]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - fs/namei.c
vfs: do_last(): check LOOKUP_DIRECTORY
[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/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <asm/uaccess.h>
38
39 #include "internal.h"
40 #include "mount.h"
41
42 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
43  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
44  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
45  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
46  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
47  *
48  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
49  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
50  * this with calls to <fs>_follow_link().
51  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
52  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
53  * the special cases of the former code.
54  *
55  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
56  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
57  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
58  *
59  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
60  * resolution to correspond with current state of the code.
61  *
62  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
63  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
64  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
65  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
66  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
67  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
68  */
69
70 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
71  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
72  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
73  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
74  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
75  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
76  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
77  *
78  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
79  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
80  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
81  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
82  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
83  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
84  * and in the old Linux semantics.
85  */
86
87 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
88  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
89  *
90  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
91  */
92
93 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
94  *      inside the path - always follow.
95  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
96  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
97  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
98  *      otherwise - don't follow.
99  * (applied in that order).
100  *
101  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
102  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
103  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
104  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
105  * XEmacs seems to be relying on it...
106  */
107 /*
108  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
109  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
110  * any extra contention...
111  */
112
113 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
114  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
115  * kernel data space before using them..
116  *
117  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
118  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
119  */
120 static char *getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
121 {
122         char *result = __getname(), *err;
123         int len;
124
125         if (unlikely(!result))
126                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
127
128         len = strncpy_from_user(result, filename, PATH_MAX);
129         err = ERR_PTR(len);
130         if (unlikely(len < 0))
131                 goto error;
132
133         /* The empty path is special. */
134         if (unlikely(!len)) {
135                 if (empty)
136                         *empty = 1;
137                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
138                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
139                         goto error;
140         }
141
142         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
143         if (likely(len < PATH_MAX)) {
144                 audit_getname(result);
145                 return result;
146         }
147
148 error:
149         __putname(result);
150         return err;
151 }
152
153 char *getname(const char __user * filename)
154 {
155         return getname_flags(filename, 0, NULL);
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
170 {
171 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
172         struct posix_acl *acl;
173
174         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
175                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
176                 if (!acl)
177                         return -EAGAIN;
178                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
179                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
180                         return -ECHILD;
181                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
182         }
183
184         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
185
186         /*
187          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
188          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
189          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
190          *
191          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
192          * just create the negative cache entry.
193          */
194         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
195                 if (inode->i_op->get_acl) {
196                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
197                         if (IS_ERR(acl))
198                                 return PTR_ERR(acl);
199                 } else {
200                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
201                         return -EAGAIN;
202                 }
203         }
204
205         if (acl) {
206                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
207                 posix_acl_release(acl);
208                 return error;
209         }
210 #endif
211
212         return -EAGAIN;
213 }
214
215 /*
216  * This does the basic permission checking
217  */
218 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
219 {
220         unsigned int mode = inode->i_mode;
221
222         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
223                 mode >>= 6;
224         else {
225                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
226                         int error = check_acl(inode, mask);
227                         if (error != -EAGAIN)
228                                 return error;
229                 }
230
231                 if (in_group_p(inode->i_gid))
232                         mode >>= 3;
233         }
234
235         /*
236          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
237          */
238         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
239                 return 0;
240         return -EACCES;
241 }
242
243 /**
244  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
245  * @inode:      inode to check access rights for
246  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
247  *
248  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
249  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
250  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
251  * are used for other things.
252  *
253  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
254  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
255  * It would then be called again in ref-walk mode.
256  */
257 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int ret;
260
261         /*
262          * Do the basic permission checks.
263          */
264         ret = acl_permission_check(inode, mask);
265         if (ret != -EACCES)
266                 return ret;
267
268         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
269                 /* DACs are overridable for directories */
270                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
271                         return 0;
272                 if (!(mask & MAY_WRITE))
273                         if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
274                                 return 0;
275                 return -EACCES;
276         }
277         /*
278          * Read/write DACs are always overridable.
279          * Executable DACs are overridable when there is
280          * at least one exec bit set.
281          */
282         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
283                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
284                         return 0;
285
286         /*
287          * Searching includes executable on directories, else just read.
288          */
289         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
290         if (mask == MAY_READ)
291                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
292                         return 0;
293
294         return -EACCES;
295 }
296
297 /*
298  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
299  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
300  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
301  * permission function, use the fast case".
302  */
303 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
304 {
305         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
306                 if (likely(inode->i_op->permission))
307                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
308
309                 /* This gets set once for the inode lifetime */
310                 spin_lock(&inode->i_lock);
311                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
312                 spin_unlock(&inode->i_lock);
313         }
314         return generic_permission(inode, mask);
315 }
316
317 /**
318  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
319  * @inode:      inode to check permission on
320  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
321  *
322  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
323  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
324  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
325  * are used for other things.
326  *
327  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
328  */
329 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
330 {
331         int retval;
332
333         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
334                 umode_t mode = inode->i_mode;
335
336                 /*
337                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
338                  */
339                 if (IS_RDONLY(inode) &&
340                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
341                         return -EROFS;
342
343                 /*
344                  * Nobody gets write access to an immutable file.
345                  */
346                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
347                         return -EACCES;
348         }
349
350         retval = do_inode_permission(inode, mask);
351         if (retval)
352                 return retval;
353
354         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
355         if (retval)
356                 return retval;
357
358         return security_inode_permission(inode, mask);
359 }
360
361 /**
362  * path_get - get a reference to a path
363  * @path: path to get the reference to
364  *
365  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
366  */
367 void path_get(struct path *path)
368 {
369         mntget(path->mnt);
370         dget(path->dentry);
371 }
372 EXPORT_SYMBOL(path_get);
373
374 /**
375  * path_put - put a reference to a path
376  * @path: path to put the reference to
377  *
378  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
379  */
380 void path_put(struct path *path)
381 {
382         dput(path->dentry);
383         mntput(path->mnt);
384 }
385 EXPORT_SYMBOL(path_put);
386
387 /*
388  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
389  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
390  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
391  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
392  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
393  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
394  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
395  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
396  */
397
398 /**
399  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
400  * @nd: nameidata pathwalk data
401  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
402  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
403  *
404  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
405  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
406  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
407  */
408 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
409 {
410         struct fs_struct *fs = current->fs;
411         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
412         int want_root = 0;
413
414         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
415         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
416                 want_root = 1;
417                 spin_lock(&fs->lock);
418                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
419                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
420                         goto err_root;
421         }
422         spin_lock(&parent->d_lock);
423         if (!dentry) {
424                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
425                         goto err_parent;
426                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
427         } else {
428                 if (dentry->d_parent != parent)
429                         goto err_parent;
430                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
431                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
432                         goto err_child;
433                 /*
434                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
435                  * the child has not been removed from its parent. This
436                  * means the parent dentry must be valid and able to take
437                  * a reference at this point.
438                  */
439                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
440                 BUG_ON(!parent->d_count);
441                 parent->d_count++;
442                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
443         }
444         spin_unlock(&parent->d_lock);
445         if (want_root) {
446                 path_get(&nd->root);
447                 spin_unlock(&fs->lock);
448         }
449         mntget(nd->path.mnt);
450
451         rcu_read_unlock();
452         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
453         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
454         return 0;
455
456 err_child:
457         spin_unlock(&dentry->d_lock);
458 err_parent:
459         spin_unlock(&parent->d_lock);
460 err_root:
461         if (want_root)
462                 spin_unlock(&fs->lock);
463         return -ECHILD;
464 }
465
466 /**
467  * release_open_intent - free up open intent resources
468  * @nd: pointer to nameidata
469  */
470 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
471 {
472         struct file *file = nd->intent.open.file;
473
474         if (file && !IS_ERR(file)) {
475                 if (file->f_path.dentry == NULL)
476                         put_filp(file);
477                 else
478                         fput(file);
479         }
480 }
481
482 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
483 {
484         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
485 }
486
487 /**
488  * complete_walk - successful completion of path walk
489  * @nd:  pointer nameidata
490  *
491  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
492  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
493  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
494  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
495  * need to drop nd->path.
496  */
497 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
498 {
499         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
500         int status;
501
502         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
503                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
504                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
505                         nd->root.mnt = NULL;
506                 spin_lock(&dentry->d_lock);
507                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
508                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
509                         rcu_read_unlock();
510                         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
511                         return -ECHILD;
512                 }
513                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
514                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
515                 mntget(nd->path.mnt);
516                 rcu_read_unlock();
517                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
518         }
519
520         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
521                 return 0;
522
523         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
524                 return 0;
525
526         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
527                 return 0;
528
529         /* Note: we do not d_invalidate() */
530         status = d_revalidate(dentry, nd);
531         if (status > 0)
532                 return 0;
533
534         if (!status)
535                 status = -ESTALE;
536
537         path_put(&nd->path);
538         return status;
539 }
540
541 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
542 {
543         if (!nd->root.mnt)
544                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
545 }
546
547 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
548
549 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
550 {
551         if (!nd->root.mnt) {
552                 struct fs_struct *fs = current->fs;
553                 unsigned seq;
554
555                 do {
556                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
557                         nd->root = fs->root;
558                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
559                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
560         }
561 }
562
563 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
564 {
565         int ret;
566
567         if (IS_ERR(link))
568                 goto fail;
569
570         if (*link == '/') {
571                 set_root(nd);
572                 path_put(&nd->path);
573                 nd->path = nd->root;
574                 path_get(&nd->root);
575                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
576         }
577         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
578
579         ret = link_path_walk(link, nd);
580         return ret;
581 fail:
582         path_put(&nd->path);
583         return PTR_ERR(link);
584 }
585
586 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
587 {
588         dput(path->dentry);
589         if (path->mnt != nd->path.mnt)
590                 mntput(path->mnt);
591 }
592
593 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
594                                         struct nameidata *nd)
595 {
596         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
597                 dput(nd->path.dentry);
598                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
599                         mntput(nd->path.mnt);
600         }
601         nd->path.mnt = path->mnt;
602         nd->path.dentry = path->dentry;
603 }
604
605 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
606 {
607         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
608         if (!IS_ERR(cookie) && inode->i_op->put_link)
609                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
610         path_put(link);
611 }
612
613 static __always_inline int
614 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
615 {
616         int error;
617         struct dentry *dentry = link->dentry;
618
619         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
620
621         if (link->mnt == nd->path.mnt)
622                 mntget(link->mnt);
623
624         if (unlikely(current->total_link_count >= 40)) {
625                 *p = ERR_PTR(-ELOOP); /* no ->put_link(), please */
626                 path_put(&nd->path);
627                 return -ELOOP;
628         }
629         cond_resched();
630         current->total_link_count++;
631
632         touch_atime(link);
633         nd_set_link(nd, NULL);
634
635         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
636         if (error) {
637                 *p = ERR_PTR(error); /* no ->put_link(), please */
638                 path_put(&nd->path);
639                 return error;
640         }
641
642         nd->last_type = LAST_BIND;
643         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
644         error = PTR_ERR(*p);
645         if (!IS_ERR(*p)) {
646                 char *s = nd_get_link(nd);
647                 error = 0;
648                 if (s)
649                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
650                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
651                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
652                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
653                         if (nd->inode->i_op->follow_link) {
654                                 /* stepped on a _really_ weird one */
655                                 path_put(&nd->path);
656                                 error = -ELOOP;
657                         }
658                 }
659         }
660         return error;
661 }
662
663 static int follow_up_rcu(struct path *path)
664 {
665         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
666         struct mount *parent;
667         struct dentry *mountpoint;
668
669         parent = mnt->mnt_parent;
670         if (&parent->mnt == path->mnt)
671                 return 0;
672         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
673         path->dentry = mountpoint;
674         path->mnt = &parent->mnt;
675         return 1;
676 }
677
678 int follow_up(struct path *path)
679 {
680         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
681         struct mount *parent;
682         struct dentry *mountpoint;
683
684         br_read_lock(&vfsmount_lock);
685         parent = mnt->mnt_parent;
686         if (&parent->mnt == path->mnt) {
687                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
688                 return 0;
689         }
690         mntget(&parent->mnt);
691         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
692         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
693         dput(path->dentry);
694         path->dentry = mountpoint;
695         mntput(path->mnt);
696         path->mnt = &parent->mnt;
697         return 1;
698 }
699
700 /*
701  * Perform an automount
702  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
703  *   were called with.
704  */
705 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
706                             bool *need_mntput)
707 {
708         struct vfsmount *mnt;
709         int err;
710
711         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
712                 return -EREMOTE;
713
714         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
715          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
716          * the name.
717          *
718          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
719          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
720          * traverse through the mountpoint or wants to open the
721          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
722          * as being automount points.  These will need the attentions
723          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
724          */
725         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
726                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
727             path->dentry->d_inode)
728                 return -EISDIR;
729
730         current->total_link_count++;
731         if (current->total_link_count >= 40)
732                 return -ELOOP;
733
734         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
735         if (IS_ERR(mnt)) {
736                 /*
737                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
738                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
739                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
740                  *
741                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
742                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
743                  * the path is inaccessible and we should say so.
744                  */
745                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
746                         return -EREMOTE;
747                 return PTR_ERR(mnt);
748         }
749
750         if (!mnt) /* mount collision */
751                 return 0;
752
753         if (!*need_mntput) {
754                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
755                 mntget(path->mnt);
756                 *need_mntput = true;
757         }
758         err = finish_automount(mnt, path);
759
760         switch (err) {
761         case -EBUSY:
762                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
763                 return 0;
764         case 0:
765                 path_put(path);
766                 path->mnt = mnt;
767                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
768                 return 0;
769         default:
770                 return err;
771         }
772
773 }
774
775 /*
776  * Handle a dentry that is managed in some way.
777  * - Flagged for transit management (autofs)
778  * - Flagged as mountpoint
779  * - Flagged as automount point
780  *
781  * This may only be called in refwalk mode.
782  *
783  * Serialization is taken care of in namespace.c
784  */
785 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
786 {
787         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
788         unsigned managed;
789         bool need_mntput = false;
790         int ret = 0;
791
792         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
793          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
794          * the components of that value change under us */
795         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
796                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
797                unlikely(managed != 0)) {
798                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
799                  * being held. */
800                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
801                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
802                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
803                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
804                         if (ret < 0)
805                                 break;
806                 }
807
808                 /* Transit to a mounted filesystem. */
809                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
810                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
811                         if (mounted) {
812                                 dput(path->dentry);
813                                 if (need_mntput)
814                                         mntput(path->mnt);
815                                 path->mnt = mounted;
816                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
817                                 need_mntput = true;
818                                 continue;
819                         }
820
821                         /* Something is mounted on this dentry in another
822                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
823                          * namespace got unmounted before we managed to get the
824                          * vfsmount_lock */
825                 }
826
827                 /* Handle an automount point */
828                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
829                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
830                         if (ret < 0)
831                                 break;
832                         continue;
833                 }
834
835                 /* We didn't change the current path point */
836                 break;
837         }
838
839         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
840                 mntput(path->mnt);
841         if (ret == -EISDIR)
842                 ret = 0;
843         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
844 }
845
846 int follow_down_one(struct path *path)
847 {
848         struct vfsmount *mounted;
849
850         mounted = lookup_mnt(path);
851         if (mounted) {
852                 dput(path->dentry);
853                 mntput(path->mnt);
854                 path->mnt = mounted;
855                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
856                 return 1;
857         }
858         return 0;
859 }
860
861 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
862 {
863         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
864                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
865 }
866
867 /*
868  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
869  * we meet a managed dentry that would need blocking.
870  */
871 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
872                                struct inode **inode)
873 {
874         for (;;) {
875                 struct mount *mounted;
876                 /*
877                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
878                  * that wants to block transit.
879                  */
880                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
881                         return false;
882
883                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
884                         break;
885
886                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
887                 if (!mounted)
888                         break;
889                 path->mnt = &mounted->mnt;
890                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
891                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
892                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
893                 /*
894                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
895                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
896                  * because a mount-point is always pinned.
897                  */
898                 *inode = path->dentry->d_inode;
899         }
900         return true;
901 }
902
903 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
904 {
905         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
906                 struct mount *mounted;
907                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
908                 if (!mounted)
909                         break;
910                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
911                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
912                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
913         }
914 }
915
916 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
917 {
918         set_root_rcu(nd);
919
920         while (1) {
921                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
922                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
923                         break;
924                 }
925                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
926                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
927                         struct dentry *parent = old->d_parent;
928                         unsigned seq;
929
930                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
931                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
932                                 goto failed;
933                         nd->path.dentry = parent;
934                         nd->seq = seq;
935                         break;
936                 }
937                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
938                         break;
939                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
940         }
941         follow_mount_rcu(nd);
942         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
943         return 0;
944
945 failed:
946         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
947         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
948                 nd->root.mnt = NULL;
949         rcu_read_unlock();
950         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
951         return -ECHILD;
952 }
953
954 /*
955  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
956  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
957  * caller is permitted to proceed or not.
958  */
959 int follow_down(struct path *path)
960 {
961         unsigned managed;
962         int ret;
963
964         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
965                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
966                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
967                  * being held.
968                  *
969                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
970                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
971                  * other than its daemon the right to mount on its
972                  * superstructure.
973                  *
974                  * The filesystem may sleep at this point.
975                  */
976                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
977                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
978                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
979                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
980                                 path->dentry, false);
981                         if (ret < 0)
982                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
983                 }
984
985                 /* Transit to a mounted filesystem. */
986                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
987                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
988                         if (!mounted)
989                                 break;
990                         dput(path->dentry);
991                         mntput(path->mnt);
992                         path->mnt = mounted;
993                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
994                         continue;
995                 }
996
997                 /* Don't handle automount points here */
998                 break;
999         }
1000         return 0;
1001 }
1002
1003 /*
1004  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1005  */
1006 static void follow_mount(struct path *path)
1007 {
1008         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1009                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1010                 if (!mounted)
1011                         break;
1012                 dput(path->dentry);
1013                 mntput(path->mnt);
1014                 path->mnt = mounted;
1015                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1016         }
1017 }
1018
1019 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1020 {
1021         set_root(nd);
1022
1023         while(1) {
1024                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1025
1026                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1027                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1028                         break;
1029                 }
1030                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1031                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1032                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1033                         dput(old);
1034                         break;
1035                 }
1036                 if (!follow_up(&nd->path))
1037                         break;
1038         }
1039         follow_mount(&nd->path);
1040         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1041 }
1042
1043 /*
1044  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1045  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1046  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1047  *
1048  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1049  */
1050 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1051                                     struct nameidata *nd, bool *need_lookup)
1052 {
1053         struct dentry *dentry;
1054         int error;
1055
1056         *need_lookup = false;
1057         dentry = d_lookup(dir, name);
1058         if (dentry) {
1059                 if (d_need_lookup(dentry)) {
1060                         *need_lookup = true;
1061                 } else if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1062                         error = d_revalidate(dentry, nd);
1063                         if (unlikely(error <= 0)) {
1064                                 if (error < 0) {
1065                                         dput(dentry);
1066                                         return ERR_PTR(error);
1067                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1068                                         dput(dentry);
1069                                         dentry = NULL;
1070                                 }
1071                         }
1072                 }
1073         }
1074
1075         if (!dentry) {
1076                 dentry = d_alloc(dir, name);
1077                 if (unlikely(!dentry))
1078                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1079
1080                 *need_lookup = true;
1081         }
1082         return dentry;
1083 }
1084
1085 /*
1086  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative but may be
1087  * hashed if it was pouplated with DCACHE_NEED_LOOKUP.
1088  *
1089  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1090  */
1091 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1092                                   struct nameidata *nd)
1093 {
1094         struct dentry *old;
1095
1096         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1097         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1098                 dput(dentry);
1099                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1100         }
1101
1102         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, nd);
1103         if (unlikely(old)) {
1104                 dput(dentry);
1105                 dentry = old;
1106         }
1107         return dentry;
1108 }
1109
1110 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1111                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1112 {
1113         bool need_lookup;
1114         struct dentry *dentry;
1115
1116         dentry = lookup_dcache(name, base, nd, &need_lookup);
1117         if (!need_lookup)
1118                 return dentry;
1119
1120         return lookup_real(base->d_inode, dentry, nd);
1121 }
1122
1123 /*
1124  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1125  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1126  *  It _is_ time-critical.
1127  */
1128 static int lookup_fast(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1129                        struct path *path, struct inode **inode)
1130 {
1131         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1132         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1133         int need_reval = 1;
1134         int status = 1;
1135         int err;
1136
1137         /*
1138          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1139          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1140          * do the non-racy lookup, below.
1141          */
1142         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1143                 unsigned seq;
1144                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, nd->inode);
1145                 if (!dentry)
1146                         goto unlazy;
1147
1148                 /*
1149                  * This sequence count validates that the inode matches
1150                  * the dentry name information from lookup.
1151                  */
1152                 *inode = dentry->d_inode;
1153                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1154                         return -ECHILD;
1155
1156                 /*
1157                  * This sequence count validates that the parent had no
1158                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1159                  *
1160                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1161                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1162                  */
1163                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1164                         return -ECHILD;
1165                 nd->seq = seq;
1166
1167                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1168                         goto unlazy;
1169                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1170                         status = d_revalidate(dentry, nd);
1171                         if (unlikely(status <= 0)) {
1172                                 if (status != -ECHILD)
1173                                         need_reval = 0;
1174                                 goto unlazy;
1175                         }
1176                 }
1177                 path->mnt = mnt;
1178                 path->dentry = dentry;
1179                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1180                         goto unlazy;
1181                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1182                         goto unlazy;
1183                 return 0;
1184 unlazy:
1185                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1186                         return -ECHILD;
1187         } else {
1188                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1189         }
1190
1191         if (unlikely(!dentry))
1192                 goto need_lookup;
1193
1194         if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1195                 dput(dentry);
1196                 goto need_lookup;
1197         }
1198
1199         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1200                 status = d_revalidate(dentry, nd);
1201         if (unlikely(status <= 0)) {
1202                 if (status < 0) {
1203                         dput(dentry);
1204                         return status;
1205                 }
1206                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1207                         dput(dentry);
1208                         goto need_lookup;
1209                 }
1210         }
1211
1212         path->mnt = mnt;
1213         path->dentry = dentry;
1214         err = follow_managed(path, nd->flags);
1215         if (unlikely(err < 0)) {
1216                 path_put_conditional(path, nd);
1217                 return err;
1218         }
1219         if (err)
1220                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1221         *inode = path->dentry->d_inode;
1222         return 0;
1223
1224 need_lookup:
1225         return 1;
1226 }
1227
1228 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1229 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1230                        struct path *path)
1231 {
1232         struct dentry *dentry, *parent;
1233         int err;
1234
1235         parent = nd->path.dentry;
1236         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1237
1238         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1239         dentry = __lookup_hash(name, parent, nd);
1240         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1241         if (IS_ERR(dentry))
1242                 return PTR_ERR(dentry);
1243         path->mnt = nd->path.mnt;
1244         path->dentry = dentry;
1245         err = follow_managed(path, nd->flags);
1246         if (unlikely(err < 0)) {
1247                 path_put_conditional(path, nd);
1248                 return err;
1249         }
1250         if (err)
1251                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1252         return 0;
1253 }
1254
1255 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1256 {
1257         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1258                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1259                 if (err != -ECHILD)
1260                         return err;
1261                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1262                         return -ECHILD;
1263         }
1264         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1265 }
1266
1267 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1268 {
1269         if (type == LAST_DOTDOT) {
1270                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1271                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1272                                 return -ECHILD;
1273                 } else
1274                         follow_dotdot(nd);
1275         }
1276         return 0;
1277 }
1278
1279 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1280 {
1281         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1282                 path_put(&nd->path);
1283         } else {
1284                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1285                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1286                         nd->root.mnt = NULL;
1287                 rcu_read_unlock();
1288                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
1289         }
1290 }
1291
1292 /*
1293  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1294  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1295  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1296  * for the common case.
1297  */
1298 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1299 {
1300         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1301                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1302                         return follow;
1303
1304                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1305                 spin_lock(&inode->i_lock);
1306                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1307                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1308         }
1309         return 0;
1310 }
1311
1312 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1313                 struct qstr *name, int type, int follow)
1314 {
1315         struct inode *inode;
1316         int err;
1317         /*
1318          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1319          * to be able to know about the current root directory and
1320          * parent relationships.
1321          */
1322         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1323                 return handle_dots(nd, type);
1324         err = lookup_fast(nd, name, path, &inode);
1325         if (unlikely(err)) {
1326                 if (err < 0)
1327                         goto out_err;
1328
1329                 err = lookup_slow(nd, name, path);
1330                 if (err < 0)
1331                         goto out_err;
1332
1333                 inode = path->dentry->d_inode;
1334         }
1335         err = -ENOENT;
1336         if (!inode)
1337                 goto out_path_put;
1338
1339         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1340                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1341                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1342                                 err = -ECHILD;
1343                                 goto out_err;
1344                         }
1345                 }
1346                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1347                 return 1;
1348         }
1349         path_to_nameidata(path, nd);
1350         nd->inode = inode;
1351         return 0;
1352
1353 out_path_put:
1354         path_to_nameidata(path, nd);
1355 out_err:
1356         terminate_walk(nd);
1357         return err;
1358 }
1359
1360 /*
1361  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1362  * limiting consecutive symlinks to 40.
1363  *
1364  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1365  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1366  */
1367 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1368 {
1369         int res;
1370
1371         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1372                 path_put_conditional(path, nd);
1373                 path_put(&nd->path);
1374                 return -ELOOP;
1375         }
1376         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1377
1378         nd->depth++;
1379         current->link_count++;
1380
1381         do {
1382                 struct path link = *path;
1383                 void *cookie;
1384
1385                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1386                 if (!res)
1387                         res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1388                                              nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1389                 put_link(nd, &link, cookie);
1390         } while (res > 0);
1391
1392         current->link_count--;
1393         nd->depth--;
1394         return res;
1395 }
1396
1397 /*
1398  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1399  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1400  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1401  * do lookup on this inode".
1402  */
1403 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1404 {
1405         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1406                 return 1;
1407         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1408                 return 0;
1409
1410         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1411         spin_lock(&inode->i_lock);
1412         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1413         spin_unlock(&inode->i_lock);
1414         return 1;
1415 }
1416
1417 /*
1418  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1419  * operations one word at a time, but we are limited to:
1420  *
1421  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1422  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1423  *   fast.
1424  *
1425  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1426  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1427  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1428  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1429  *
1430  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1431  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1432  *   crossing operation.
1433  *
1434  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1435  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1436  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1437  *   efficient population count instruction or similar.
1438  */
1439 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1440
1441 #include <asm/word-at-a-time.h>
1442
1443 #ifdef CONFIG_64BIT
1444
1445 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1446 {
1447         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1448         return hash;
1449 }
1450
1451 #else   /* 32-bit case */
1452
1453 #define fold_hash(x) (x)
1454
1455 #endif
1456
1457 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1458 {
1459         unsigned long a, mask;
1460         unsigned long hash = 0;
1461
1462         for (;;) {
1463                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1464                 if (len < sizeof(unsigned long))
1465                         break;
1466                 hash += a;
1467                 hash *= 9;
1468                 name += sizeof(unsigned long);
1469                 len -= sizeof(unsigned long);
1470                 if (!len)
1471                         goto done;
1472         }
1473         mask = ~(~0ul << len*8);
1474         hash += mask & a;
1475 done:
1476         return fold_hash(hash);
1477 }
1478 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1479
1480 /*
1481  * Calculate the length and hash of the path component, and
1482  * return the length of the component;
1483  */
1484 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1485 {
1486         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1487         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1488
1489         hash = a = 0;
1490         len = -sizeof(unsigned long);
1491         do {
1492                 hash = (hash + a) * 9;
1493                 len += sizeof(unsigned long);
1494                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1495                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1496         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1497
1498         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1499         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1500
1501         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1502
1503         hash += a & zero_bytemask(mask);
1504         *hashp = fold_hash(hash);
1505
1506         return len + find_zero(mask);
1507 }
1508
1509 #else
1510
1511 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1512 {
1513         unsigned long hash = init_name_hash();
1514         while (len--)
1515                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1516         return end_name_hash(hash);
1517 }
1518 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1519
1520 /*
1521  * We know there's a real path component here of at least
1522  * one character.
1523  */
1524 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1525 {
1526         unsigned long hash = init_name_hash();
1527         unsigned long len = 0, c;
1528
1529         c = (unsigned char)*name;
1530         do {
1531                 len++;
1532                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1533                 c = (unsigned char)name[len];
1534         } while (c && c != '/');
1535         *hashp = end_name_hash(hash);
1536         return len;
1537 }
1538
1539 #endif
1540
1541 /*
1542  * Name resolution.
1543  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1544  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1545  *
1546  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1547  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1548  */
1549 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1550 {
1551         struct path next;
1552         int err;
1553         
1554         while (*name=='/')
1555                 name++;
1556         if (!*name)
1557                 return 0;
1558
1559         /* At this point we know we have a real path component. */
1560         for(;;) {
1561                 struct qstr this;
1562                 long len;
1563                 int type;
1564
1565                 err = may_lookup(nd);
1566                 if (err)
1567                         break;
1568
1569                 len = hash_name(name, &this.hash);
1570                 this.name = name;
1571                 this.len = len;
1572
1573                 type = LAST_NORM;
1574                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1575                         case 2:
1576                                 if (name[1] == '.') {
1577                                         type = LAST_DOTDOT;
1578                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1579                                 }
1580                                 break;
1581                         case 1:
1582                                 type = LAST_DOT;
1583                 }
1584                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1585                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1586                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1587                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1588                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1589                                                            &this);
1590                                 if (err < 0)
1591                                         break;
1592                         }
1593                 }
1594
1595                 if (!name[len])
1596                         goto last_component;
1597                 /*
1598                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1599                  * slash, and continue until no more slashes.
1600                  */
1601                 do {
1602                         len++;
1603                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1604                 if (!name[len])
1605                         goto last_component;
1606                 name += len;
1607
1608                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1609                 if (err < 0)
1610                         return err;
1611
1612                 if (err) {
1613                         err = nested_symlink(&next, nd);
1614                         if (err)
1615                                 return err;
1616                 }
1617                 if (can_lookup(nd->inode))
1618                         continue;
1619                 err = -ENOTDIR; 
1620                 break;
1621                 /* here ends the main loop */
1622
1623 last_component:
1624                 nd->last = this;
1625                 nd->last_type = type;
1626                 return 0;
1627         }
1628         terminate_walk(nd);
1629         return err;
1630 }
1631
1632 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1633                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1634 {
1635         int retval = 0;
1636         int fput_needed;
1637         struct file *file;
1638
1639         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1640         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1641         nd->depth = 0;
1642         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1643                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1644                 if (*name) {
1645                         if (!inode->i_op->lookup)
1646                                 return -ENOTDIR;
1647                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1648                         if (retval)
1649                                 return retval;
1650                 }
1651                 nd->path = nd->root;
1652                 nd->inode = inode;
1653                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1654                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1655                         rcu_read_lock();
1656                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1657                 } else {
1658                         path_get(&nd->path);
1659                 }
1660                 return 0;
1661         }
1662
1663         nd->root.mnt = NULL;
1664
1665         if (*name=='/') {
1666                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1667                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1668                         rcu_read_lock();
1669                         set_root_rcu(nd);
1670                 } else {
1671                         set_root(nd);
1672                         path_get(&nd->root);
1673                 }
1674                 nd->path = nd->root;
1675         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1676                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1677                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1678                         unsigned seq;
1679
1680                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1681                         rcu_read_lock();
1682
1683                         do {
1684                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1685                                 nd->path = fs->pwd;
1686                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1687                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1688                 } else {
1689                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1690                 }
1691         } else {
1692                 struct dentry *dentry;
1693
1694                 file = fget_raw_light(dfd, &fput_needed);
1695                 retval = -EBADF;
1696                 if (!file)
1697                         goto out_fail;
1698
1699                 dentry = file->f_path.dentry;
1700
1701                 if (*name) {
1702                         retval = -ENOTDIR;
1703                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1704                                 goto fput_fail;
1705
1706                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1707                         if (retval)
1708                                 goto fput_fail;
1709                 }
1710
1711                 nd->path = file->f_path;
1712                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1713                         if (fput_needed)
1714                                 *fp = file;
1715                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1716                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1717                         rcu_read_lock();
1718                 } else {
1719                         path_get(&file->f_path);
1720                         fput_light(file, fput_needed);
1721                 }
1722         }
1723
1724         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1725         return 0;
1726
1727 fput_fail:
1728         fput_light(file, fput_needed);
1729 out_fail:
1730         return retval;
1731 }
1732
1733 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1734 {
1735         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1736                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1737
1738         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1739         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1740                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1741 }
1742
1743 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1744 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1745                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1746 {
1747         struct file *base = NULL;
1748         struct path path;
1749         int err;
1750
1751         /*
1752          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1753          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1754          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1755          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1756          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1757          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1758          * analogue, foo_rcu().
1759          *
1760          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1761          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1762          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1763          * be able to complete).
1764          */
1765         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1766
1767         if (unlikely(err))
1768                 return err;
1769
1770         current->total_link_count = 0;
1771         err = link_path_walk(name, nd);
1772
1773         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1774                 err = lookup_last(nd, &path);
1775                 while (err > 0) {
1776                         void *cookie;
1777                         struct path link = path;
1778                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1779                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1780                         if (!err)
1781                                 err = lookup_last(nd, &path);
1782                         put_link(nd, &link, cookie);
1783                 }
1784         }
1785
1786         if (!err)
1787                 err = complete_walk(nd);
1788
1789         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1790                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1791                         path_put(&nd->path);
1792                         err = -ENOTDIR;
1793                 }
1794         }
1795
1796         if (base)
1797                 fput(base);
1798
1799         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1800                 path_put(&nd->root);
1801                 nd->root.mnt = NULL;
1802         }
1803         return err;
1804 }
1805
1806 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1807                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1808 {
1809         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1810         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1811                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1812         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1813                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1814
1815         if (likely(!retval)) {
1816                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1817                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1818                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1819                 }
1820         }
1821         return retval;
1822 }
1823
1824 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1825 {
1826         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1827 }
1828
1829 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1830 {
1831         struct nameidata nd;
1832         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1833         if (!res)
1834                 *path = nd.path;
1835         return res;
1836 }
1837
1838 /**
1839  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1840  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1841  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1842  * @name: pointer to file name
1843  * @flags: lookup flags
1844  * @path: pointer to struct path to fill
1845  */
1846 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1847                     const char *name, unsigned int flags,
1848                     struct path *path)
1849 {
1850         struct nameidata nd;
1851         int err;
1852         nd.root.dentry = dentry;
1853         nd.root.mnt = mnt;
1854         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1855         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
1856         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
1857         if (!err)
1858                 *path = nd.path;
1859         return err;
1860 }
1861
1862 /*
1863  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1864  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1865  * SMP-safe.
1866  */
1867 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1868 {
1869         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1870 }
1871
1872 /**
1873  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1874  * @name:       pathname component to lookup
1875  * @base:       base directory to lookup from
1876  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1877  *
1878  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1879  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1880  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1881  * using this helper needs to be prepared for that.
1882  */
1883 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1884 {
1885         struct qstr this;
1886         unsigned int c;
1887         int err;
1888
1889         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1890
1891         this.name = name;
1892         this.len = len;
1893         this.hash = full_name_hash(name, len);
1894         if (!len)
1895                 return ERR_PTR(-EACCES);
1896
1897         while (len--) {
1898                 c = *(const unsigned char *)name++;
1899                 if (c == '/' || c == '\0')
1900                         return ERR_PTR(-EACCES);
1901         }
1902         /*
1903          * See if the low-level filesystem might want
1904          * to use its own hash..
1905          */
1906         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1907                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
1908                 if (err < 0)
1909                         return ERR_PTR(err);
1910         }
1911
1912         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
1913         if (err)
1914                 return ERR_PTR(err);
1915
1916         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1917 }
1918
1919 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1920                  struct path *path, int *empty)
1921 {
1922         struct nameidata nd;
1923         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
1924         int err = PTR_ERR(tmp);
1925         if (!IS_ERR(tmp)) {
1926
1927                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1928
1929                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1930                 putname(tmp);
1931                 if (!err)
1932                         *path = nd.path;
1933         }
1934         return err;
1935 }
1936
1937 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1938                  struct path *path)
1939 {
1940         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
1941 }
1942
1943 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1944                         struct nameidata *nd, char **name)
1945 {
1946         char *s = getname(path);
1947         int error;
1948
1949         if (IS_ERR(s))
1950                 return PTR_ERR(s);
1951
1952         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1953         if (error)
1954                 putname(s);
1955         else
1956                 *name = s;
1957
1958         return error;
1959 }
1960
1961 /*
1962  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1963  * minimal.
1964  */
1965 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1966 {
1967         kuid_t fsuid = current_fsuid();
1968
1969         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1970                 return 0;
1971         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
1972                 return 0;
1973         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
1974                 return 0;
1975         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
1976 }
1977
1978 /*
1979  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1980  *  whether the type of victim is right.
1981  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1982  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1983  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1984  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1985  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1986  *      a. be owner of dir, or
1987  *      b. be owner of victim, or
1988  *      c. have CAP_FOWNER capability
1989  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1990  *     links pointing to it.
1991  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1992  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1993  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1994  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1995  *     nfs_async_unlink().
1996  */
1997 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1998 {
1999         int error;
2000
2001         if (!victim->d_inode)
2002                 return -ENOENT;
2003
2004         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2005         audit_inode_child(victim, dir);
2006
2007         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2008         if (error)
2009                 return error;
2010         if (IS_APPEND(dir))
2011                 return -EPERM;
2012         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2013             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2014                 return -EPERM;
2015         if (isdir) {
2016                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2017                         return -ENOTDIR;
2018                 if (IS_ROOT(victim))
2019                         return -EBUSY;
2020         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2021                 return -EISDIR;
2022         if (IS_DEADDIR(dir))
2023                 return -ENOENT;
2024         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2025                 return -EBUSY;
2026         return 0;
2027 }
2028
2029 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2030  *  dir.
2031  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2032  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2033  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2034  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2035  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2036  */
2037 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2038 {
2039         if (child->d_inode)
2040                 return -EEXIST;
2041         if (IS_DEADDIR(dir))
2042                 return -ENOENT;
2043         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2044 }
2045
2046 /*
2047  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2048  */
2049 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2050 {
2051         struct dentry *p;
2052
2053         if (p1 == p2) {
2054                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2055                 return NULL;
2056         }
2057
2058         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2059
2060         p = d_ancestor(p2, p1);
2061         if (p) {
2062                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2063                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2064                 return p;
2065         }
2066
2067         p = d_ancestor(p1, p2);
2068         if (p) {
2069                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2070                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2071                 return p;
2072         }
2073
2074         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2075         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2076         return NULL;
2077 }
2078
2079 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2080 {
2081         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2082         if (p1 != p2) {
2083                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2084                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2085         }
2086 }
2087
2088 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2089                 struct nameidata *nd)
2090 {
2091         int error = may_create(dir, dentry);
2092
2093         if (error)
2094                 return error;
2095
2096         if (!dir->i_op->create)
2097                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2098         mode &= S_IALLUGO;
2099         mode |= S_IFREG;
2100         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2101         if (error)
2102                 return error;
2103         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2104         if (!error)
2105                 fsnotify_create(dir, dentry);
2106         return error;
2107 }
2108
2109 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2110 {
2111         struct dentry *dentry = path->dentry;
2112         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2113         int error;
2114
2115         /* O_PATH? */
2116         if (!acc_mode)
2117                 return 0;
2118
2119         if (!inode)
2120                 return -ENOENT;
2121
2122         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2123         case S_IFLNK:
2124                 return -ELOOP;
2125         case S_IFDIR:
2126                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2127                         return -EISDIR;
2128                 break;
2129         case S_IFBLK:
2130         case S_IFCHR:
2131                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2132                         return -EACCES;
2133                 /*FALLTHRU*/
2134         case S_IFIFO:
2135         case S_IFSOCK:
2136                 flag &= ~O_TRUNC;
2137                 break;
2138         }
2139
2140         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2141         if (error)
2142                 return error;
2143
2144         /*
2145          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2146          */
2147         if (IS_APPEND(inode)) {
2148                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2149                         return -EPERM;
2150                 if (flag & O_TRUNC)
2151                         return -EPERM;
2152         }
2153
2154         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2155         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2156                 return -EPERM;
2157
2158         return 0;
2159 }
2160
2161 static int handle_truncate(struct file *filp)
2162 {
2163         struct path *path = &filp->f_path;
2164         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2165         int error = get_write_access(inode);
2166         if (error)
2167                 return error;
2168         /*
2169          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2170          */
2171         error = locks_verify_locked(inode);
2172         if (!error)
2173                 error = security_path_truncate(path);
2174         if (!error) {
2175                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2176                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2177                                     filp);
2178         }
2179         put_write_access(inode);
2180         return error;
2181 }
2182
2183 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2184 {
2185         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2186                 flag--;
2187         return flag;
2188 }
2189
2190 /*
2191  * Handle the last step of open()
2192  */
2193 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2194                             const struct open_flags *op, const char *pathname)
2195 {
2196         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2197         struct dentry *dentry;
2198         int open_flag = op->open_flag;
2199         int will_truncate = open_flag & O_TRUNC;
2200         int want_write = 0;
2201         int acc_mode = op->acc_mode;
2202         struct file *filp;
2203         struct inode *inode;
2204         int symlink_ok = 0;
2205         int error;
2206
2207         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2208         nd->flags |= op->intent;
2209
2210         switch (nd->last_type) {
2211         case LAST_DOTDOT:
2212         case LAST_DOT:
2213                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2214                 if (error)
2215                         return ERR_PTR(error);
2216                 /* fallthrough */
2217         case LAST_ROOT:
2218                 error = complete_walk(nd);
2219                 if (error)
2220                         return ERR_PTR(error);
2221                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2222                 if (open_flag & O_CREAT) {
2223                         error = -EISDIR;
2224                         goto exit;
2225                 }
2226                 goto ok;
2227         case LAST_BIND:
2228                 error = complete_walk(nd);
2229                 if (error)
2230                         return ERR_PTR(error);
2231                 audit_inode(pathname, dir);
2232                 goto ok;
2233         }
2234
2235         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2236                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2237                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2238                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2239                         symlink_ok = 1;
2240                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2241                 error = lookup_fast(nd, &nd->last, path, &inode);
2242                 if (unlikely(error)) {
2243                         if (error < 0)
2244                                 goto exit;
2245
2246                         error = lookup_slow(nd, &nd->last, path);
2247                         if (error < 0)
2248                                 goto exit;
2249
2250                         inode = path->dentry->d_inode;
2251                 }
2252                 error = -ENOENT;
2253                 if (!inode) {
2254                         path_to_nameidata(path, nd);
2255                         goto exit;
2256                 }
2257
2258                 if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2259                         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2260                                 if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2261                                         error = -ECHILD;
2262                                         goto exit;
2263                                 }
2264                         }
2265                         BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2266                         return NULL;
2267                 }
2268                 path_to_nameidata(path, nd);
2269                 nd->inode = inode;
2270
2271                 /* sayonara */
2272                 error = complete_walk(nd);
2273                 if (error)
2274                         return ERR_PTR(error);
2275
2276                 error = -ENOTDIR;
2277                 if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2278                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
2279                                 goto exit;
2280                 }
2281                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2282                 goto ok;
2283         }
2284
2285         /* create side of things */
2286         /*
2287          * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED has been
2288          * cleared when we got to the last component we are about to look up
2289          */
2290         error = complete_walk(nd);
2291         if (error)
2292                 return ERR_PTR(error);
2293
2294         audit_inode(pathname, dir);
2295         error = -EISDIR;
2296         /* trailing slashes? */
2297         if (nd->last.name[nd->last.len])
2298                 goto exit;
2299
2300         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2301
2302         dentry = lookup_hash(nd);
2303         error = PTR_ERR(dentry);
2304         if (IS_ERR(dentry)) {
2305                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2306                 goto exit;
2307         }
2308
2309         path->dentry = dentry;
2310         path->mnt = nd->path.mnt;
2311
2312         /* Negative dentry, just create the file */
2313         if (!dentry->d_inode) {
2314                 umode_t mode = op->mode;
2315                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2316                         mode &= ~current_umask();
2317                 /*
2318                  * This write is needed to ensure that a
2319                  * rw->ro transition does not occur between
2320                  * the time when the file is created and when
2321                  * a permanent write count is taken through
2322                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2323                  */
2324                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2325                 if (error)
2326                         goto exit_mutex_unlock;
2327                 want_write = 1;
2328                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2329                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2330                 will_truncate = 0;
2331                 acc_mode = MAY_OPEN;
2332                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2333                 if (error)
2334                         goto exit_mutex_unlock;
2335                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode, nd);
2336                 if (error)
2337                         goto exit_mutex_unlock;
2338                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2339                 dput(nd->path.dentry);
2340                 nd->path.dentry = dentry;
2341                 goto common;
2342         }
2343
2344         /*
2345          * It already exists.
2346          */
2347         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2348         audit_inode(pathname, path->dentry);
2349
2350         error = -EEXIST;
2351         if (open_flag & O_EXCL)
2352                 goto exit_dput;
2353
2354         error = follow_managed(path, nd->flags);
2355         if (error < 0)
2356                 goto exit_dput;
2357
2358         if (error)
2359                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2360
2361         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2362         inode = path->dentry->d_inode;
2363         error = -ENOENT;
2364         if (!inode) {
2365                 path_to_nameidata(path, nd);
2366                 goto exit;
2367         }
2368
2369         if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2370                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2371                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2372                                 error = -ECHILD;
2373                                 goto exit;
2374                         }
2375                 }
2376                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2377                 return NULL;
2378         }
2379
2380         path_to_nameidata(path, nd);
2381         nd->inode = inode;
2382         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2383         error = complete_walk(nd);
2384         if (error)
2385                 return ERR_PTR(error);
2386         error = -EISDIR;
2387         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2388                 goto exit;
2389         error = -ENOTDIR;
2390         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !nd->inode->i_op->lookup)
2391                 goto exit;
2392 ok:
2393         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2394                 will_truncate = 0;
2395
2396         if (will_truncate) {
2397                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2398                 if (error)
2399                         goto exit;
2400                 want_write = 1;
2401         }
2402 common:
2403         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2404         if (error)
2405                 goto exit;
2406         filp = nameidata_to_filp(nd);
2407         if (!IS_ERR(filp)) {
2408                 error = ima_file_check(filp, op->acc_mode);
2409                 if (error) {
2410                         fput(filp);
2411                         filp = ERR_PTR(error);
2412                 }
2413         }
2414         if (!IS_ERR(filp)) {
2415                 if (will_truncate) {
2416                         error = handle_truncate(filp);
2417                         if (error) {
2418                                 fput(filp);
2419                                 filp = ERR_PTR(error);
2420                         }
2421                 }
2422         }
2423 out:
2424         if (want_write)
2425                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2426         terminate_walk(nd);
2427         return filp;
2428
2429 exit_mutex_unlock:
2430         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2431 exit_dput:
2432         path_put_conditional(path, nd);
2433 exit:
2434         filp = ERR_PTR(error);
2435         goto out;
2436 }
2437
2438 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2439                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2440 {
2441         struct file *base = NULL;
2442         struct file *filp;
2443         struct path path;
2444         int error;
2445
2446         filp = get_empty_filp();
2447         if (!filp)
2448                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2449
2450         filp->f_flags = op->open_flag;
2451         nd->intent.open.file = filp;
2452         nd->intent.open.flags = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2453         nd->intent.open.create_mode = op->mode;
2454
2455         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2456         if (unlikely(error))
2457                 goto out_filp;
2458
2459         current->total_link_count = 0;
2460         error = link_path_walk(pathname, nd);
2461         if (unlikely(error))
2462                 goto out_filp;
2463
2464         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2465         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2466                 struct path link = path;
2467                 void *cookie;
2468                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2469                         path_put_conditional(&path, nd);
2470                         path_put(&nd->path);
2471                         filp = ERR_PTR(-ELOOP);
2472                         break;
2473                 }
2474                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2475                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2476                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2477                 if (unlikely(error))
2478                         filp = ERR_PTR(error);
2479                 else
2480                         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2481                 put_link(nd, &link, cookie);
2482         }
2483 out:
2484         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2485                 path_put(&nd->root);
2486         if (base)
2487                 fput(base);
2488         release_open_intent(nd);
2489         return filp;
2490
2491 out_filp:
2492         filp = ERR_PTR(error);
2493         goto out;
2494 }
2495
2496 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2497                 const struct open_flags *op, int flags)
2498 {
2499         struct nameidata nd;
2500         struct file *filp;
2501
2502         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2503         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2504                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2505         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2506                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2507         return filp;
2508 }
2509
2510 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2511                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2512 {
2513         struct nameidata nd;
2514         struct file *file;
2515
2516         nd.root.mnt = mnt;
2517         nd.root.dentry = dentry;
2518
2519         flags |= LOOKUP_ROOT;
2520
2521         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2522                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2523
2524         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2525         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2526                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2527         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2528                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2529         return file;
2530 }
2531
2532 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2533 {
2534         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2535         struct nameidata nd;
2536         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2537         if (error)
2538                 return ERR_PTR(error);
2539
2540         /*
2541          * Yucky last component or no last component at all?
2542          * (foo/., foo/.., /////)
2543          */
2544         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2545                 goto out;
2546         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2547         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2548         nd.intent.open.flags = O_EXCL;
2549
2550         /*
2551          * Do the final lookup.
2552          */
2553         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2554         dentry = lookup_hash(&nd);
2555         if (IS_ERR(dentry))
2556                 goto fail;
2557
2558         if (dentry->d_inode)
2559                 goto eexist;
2560         /*
2561          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2562          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2563          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2564          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2565          */
2566         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
2567                 dput(dentry);
2568                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2569                 goto fail;
2570         }
2571         *path = nd.path;
2572         return dentry;
2573 eexist:
2574         dput(dentry);
2575         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2576 fail:
2577         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2578 out:
2579         path_put(&nd.path);
2580         return dentry;
2581 }
2582 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
2583
2584 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
2585 {
2586         char *tmp = getname(pathname);
2587         struct dentry *res;
2588         if (IS_ERR(tmp))
2589                 return ERR_CAST(tmp);
2590         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
2591         putname(tmp);
2592         return res;
2593 }
2594 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
2595
2596 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
2597 {
2598         int error = may_create(dir, dentry);
2599
2600         if (error)
2601                 return error;
2602
2603         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2604                 return -EPERM;
2605
2606         if (!dir->i_op->mknod)
2607                 return -EPERM;
2608
2609         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2610         if (error)
2611                 return error;
2612
2613         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2614         if (error)
2615                 return error;
2616
2617         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2618         if (!error)
2619                 fsnotify_create(dir, dentry);
2620         return error;
2621 }
2622
2623 static int may_mknod(umode_t mode)
2624 {
2625         switch (mode & S_IFMT) {
2626         case S_IFREG:
2627         case S_IFCHR:
2628         case S_IFBLK:
2629         case S_IFIFO:
2630         case S_IFSOCK:
2631         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2632                 return 0;
2633         case S_IFDIR:
2634                 return -EPERM;
2635         default:
2636                 return -EINVAL;
2637         }
2638 }
2639
2640 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
2641                 unsigned, dev)
2642 {
2643         struct dentry *dentry;
2644         struct path path;
2645         int error;
2646
2647         if (S_ISDIR(mode))
2648                 return -EPERM;
2649
2650         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
2651         if (IS_ERR(dentry))
2652                 return PTR_ERR(dentry);
2653
2654         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2655                 mode &= ~current_umask();
2656         error = may_mknod(mode);
2657         if (error)
2658                 goto out_dput;
2659         error = mnt_want_write(path.mnt);
2660         if (error)
2661                 goto out_dput;
2662         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
2663         if (error)
2664                 goto out_drop_write;
2665         switch (mode & S_IFMT) {
2666                 case 0: case S_IFREG:
2667                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,NULL);
2668                         break;
2669                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2670                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2671                                         new_decode_dev(dev));
2672                         break;
2673                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2674                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2675                         break;
2676         }
2677 out_drop_write:
2678         mnt_drop_write(path.mnt);
2679 out_dput:
2680         dput(dentry);
2681         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2682         path_put(&path);
2683
2684         return error;
2685 }
2686
2687 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
2688 {
2689         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2690 }
2691
2692 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2693 {
2694         int error = may_create(dir, dentry);
2695         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
2696
2697         if (error)
2698                 return error;
2699
2700         if (!dir->i_op->mkdir)
2701                 return -EPERM;
2702
2703         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2704         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2705         if (error)
2706                 return error;
2707
2708         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
2709                 return -EMLINK;
2710
2711         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2712         if (!error)
2713                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2714         return error;
2715 }
2716
2717 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2718 {
2719         struct dentry *dentry;
2720         struct path path;
2721         int error;
2722
2723         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
2724         if (IS_ERR(dentry))
2725                 return PTR_ERR(dentry);
2726
2727         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2728                 mode &= ~current_umask();
2729         error = mnt_want_write(path.mnt);
2730         if (error)
2731                 goto out_dput;
2732         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
2733         if (error)
2734                 goto out_drop_write;
2735         error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2736 out_drop_write:
2737         mnt_drop_write(path.mnt);
2738 out_dput:
2739         dput(dentry);
2740         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2741         path_put(&path);
2742         return error;
2743 }
2744
2745 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2746 {
2747         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2748 }
2749
2750 /*
2751  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
2752  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
2753  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
2754  * then we drop the dentry now.
2755  *
2756  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2757  * do a
2758  *
2759  *      if (!d_unhashed(dentry))
2760  *              return -EBUSY;
2761  *
2762  * if it cannot handle the case of removing a directory
2763  * that is still in use by something else..
2764  */
2765 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2766 {
2767         shrink_dcache_parent(dentry);
2768         spin_lock(&dentry->d_lock);
2769         if (dentry->d_count == 1)
2770                 __d_drop(dentry);
2771         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2772 }
2773
2774 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2775 {
2776         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2777
2778         if (error)
2779                 return error;
2780
2781         if (!dir->i_op->rmdir)
2782                 return -EPERM;
2783
2784         dget(dentry);
2785         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2786
2787         error = -EBUSY;
2788         if (d_mountpoint(dentry))
2789                 goto out;
2790
2791         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2792         if (error)
2793                 goto out;
2794
2795         shrink_dcache_parent(dentry);
2796         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2797         if (error)
2798                 goto out;
2799
2800         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2801         dont_mount(dentry);
2802
2803 out:
2804         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2805         dput(dentry);
2806         if (!error)
2807                 d_delete(dentry);
2808         return error;
2809 }
2810
2811 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2812 {
2813         int error = 0;
2814         char * name;
2815         struct dentry *dentry;
2816         struct nameidata nd;
2817
2818         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2819         if (error)
2820                 return error;
2821
2822         switch(nd.last_type) {
2823         case LAST_DOTDOT:
2824                 error = -ENOTEMPTY;
2825                 goto exit1;
2826         case LAST_DOT:
2827                 error = -EINVAL;
2828                 goto exit1;
2829         case LAST_ROOT:
2830                 error = -EBUSY;
2831                 goto exit1;
2832         }
2833
2834         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2835
2836         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2837         dentry = lookup_hash(&nd);
2838         error = PTR_ERR(dentry);
2839         if (IS_ERR(dentry))
2840                 goto exit2;
2841         if (!dentry->d_inode) {
2842                 error = -ENOENT;
2843                 goto exit3;
2844         }
2845         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2846         if (error)
2847                 goto exit3;
2848         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2849         if (error)
2850                 goto exit4;
2851         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2852 exit4:
2853         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2854 exit3:
2855         dput(dentry);
2856 exit2:
2857         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2858 exit1:
2859         path_put(&nd.path);
2860         putname(name);
2861         return error;
2862 }
2863
2864 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2865 {
2866         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2867 }
2868
2869 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2870 {
2871         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2872
2873         if (error)
2874                 return error;
2875
2876         if (!dir->i_op->unlink)
2877                 return -EPERM;
2878
2879         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2880         if (d_mountpoint(dentry))
2881                 error = -EBUSY;
2882         else {
2883                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2884                 if (!error) {
2885                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2886                         if (!error)
2887                                 dont_mount(dentry);
2888                 }
2889         }
2890         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2891
2892         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2893         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2894                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2895                 d_delete(dentry);
2896         }
2897
2898         return error;
2899 }
2900
2901 /*
2902  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2903  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2904  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2905  * while waiting on the I/O.
2906  */
2907 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2908 {
2909         int error;
2910         char *name;
2911         struct dentry *dentry;
2912         struct nameidata nd;
2913         struct inode *inode = NULL;
2914
2915         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2916         if (error)
2917                 return error;
2918
2919         error = -EISDIR;
2920         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2921                 goto exit1;
2922
2923         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2924
2925         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2926         dentry = lookup_hash(&nd);
2927         error = PTR_ERR(dentry);
2928         if (!IS_ERR(dentry)) {
2929                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2930                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2931                         goto slashes;
2932                 inode = dentry->d_inode;
2933                 if (!inode)
2934                         goto slashes;
2935                 ihold(inode);
2936                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2937                 if (error)
2938                         goto exit2;
2939                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2940                 if (error)
2941                         goto exit3;
2942                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2943 exit3:
2944                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2945         exit2:
2946                 dput(dentry);
2947         }
2948         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2949         if (inode)
2950                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2951 exit1:
2952         path_put(&nd.path);
2953         putname(name);
2954         return error;
2955
2956 slashes:
2957         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2958                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2959         goto exit2;
2960 }
2961
2962 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2963 {
2964         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2965                 return -EINVAL;
2966
2967         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2968                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2969
2970         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2971 }
2972
2973 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2974 {
2975         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2976 }
2977
2978 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2979 {
2980         int error = may_create(dir, dentry);
2981
2982         if (error)
2983                 return error;
2984
2985         if (!dir->i_op->symlink)
2986                 return -EPERM;
2987
2988         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2989         if (error)
2990                 return error;
2991
2992         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2993         if (!error)
2994                 fsnotify_create(dir, dentry);
2995         return error;
2996 }
2997
2998 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2999                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3000 {
3001         int error;
3002         char *from;
3003         struct dentry *dentry;
3004         struct path path;
3005
3006         from = getname(oldname);
3007         if (IS_ERR(from))
3008                 return PTR_ERR(from);
3009
3010         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
3011         error = PTR_ERR(dentry);
3012         if (IS_ERR(dentry))
3013                 goto out_putname;
3014
3015         error = mnt_want_write(path.mnt);
3016         if (error)
3017                 goto out_dput;
3018         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
3019         if (error)
3020                 goto out_drop_write;
3021         error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
3022 out_drop_write:
3023         mnt_drop_write(path.mnt);
3024 out_dput:
3025         dput(dentry);
3026         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3027         path_put(&path);
3028 out_putname:
3029         putname(from);
3030         return error;
3031 }
3032
3033 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3034 {
3035         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3036 }
3037
3038 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3039 {
3040         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3041         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3042         int error;
3043
3044         if (!inode)
3045                 return -ENOENT;
3046
3047         error = may_create(dir, new_dentry);
3048         if (error)
3049                 return error;
3050
3051         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3052                 return -EXDEV;
3053
3054         /*
3055          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3056          */
3057         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3058                 return -EPERM;
3059         if (!dir->i_op->link)
3060                 return -EPERM;
3061         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3062                 return -EPERM;
3063
3064         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3065         if (error)
3066                 return error;
3067
3068         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3069         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3070         if (inode->i_nlink == 0)
3071                 error =  -ENOENT;
3072         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3073                 error = -EMLINK;
3074         else
3075                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3076         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3077         if (!error)
3078                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3079         return error;
3080 }
3081
3082 /*
3083  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3084  * security-related surprises by not following symlinks on the
3085  * newname.  --KAB
3086  *
3087  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3088  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3089  * and other special files.  --ADM
3090  */
3091 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3092                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3093 {
3094         struct dentry *new_dentry;
3095         struct path old_path, new_path;
3096         int how = 0;
3097         int error;
3098
3099         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3100                 return -EINVAL;
3101         /*
3102          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3103          * This ensures that not everyone will be able to create
3104          * handlink using the passed filedescriptor.
3105          */
3106         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3107                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3108                         return -ENOENT;
3109                 how = LOOKUP_EMPTY;
3110         }
3111
3112         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3113                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3114
3115         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3116         if (error)
3117                 return error;
3118
3119         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3120         error = PTR_ERR(new_dentry);
3121         if (IS_ERR(new_dentry))
3122                 goto out;
3123
3124         error = -EXDEV;
3125         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3126                 goto out_dput;
3127         error = mnt_want_write(new_path.mnt);
3128         if (error)
3129                 goto out_dput;
3130         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3131         if (error)
3132                 goto out_drop_write;
3133         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3134 out_drop_write:
3135         mnt_drop_write(new_path.mnt);
3136 out_dput:
3137         dput(new_dentry);
3138         mutex_unlock(&new_path.dentry->d_inode->i_mutex);
3139         path_put(&new_path);
3140 out:
3141         path_put(&old_path);
3142
3143         return error;
3144 }
3145
3146 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3147 {
3148         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3149 }
3150
3151 /*
3152  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3153  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3154  * Problems:
3155  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3156  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3157  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3158  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3159  *         story.
3160  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3161  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3162  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3163  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3164  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3165  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3166  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3167  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3168  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3169  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3170  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3171  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3172  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3173  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3174  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3175  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3176  *         locking].
3177  */
3178 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3179                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3180 {
3181         int error = 0;
3182         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3183         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3184
3185         /*
3186          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3187          * we'll need to flip '..'.
3188          */
3189         if (new_dir != old_dir) {
3190                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3191                 if (error)
3192                         return error;
3193         }
3194
3195         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3196         if (error)
3197                 return error;
3198
3199         dget(new_dentry);
3200         if (target)
3201                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3202
3203         error = -EBUSY;
3204         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3205                 goto out;
3206
3207         error = -EMLINK;
3208         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3209             new_dir->i_nlink >= max_links)
3210                 goto out;
3211
3212         if (target)
3213                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3214         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3215         if (error)
3216                 goto out;
3217
3218         if (target) {
3219                 target->i_flags |= S_DEAD;
3220                 dont_mount(new_dentry);
3221         }
3222 out:
3223         if (target)
3224                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3225         dput(new_dentry);
3226         if (!error)
3227                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3228                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3229         return error;
3230 }
3231
3232 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3233                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3234 {
3235         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3236         int error;
3237
3238         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3239         if (error)
3240                 return error;
3241
3242         dget(new_dentry);
3243         if (target)
3244                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3245
3246         error = -EBUSY;
3247         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3248                 goto out;
3249
3250         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3251         if (error)
3252                 goto out;
3253
3254         if (target)
3255                 dont_mount(new_dentry);
3256         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3257                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3258 out:
3259         if (target)
3260                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3261         dput(new_dentry);
3262         return error;
3263 }
3264
3265 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3266                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3267 {
3268         int error;
3269         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3270         const unsigned char *old_name;
3271
3272         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3273                 return 0;
3274  
3275         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3276         if (error)
3277                 return error;
3278
3279         if (!new_dentry->d_inode)
3280                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3281         else
3282                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3283         if (error)
3284                 return error;
3285
3286         if (!old_dir->i_op->rename)
3287                 return -EPERM;
3288
3289         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3290
3291         if (is_dir)
3292                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3293         else
3294                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3295         if (!error)
3296                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3297                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3298         fsnotify_oldname_free(old_name);
3299
3300         return error;
3301 }
3302
3303 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3304                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3305 {
3306         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3307         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3308         struct dentry *trap;
3309         struct nameidata oldnd, newnd;
3310         char *from;
3311         char *to;
3312         int error;
3313
3314         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3315         if (error)
3316                 goto exit;
3317
3318         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3319         if (error)
3320                 goto exit1;
3321
3322         error = -EXDEV;
3323         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3324                 goto exit2;
3325
3326         old_dir = oldnd.path.dentry;
3327         error = -EBUSY;
3328         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3329                 goto exit2;
3330
3331         new_dir = newnd.path.dentry;
3332         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3333                 goto exit2;
3334
3335         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3336         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3337         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3338
3339         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3340
3341         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3342         error = PTR_ERR(old_dentry);
3343         if (IS_ERR(old_dentry))
3344                 goto exit3;
3345         /* source must exist */
3346         error = -ENOENT;
3347         if (!old_dentry->d_inode)
3348                 goto exit4;
3349         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3350         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3351                 error = -ENOTDIR;
3352                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3353                         goto exit4;
3354                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3355                         goto exit4;
3356         }
3357         /* source should not be ancestor of target */
3358         error = -EINVAL;
3359         if (old_dentry == trap)
3360                 goto exit4;
3361         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3362         error = PTR_ERR(new_dentry);
3363         if (IS_ERR(new_dentry))
3364                 goto exit4;
3365         /* target should not be an ancestor of source */
3366         error = -ENOTEMPTY;
3367         if (new_dentry == trap)
3368                 goto exit5;
3369
3370         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3371         if (error)
3372                 goto exit5;
3373         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3374                                      &newnd.path, new_dentry);
3375         if (error)
3376                 goto exit6;
3377         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3378                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3379 exit6:
3380         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3381 exit5:
3382         dput(new_dentry);
3383 exit4:
3384         dput(old_dentry);
3385 exit3:
3386         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3387 exit2:
3388         path_put(&newnd.path);
3389         putname(to);
3390 exit1:
3391         path_put(&oldnd.path);
3392         putname(from);
3393 exit:
3394         return error;
3395 }
3396
3397 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3398 {
3399         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3400 }
3401
3402 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3403 {
3404         int len;
3405
3406         len = PTR_ERR(link);
3407         if (IS_ERR(link))
3408                 goto out;
3409
3410         len = strlen(link);
3411         if (len > (unsigned) buflen)
3412                 len = buflen;
3413         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3414                 len = -EFAULT;
3415 out:
3416         return len;
3417 }
3418
3419 /*
3420  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3421  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3422  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3423  */
3424 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3425 {
3426         struct nameidata nd;
3427         void *cookie;
3428         int res;
3429
3430         nd.depth = 0;
3431         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3432         if (IS_ERR(cookie))
3433                 return PTR_ERR(cookie);
3434
3435         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3436         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3437                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3438         return res;
3439 }
3440
3441 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3442 {
3443         return __vfs_follow_link(nd, link);
3444 }
3445
3446 /* get the link contents into pagecache */
3447 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3448 {
3449         char *kaddr;
3450         struct page *page;
3451         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3452         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3453         if (IS_ERR(page))
3454                 return (char*)page;
3455         *ppage = page;
3456         kaddr = kmap(page);
3457         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3458         return kaddr;
3459 }
3460
3461 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3462 {
3463         struct page *page = NULL;
3464         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3465         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3466         if (page) {
3467                 kunmap(page);
3468                 page_cache_release(page);
3469         }
3470         return res;
3471 }
3472
3473 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3474 {
3475         struct page *page = NULL;
3476         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3477         return page;
3478 }
3479
3480 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3481 {
3482         struct page *page = cookie;
3483
3484         if (page) {
3485                 kunmap(page);
3486                 page_cache_release(page);
3487         }
3488 }
3489
3490 /*
3491  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3492  */
3493 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3494 {
3495         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3496         struct page *page;
3497         void *fsdata;
3498         int err;
3499         char *kaddr;
3500         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3501         if (nofs)
3502                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3503
3504 retry:
3505         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3506                                 flags, &page, &fsdata);
3507         if (err)
3508                 goto fail;
3509
3510         kaddr = kmap_atomic(page);
3511         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3512         kunmap_atomic(kaddr);
3513
3514         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3515                                                         page, fsdata);
3516         if (err < 0)
3517                 goto fail;
3518         if (err < len-1)
3519                 goto retry;
3520
3521         mark_inode_dirty(inode);
3522         return 0;
3523 fail:
3524         return err;
3525 }
3526
3527 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3528 {
3529         return __page_symlink(inode, symname, len,
3530                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3531 }
3532
3533 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3534         .readlink       = generic_readlink,
3535         .follow_link    = page_follow_link_light,
3536         .put_link       = page_put_link,
3537 };
3538
3539 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3540 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3541 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3542 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3543 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3544 EXPORT_SYMBOL(getname);
3545 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3546 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3547 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3548 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3549 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3550 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3551 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3552 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3553 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3554 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3555 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3556 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3557 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3558 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3559 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3560 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3561 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3562 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3563 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3564 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3565 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3566 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3567 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3568 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3569 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);