Allow d_manage() to be used in RCU-walk mode
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/pagemap.h>
23 #include <linux/fsnotify.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/ima.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/device_cgroup.h>
34 #include <linux/fs_struct.h>
35 #include <asm/uaccess.h>
36
37 #include "internal.h"
38
39 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
40  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
41  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
42  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
43  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
44  *
45  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
46  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
47  * this with calls to <fs>_follow_link().
48  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
49  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
50  * the special cases of the former code.
51  *
52  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
53  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
54  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
55  *
56  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
57  * resolution to correspond with current state of the code.
58  *
59  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
60  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
61  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
62  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
63  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
64  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
65  */
66
67 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
68  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
69  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
70  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
71  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
72  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
73  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
74  *
75  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
76  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
77  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
78  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
79  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
80  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
81  * and in the old Linux semantics.
82  */
83
84 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
85  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
86  *
87  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
88  */
89
90 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
91  *      inside the path - always follow.
92  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
93  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
94  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
95  *      otherwise - don't follow.
96  * (applied in that order).
97  *
98  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
99  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
100  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
101  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
102  * XEmacs seems to be relying on it...
103  */
104 /*
105  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
106  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
107  * any extra contention...
108  */
109
110 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
111  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
112  * kernel data space before using them..
113  *
114  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
115  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
116  */
117 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
118 {
119         int retval;
120         unsigned long len = PATH_MAX;
121
122         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
123                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
124                         return -EFAULT;
125                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
126                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
127         }
128
129         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
130         if (retval > 0) {
131                 if (retval < len)
132                         return 0;
133                 return -ENAMETOOLONG;
134         } else if (!retval)
135                 retval = -ENOENT;
136         return retval;
137 }
138
139 char * getname(const char __user * filename)
140 {
141         char *tmp, *result;
142
143         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
144         tmp = __getname();
145         if (tmp)  {
146                 int retval = do_getname(filename, tmp);
147
148                 result = tmp;
149                 if (retval < 0) {
150                         __putname(tmp);
151                         result = ERR_PTR(retval);
152                 }
153         }
154         audit_getname(result);
155         return result;
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 /*
170  * This does basic POSIX ACL permission checking
171  */
172 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
173                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
174 {
175         umode_t                 mode = inode->i_mode;
176
177         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
178
179         if (current_fsuid() == inode->i_uid)
180                 mode >>= 6;
181         else {
182                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
183                         int error = check_acl(inode, mask, flags);
184                         if (error != -EAGAIN)
185                                 return error;
186                 }
187
188                 if (in_group_p(inode->i_gid))
189                         mode >>= 3;
190         }
191
192         /*
193          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
194          */
195         if ((mask & ~mode) == 0)
196                 return 0;
197         return -EACCES;
198 }
199
200 /**
201  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
202  * @inode:      inode to check access rights for
203  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
204  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
205  * @flags:      IPERM_FLAG_ flags.
206  *
207  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
208  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
209  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
210  * are used for other things.
211  *
212  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
213  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
214  * It would then be called again in ref-walk mode.
215  */
216 int generic_permission(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags,
217         int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask, unsigned int flags))
218 {
219         int ret;
220
221         /*
222          * Do the basic POSIX ACL permission checks.
223          */
224         ret = acl_permission_check(inode, mask, flags, check_acl);
225         if (ret != -EACCES)
226                 return ret;
227
228         /*
229          * Read/write DACs are always overridable.
230          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
231          */
232         if (!(mask & MAY_EXEC) || execute_ok(inode))
233                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
234                         return 0;
235
236         /*
237          * Searching includes executable on directories, else just read.
238          */
239         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
240         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
241                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
242                         return 0;
243
244         return -EACCES;
245 }
246
247 /**
248  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
249  * @inode:      inode to check permission on
250  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
251  *
252  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
253  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
254  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
255  * are used for other things.
256  */
257 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int retval;
260
261         if (mask & MAY_WRITE) {
262                 umode_t mode = inode->i_mode;
263
264                 /*
265                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
266                  */
267                 if (IS_RDONLY(inode) &&
268                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
269                         return -EROFS;
270
271                 /*
272                  * Nobody gets write access to an immutable file.
273                  */
274                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
275                         return -EACCES;
276         }
277
278         if (inode->i_op->permission)
279                 retval = inode->i_op->permission(inode, mask, 0);
280         else
281                 retval = generic_permission(inode, mask, 0,
282                                 inode->i_op->check_acl);
283
284         if (retval)
285                 return retval;
286
287         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
288         if (retval)
289                 return retval;
290
291         return security_inode_permission(inode, mask);
292 }
293
294 /**
295  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
296  * @file:       file to check access rights for
297  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
298  *
299  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
300  * file.
301  *
302  * Note:
303  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
304  *      be done using inode_permission().
305  */
306 int file_permission(struct file *file, int mask)
307 {
308         return inode_permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask);
309 }
310
311 /*
312  * get_write_access() gets write permission for a file.
313  * put_write_access() releases this write permission.
314  * This is used for regular files.
315  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
316  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
317  * can have the following values:
318  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
319  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
320  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
321  *
322  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
323  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
324  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
325  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
326  * the inode->i_lock spinlock.
327  */
328
329 int get_write_access(struct inode * inode)
330 {
331         spin_lock(&inode->i_lock);
332         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
333                 spin_unlock(&inode->i_lock);
334                 return -ETXTBSY;
335         }
336         atomic_inc(&inode->i_writecount);
337         spin_unlock(&inode->i_lock);
338
339         return 0;
340 }
341
342 int deny_write_access(struct file * file)
343 {
344         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
345
346         spin_lock(&inode->i_lock);
347         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
348                 spin_unlock(&inode->i_lock);
349                 return -ETXTBSY;
350         }
351         atomic_dec(&inode->i_writecount);
352         spin_unlock(&inode->i_lock);
353
354         return 0;
355 }
356
357 /**
358  * path_get - get a reference to a path
359  * @path: path to get the reference to
360  *
361  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
362  */
363 void path_get(struct path *path)
364 {
365         mntget(path->mnt);
366         dget(path->dentry);
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(path_get);
369
370 /**
371  * path_get_long - get a long reference to a path
372  * @path: path to get the reference to
373  *
374  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
375  */
376 void path_get_long(struct path *path)
377 {
378         mntget_long(path->mnt);
379         dget(path->dentry);
380 }
381
382 /**
383  * path_put - put a reference to a path
384  * @path: path to put the reference to
385  *
386  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
387  */
388 void path_put(struct path *path)
389 {
390         dput(path->dentry);
391         mntput(path->mnt);
392 }
393 EXPORT_SYMBOL(path_put);
394
395 /**
396  * path_put_long - put a long reference to a path
397  * @path: path to put the reference to
398  *
399  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
400  */
401 void path_put_long(struct path *path)
402 {
403         dput(path->dentry);
404         mntput_long(path->mnt);
405 }
406
407 /**
408  * nameidata_drop_rcu - drop this nameidata out of rcu-walk
409  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
410  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
411  *
412  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
413  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). __drop_rcu* functions attempt
414  * to drop out of rcu-walk mode and take normal reference counts on dentries
415  * and vfsmounts to transition to rcu-walk mode. __drop_rcu* functions take
416  * refcounts at the last known good point before rcu-walk got stuck, so
417  * ref-walk may continue from there. If this is not successful (eg. a seqcount
418  * has changed), then failure is returned and path walk restarts from the
419  * beginning in ref-walk mode.
420  *
421  * nameidata_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root into
422  * ref-walk. Must be called from rcu-walk context.
423  */
424 static int nameidata_drop_rcu(struct nameidata *nd)
425 {
426         struct fs_struct *fs = current->fs;
427         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
428
429         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
430         if (nd->root.mnt) {
431                 spin_lock(&fs->lock);
432                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
433                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
434                         goto err_root;
435         }
436         spin_lock(&dentry->d_lock);
437         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
438                 goto err;
439         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
440         spin_unlock(&dentry->d_lock);
441         if (nd->root.mnt) {
442                 path_get(&nd->root);
443                 spin_unlock(&fs->lock);
444         }
445         mntget(nd->path.mnt);
446
447         rcu_read_unlock();
448         br_read_unlock(vfsmount_lock);
449         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
450         return 0;
451 err:
452         spin_unlock(&dentry->d_lock);
453 err_root:
454         if (nd->root.mnt)
455                 spin_unlock(&fs->lock);
456         return -ECHILD;
457 }
458
459 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
460 static inline int nameidata_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd)
461 {
462         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
463                 return nameidata_drop_rcu(nd);
464         return 0;
465 }
466
467 /**
468  * nameidata_dentry_drop_rcu - drop nameidata and dentry out of rcu-walk
469  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
470  * @dentry: dentry to drop
471  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
472  *
473  * nameidata_dentry_drop_rcu attempts to drop the current nd->path and nd->root,
474  * and dentry into ref-walk. @dentry must be a path found by a do_lookup call on
475  * @nd. Must be called from rcu-walk context.
476  */
477 static int nameidata_dentry_drop_rcu(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
478 {
479         struct fs_struct *fs = current->fs;
480         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
481
482         /*
483          * It can be possible to revalidate the dentry that we started
484          * the path walk with. force_reval_path may also revalidate the
485          * dentry already committed to the nameidata.
486          */
487         if (unlikely(parent == dentry))
488                 return nameidata_drop_rcu(nd);
489
490         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
491         if (nd->root.mnt) {
492                 spin_lock(&fs->lock);
493                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
494                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
495                         goto err_root;
496         }
497         spin_lock(&parent->d_lock);
498         spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
499         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
500                 goto err;
501         /*
502          * If the sequence check on the child dentry passed, then the child has
503          * not been removed from its parent. This means the parent dentry must
504          * be valid and able to take a reference at this point.
505          */
506         BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
507         BUG_ON(!parent->d_count);
508         parent->d_count++;
509         spin_unlock(&dentry->d_lock);
510         spin_unlock(&parent->d_lock);
511         if (nd->root.mnt) {
512                 path_get(&nd->root);
513                 spin_unlock(&fs->lock);
514         }
515         mntget(nd->path.mnt);
516
517         rcu_read_unlock();
518         br_read_unlock(vfsmount_lock);
519         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
520         return 0;
521 err:
522         spin_unlock(&dentry->d_lock);
523         spin_unlock(&parent->d_lock);
524 err_root:
525         if (nd->root.mnt)
526                 spin_unlock(&fs->lock);
527         return -ECHILD;
528 }
529
530 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
531 static inline int nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
532 {
533         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
534                 return nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry);
535         return 0;
536 }
537
538 /**
539  * nameidata_drop_rcu_last - drop nameidata ending path walk out of rcu-walk
540  * @nd: nameidata pathwalk data to drop
541  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
542  *
543  * nameidata_drop_rcu_last attempts to drop the current nd->path into ref-walk.
544  * nd->path should be the final element of the lookup, so nd->root is discarded.
545  * Must be called from rcu-walk context.
546  */
547 static int nameidata_drop_rcu_last(struct nameidata *nd)
548 {
549         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
550
551         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
552         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
553         nd->root.mnt = NULL;
554         spin_lock(&dentry->d_lock);
555         if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
556                 goto err_unlock;
557         BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
558         spin_unlock(&dentry->d_lock);
559
560         mntget(nd->path.mnt);
561
562         rcu_read_unlock();
563         br_read_unlock(vfsmount_lock);
564
565         return 0;
566
567 err_unlock:
568         spin_unlock(&dentry->d_lock);
569         rcu_read_unlock();
570         br_read_unlock(vfsmount_lock);
571         return -ECHILD;
572 }
573
574 /* Try to drop out of rcu-walk mode if we were in it, otherwise do nothing.  */
575 static inline int nameidata_drop_rcu_last_maybe(struct nameidata *nd)
576 {
577         if (likely(nd->flags & LOOKUP_RCU))
578                 return nameidata_drop_rcu_last(nd);
579         return 0;
580 }
581
582 /**
583  * release_open_intent - free up open intent resources
584  * @nd: pointer to nameidata
585  */
586 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
587 {
588         if (nd->intent.open.file->f_path.dentry == NULL)
589                 put_filp(nd->intent.open.file);
590         else
591                 fput(nd->intent.open.file);
592 }
593
594 /*
595  * Call d_revalidate and handle filesystems that request rcu-walk
596  * to be dropped. This may be called and return in rcu-walk mode,
597  * regardless of success or error. If -ECHILD is returned, the caller
598  * must return -ECHILD back up the path walk stack so path walk may
599  * be restarted in ref-walk mode.
600  */
601 static int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
602 {
603         int status;
604
605         status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
606         if (status == -ECHILD) {
607                 if (nameidata_dentry_drop_rcu(nd, dentry))
608                         return status;
609                 status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
610         }
611
612         return status;
613 }
614
615 static inline struct dentry *
616 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
617 {
618         int status;
619
620         status = d_revalidate(dentry, nd);
621         if (unlikely(status <= 0)) {
622                 /*
623                  * The dentry failed validation.
624                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
625                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
626                  * to return a fail status.
627                  */
628                 if (status < 0) {
629                         /* If we're in rcu-walk, we don't have a ref */
630                         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
631                                 dput(dentry);
632                         dentry = ERR_PTR(status);
633
634                 } else {
635                         /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
636                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, dentry))
637                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
638                         if (!d_invalidate(dentry)) {
639                                 dput(dentry);
640                                 dentry = NULL;
641                         }
642                 }
643         }
644         return dentry;
645 }
646
647 static inline int need_reval_dot(struct dentry *dentry)
648 {
649         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
650                 return 0;
651
652         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
653                 return 0;
654
655         return 1;
656 }
657
658 /*
659  * force_reval_path - force revalidation of a dentry
660  *
661  * In some situations the path walking code will trust dentries without
662  * revalidating them. This causes problems for filesystems that depend on
663  * d_revalidate to handle file opens (e.g. NFSv4). When FS_REVAL_DOT is set
664  * (which indicates that it's possible for the dentry to go stale), force
665  * a d_revalidate call before proceeding.
666  *
667  * Returns 0 if the revalidation was successful. If the revalidation fails,
668  * either return the error returned by d_revalidate or -ESTALE if the
669  * revalidation it just returned 0. If d_revalidate returns 0, we attempt to
670  * invalidate the dentry. It's up to the caller to handle putting references
671  * to the path if necessary.
672  */
673 static int
674 force_reval_path(struct path *path, struct nameidata *nd)
675 {
676         int status;
677         struct dentry *dentry = path->dentry;
678
679         /*
680          * only check on filesystems where it's possible for the dentry to
681          * become stale.
682          */
683         if (!need_reval_dot(dentry))
684                 return 0;
685
686         status = d_revalidate(dentry, nd);
687         if (status > 0)
688                 return 0;
689
690         if (!status) {
691                 /* Don't d_invalidate in rcu-walk mode */
692                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
693                         return -ECHILD;
694                 d_invalidate(dentry);
695                 status = -ESTALE;
696         }
697         return status;
698 }
699
700 /*
701  * Short-cut version of permission(), for calling on directories
702  * during pathname resolution.  Combines parts of permission()
703  * and generic_permission(), and tests ONLY for MAY_EXEC permission.
704  *
705  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
706  * short-cut DAC fails, then call ->permission() to do more
707  * complete permission check.
708  */
709 static inline int exec_permission(struct inode *inode, unsigned int flags)
710 {
711         int ret;
712
713         if (inode->i_op->permission) {
714                 ret = inode->i_op->permission(inode, MAY_EXEC, flags);
715         } else {
716                 ret = acl_permission_check(inode, MAY_EXEC, flags,
717                                 inode->i_op->check_acl);
718         }
719         if (likely(!ret))
720                 goto ok;
721         if (ret == -ECHILD)
722                 return ret;
723
724         if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE) || capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
725                 goto ok;
726
727         return ret;
728 ok:
729         return security_inode_exec_permission(inode, flags);
730 }
731
732 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
733 {
734         if (!nd->root.mnt)
735                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
736 }
737
738 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
739
740 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
741 {
742         if (!nd->root.mnt) {
743                 struct fs_struct *fs = current->fs;
744                 unsigned seq;
745
746                 do {
747                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
748                         nd->root = fs->root;
749                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
750         }
751 }
752
753 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
754 {
755         int ret;
756
757         if (IS_ERR(link))
758                 goto fail;
759
760         if (*link == '/') {
761                 set_root(nd);
762                 path_put(&nd->path);
763                 nd->path = nd->root;
764                 path_get(&nd->root);
765         }
766         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
767
768         ret = link_path_walk(link, nd);
769         return ret;
770 fail:
771         path_put(&nd->path);
772         return PTR_ERR(link);
773 }
774
775 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
776 {
777         dput(path->dentry);
778         if (path->mnt != nd->path.mnt)
779                 mntput(path->mnt);
780 }
781
782 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
783                                         struct nameidata *nd)
784 {
785         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
786                 dput(nd->path.dentry);
787                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
788                         mntput(nd->path.mnt);
789         }
790         nd->path.mnt = path->mnt;
791         nd->path.dentry = path->dentry;
792 }
793
794 static __always_inline int
795 __do_follow_link(const struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
796 {
797         int error;
798         struct dentry *dentry = link->dentry;
799
800         touch_atime(link->mnt, dentry);
801         nd_set_link(nd, NULL);
802
803         if (link->mnt == nd->path.mnt)
804                 mntget(link->mnt);
805
806         nd->last_type = LAST_BIND;
807         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
808         error = PTR_ERR(*p);
809         if (!IS_ERR(*p)) {
810                 char *s = nd_get_link(nd);
811                 error = 0;
812                 if (s)
813                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
814                 else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
815                         error = force_reval_path(&nd->path, nd);
816                         if (error)
817                                 path_put(&nd->path);
818                 }
819         }
820         return error;
821 }
822
823 /*
824  * This limits recursive symlink follows to 8, while
825  * limiting consecutive symlinks to 40.
826  *
827  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
828  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
829  */
830 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
831 {
832         void *cookie;
833         int err = -ELOOP;
834         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
835                 goto loop;
836         if (current->total_link_count >= 40)
837                 goto loop;
838         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
839         cond_resched();
840         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
841         if (err)
842                 goto loop;
843         current->link_count++;
844         current->total_link_count++;
845         nd->depth++;
846         err = __do_follow_link(path, nd, &cookie);
847         if (!IS_ERR(cookie) && path->dentry->d_inode->i_op->put_link)
848                 path->dentry->d_inode->i_op->put_link(path->dentry, nd, cookie);
849         path_put(path);
850         current->link_count--;
851         nd->depth--;
852         return err;
853 loop:
854         path_put_conditional(path, nd);
855         path_put(&nd->path);
856         return err;
857 }
858
859 static int follow_up_rcu(struct path *path)
860 {
861         struct vfsmount *parent;
862         struct dentry *mountpoint;
863
864         parent = path->mnt->mnt_parent;
865         if (parent == path->mnt)
866                 return 0;
867         mountpoint = path->mnt->mnt_mountpoint;
868         path->dentry = mountpoint;
869         path->mnt = parent;
870         return 1;
871 }
872
873 int follow_up(struct path *path)
874 {
875         struct vfsmount *parent;
876         struct dentry *mountpoint;
877
878         br_read_lock(vfsmount_lock);
879         parent = path->mnt->mnt_parent;
880         if (parent == path->mnt) {
881                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
882                 return 0;
883         }
884         mntget(parent);
885         mountpoint = dget(path->mnt->mnt_mountpoint);
886         br_read_unlock(vfsmount_lock);
887         dput(path->dentry);
888         path->dentry = mountpoint;
889         mntput(path->mnt);
890         path->mnt = parent;
891         return 1;
892 }
893
894 /*
895  * Perform an automount
896  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
897  *   were called with.
898  */
899 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
900                             bool *need_mntput)
901 {
902         struct vfsmount *mnt;
903
904         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
905                 return -EREMOTE;
906
907         /* We don't want to mount if someone supplied AT_NO_AUTOMOUNT
908          * and this is the terminal part of the path.
909          */
910         if ((flags & LOOKUP_NO_AUTOMOUNT) && !(flags & LOOKUP_CONTINUE))
911                 return -EISDIR; /* we actually want to stop here */
912
913         /* We want to mount if someone is trying to open/create a file of any
914          * type under the mountpoint, wants to traverse through the mountpoint
915          * or wants to open the mounted directory.
916          *
917          * We don't want to mount if someone's just doing a stat and they've
918          * set AT_SYMLINK_NOFOLLOW - unless they're stat'ing a directory and
919          * appended a '/' to the name.
920          */
921         if (!(flags & LOOKUP_FOLLOW) &&
922             !(flags & (LOOKUP_CONTINUE | LOOKUP_DIRECTORY |
923                        LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE)))
924                 return -EISDIR;
925
926         current->total_link_count++;
927         if (current->total_link_count >= 40)
928                 return -ELOOP;
929
930         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
931         if (IS_ERR(mnt)) {
932                 /*
933                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
934                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
935                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
936                  *
937                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
938                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
939                  * the path is inaccessible and we should say so.
940                  */
941                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_CONTINUE))
942                         return -EREMOTE;
943                 return PTR_ERR(mnt);
944         }
945         if (!mnt) /* mount collision */
946                 return 0;
947
948         if (mnt->mnt_sb == path->mnt->mnt_sb &&
949             mnt->mnt_root == path->dentry) {
950                 mntput(mnt);
951                 return -ELOOP;
952         }
953
954         dput(path->dentry);
955         if (*need_mntput)
956                 mntput(path->mnt);
957         path->mnt = mnt;
958         path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
959         *need_mntput = true;
960         return 0;
961 }
962
963 /*
964  * Handle a dentry that is managed in some way.
965  * - Flagged for transit management (autofs)
966  * - Flagged as mountpoint
967  * - Flagged as automount point
968  *
969  * This may only be called in refwalk mode.
970  *
971  * Serialization is taken care of in namespace.c
972  */
973 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
974 {
975         unsigned managed;
976         bool need_mntput = false;
977         int ret;
978
979         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
980          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
981          * the components of that value change under us */
982         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
983                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
984                unlikely(managed != 0)) {
985                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
986                  * being held. */
987                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
988                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
989                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
990                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry,
991                                                            false, false);
992                         if (ret < 0)
993                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
994                 }
995
996                 /* Transit to a mounted filesystem. */
997                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
998                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
999                         if (mounted) {
1000                                 dput(path->dentry);
1001                                 if (need_mntput)
1002                                         mntput(path->mnt);
1003                                 path->mnt = mounted;
1004                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1005                                 need_mntput = true;
1006                                 continue;
1007                         }
1008
1009                         /* Something is mounted on this dentry in another
1010                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1011                          * namespace got unmounted before we managed to get the
1012                          * vfsmount_lock */
1013                 }
1014
1015                 /* Handle an automount point */
1016                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1017                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1018                         if (ret < 0)
1019                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1020                         continue;
1021                 }
1022
1023                 /* We didn't change the current path point */
1024                 break;
1025         }
1026         return 0;
1027 }
1028
1029 int follow_down_one(struct path *path)
1030 {
1031         struct vfsmount *mounted;
1032
1033         mounted = lookup_mnt(path);
1034         if (mounted) {
1035                 dput(path->dentry);
1036                 mntput(path->mnt);
1037                 path->mnt = mounted;
1038                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1039                 return 1;
1040         }
1041         return 0;
1042 }
1043
1044 /*
1045  * Skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  We abort the rcu-walk if we
1046  * meet a managed dentry and we're not walking to "..".  True is returned to
1047  * continue, false to abort.
1048  */
1049 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1050                                struct inode **inode, bool reverse_transit)
1051 {
1052         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1053                 struct vfsmount *mounted;
1054                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) &&
1055                     !reverse_transit &&
1056                     path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false, true) < 0)
1057                         return false;
1058                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1059                 if (!mounted)
1060                         break;
1061                 path->mnt = mounted;
1062                 path->dentry = mounted->mnt_root;
1063                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1064                 *inode = path->dentry->d_inode;
1065         }
1066
1067         if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1068                 return reverse_transit;
1069         return true;
1070 }
1071
1072 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1073 {
1074         struct inode *inode = nd->inode;
1075
1076         set_root_rcu(nd);
1077
1078         while (1) {
1079                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1080                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1081                         break;
1082                 }
1083                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1084                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1085                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1086                         unsigned seq;
1087
1088                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1089                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1090                                 return -ECHILD;
1091                         inode = parent->d_inode;
1092                         nd->path.dentry = parent;
1093                         nd->seq = seq;
1094                         break;
1095                 }
1096                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1097                         break;
1098                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1099                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1100         }
1101         __follow_mount_rcu(nd, &nd->path, &inode, true);
1102         nd->inode = inode;
1103
1104         return 0;
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1109  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1110  * caller is permitted to proceed or not.
1111  *
1112  * Care must be taken as namespace_sem may be held (indicated by mounting_here
1113  * being true).
1114  */
1115 int follow_down(struct path *path, bool mounting_here)
1116 {
1117         unsigned managed;
1118         int ret;
1119
1120         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1121                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1122                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1123                  * being held.
1124                  *
1125                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1126                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1127                  * other than its daemon the right to mount on its
1128                  * superstructure.
1129                  *
1130                  * The filesystem may sleep at this point.
1131                  */
1132                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1133                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1134                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1135                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1136                                 path->dentry, mounting_here, false);
1137                         if (ret < 0)
1138                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1139                 }
1140
1141                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1142                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1143                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1144                         if (!mounted)
1145                                 break;
1146                         dput(path->dentry);
1147                         mntput(path->mnt);
1148                         path->mnt = mounted;
1149                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1150                         continue;
1151                 }
1152
1153                 /* Don't handle automount points here */
1154                 break;
1155         }
1156         return 0;
1157 }
1158
1159 /*
1160  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1161  */
1162 static void follow_mount(struct path *path)
1163 {
1164         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1165                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1166                 if (!mounted)
1167                         break;
1168                 dput(path->dentry);
1169                 mntput(path->mnt);
1170                 path->mnt = mounted;
1171                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1172         }
1173 }
1174
1175 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1176 {
1177         set_root(nd);
1178
1179         while(1) {
1180                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1181
1182                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1183                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1184                         break;
1185                 }
1186                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1187                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1188                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1189                         dput(old);
1190                         break;
1191                 }
1192                 if (!follow_up(&nd->path))
1193                         break;
1194         }
1195         follow_mount(&nd->path);
1196         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1197 }
1198
1199 /*
1200  * Allocate a dentry with name and parent, and perform a parent
1201  * directory ->lookup on it. Returns the new dentry, or ERR_PTR
1202  * on error. parent->d_inode->i_mutex must be held. d_lookup must
1203  * have verified that no child exists while under i_mutex.
1204  */
1205 static struct dentry *d_alloc_and_lookup(struct dentry *parent,
1206                                 struct qstr *name, struct nameidata *nd)
1207 {
1208         struct inode *inode = parent->d_inode;
1209         struct dentry *dentry;
1210         struct dentry *old;
1211
1212         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1213         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1214                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1215
1216         dentry = d_alloc(parent, name);
1217         if (unlikely(!dentry))
1218                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1219
1220         old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, nd);
1221         if (unlikely(old)) {
1222                 dput(dentry);
1223                 dentry = old;
1224         }
1225         return dentry;
1226 }
1227
1228 /*
1229  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1230  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1231  *  It _is_ time-critical.
1232  */
1233 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1234                         struct path *path, struct inode **inode)
1235 {
1236         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1237         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1238         struct inode *dir;
1239         int err;
1240
1241         /*
1242          * See if the low-level filesystem might want
1243          * to use its own hash..
1244          */
1245         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1246                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode, name);
1247                 if (err < 0)
1248                         return err;
1249         }
1250
1251         /*
1252          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1253          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1254          * do the non-racy lookup, below.
1255          */
1256         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1257                 unsigned seq;
1258
1259                 *inode = nd->inode;
1260                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, inode);
1261                 if (!dentry) {
1262                         if (nameidata_drop_rcu(nd))
1263                                 return -ECHILD;
1264                         goto need_lookup;
1265                 }
1266                 /* Memory barrier in read_seqcount_begin of child is enough */
1267                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1268                         return -ECHILD;
1269
1270                 nd->seq = seq;
1271                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1272                         goto need_revalidate;
1273 done2:
1274                 path->mnt = mnt;
1275                 path->dentry = dentry;
1276                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, false)))
1277                         return 0;
1278                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1279                         return -ECHILD;
1280                 /* fallthru */
1281         }
1282         dentry = __d_lookup(parent, name);
1283         if (!dentry)
1284                 goto need_lookup;
1285 found:
1286         if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)
1287                 goto need_revalidate;
1288 done:
1289         path->mnt = mnt;
1290         path->dentry = dentry;
1291         err = follow_managed(path, nd->flags);
1292         if (unlikely(err < 0))
1293                 return err;
1294         *inode = path->dentry->d_inode;
1295         return 0;
1296
1297 need_lookup:
1298         dir = parent->d_inode;
1299         BUG_ON(nd->inode != dir);
1300
1301         mutex_lock(&dir->i_mutex);
1302         /*
1303          * First re-do the cached lookup just in case it was created
1304          * while we waited for the directory semaphore, or the first
1305          * lookup failed due to an unrelated rename.
1306          *
1307          * This could use version numbering or similar to avoid unnecessary
1308          * cache lookups, but then we'd have to do the first lookup in the
1309          * non-racy way. However in the common case here, everything should
1310          * be hot in cache, so would it be a big win?
1311          */
1312         dentry = d_lookup(parent, name);
1313         if (likely(!dentry)) {
1314                 dentry = d_alloc_and_lookup(parent, name, nd);
1315                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1316                 if (IS_ERR(dentry))
1317                         goto fail;
1318                 goto done;
1319         }
1320         /*
1321          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
1322          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
1323          */
1324         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
1325         goto found;
1326
1327 need_revalidate:
1328         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1329         if (!dentry)
1330                 goto need_lookup;
1331         if (IS_ERR(dentry))
1332                 goto fail;
1333         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1334                 goto done2;
1335         goto done;
1336
1337 fail:
1338         return PTR_ERR(dentry);
1339 }
1340
1341 /*
1342  * Name resolution.
1343  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1344  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1345  *
1346  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1347  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1348  */
1349 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1350 {
1351         struct path next;
1352         int err;
1353         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
1354         
1355         while (*name=='/')
1356                 name++;
1357         if (!*name)
1358                 goto return_reval;
1359
1360         if (nd->depth)
1361                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
1362
1363         /* At this point we know we have a real path component. */
1364         for(;;) {
1365                 struct inode *inode;
1366                 unsigned long hash;
1367                 struct qstr this;
1368                 unsigned int c;
1369
1370                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
1371                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1372                         err = exec_permission(nd->inode, IPERM_FLAG_RCU);
1373                         if (err == -ECHILD) {
1374                                 if (nameidata_drop_rcu(nd))
1375                                         return -ECHILD;
1376                                 goto exec_again;
1377                         }
1378                 } else {
1379 exec_again:
1380                         err = exec_permission(nd->inode, 0);
1381                 }
1382                 if (err)
1383                         break;
1384
1385                 this.name = name;
1386                 c = *(const unsigned char *)name;
1387
1388                 hash = init_name_hash();
1389                 do {
1390                         name++;
1391                         hash = partial_name_hash(c, hash);
1392                         c = *(const unsigned char *)name;
1393                 } while (c && (c != '/'));
1394                 this.len = name - (const char *) this.name;
1395                 this.hash = end_name_hash(hash);
1396
1397                 /* remove trailing slashes? */
1398                 if (!c)
1399                         goto last_component;
1400                 while (*++name == '/');
1401                 if (!*name)
1402                         goto last_with_slashes;
1403
1404                 /*
1405                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1406                  * to be able to know about the current root directory and
1407                  * parent relationships.
1408                  */
1409                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1410                         default:
1411                                 break;
1412                         case 2:
1413                                 if (this.name[1] != '.')
1414                                         break;
1415                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1416                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1417                                                 return -ECHILD;
1418                                 } else
1419                                         follow_dotdot(nd);
1420                                 /* fallthrough */
1421                         case 1:
1422                                 continue;
1423                 }
1424                 /* This does the actual lookups.. */
1425                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1426                 if (err)
1427                         break;
1428                 err = -ENOENT;
1429                 if (!inode)
1430                         goto out_dput;
1431
1432                 if (inode->i_op->follow_link) {
1433                         /* We commonly drop rcu-walk here */
1434                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1435                                 return -ECHILD;
1436                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1437                         err = do_follow_link(&next, nd);
1438                         if (err)
1439                                 goto return_err;
1440                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1441                         err = -ENOENT;
1442                         if (!nd->inode)
1443                                 break;
1444                 } else {
1445                         path_to_nameidata(&next, nd);
1446                         nd->inode = inode;
1447                 }
1448                 err = -ENOTDIR; 
1449                 if (!nd->inode->i_op->lookup)
1450                         break;
1451                 continue;
1452                 /* here ends the main loop */
1453
1454 last_with_slashes:
1455                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1456 last_component:
1457                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
1458                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
1459                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
1460                         goto lookup_parent;
1461                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
1462                         default:
1463                                 break;
1464                         case 2:
1465                                 if (this.name[1] != '.')
1466                                         break;
1467                                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1468                                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1469                                                 return -ECHILD;
1470                                 } else
1471                                         follow_dotdot(nd);
1472                                 /* fallthrough */
1473                         case 1:
1474                                 goto return_reval;
1475                 }
1476                 err = do_lookup(nd, &this, &next, &inode);
1477                 if (err)
1478                         break;
1479                 if (inode && unlikely(inode->i_op->follow_link) &&
1480                     (lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
1481                         if (nameidata_dentry_drop_rcu_maybe(nd, next.dentry))
1482                                 return -ECHILD;
1483                         BUG_ON(inode != next.dentry->d_inode);
1484                         err = do_follow_link(&next, nd);
1485                         if (err)
1486                                 goto return_err;
1487                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1488                 } else {
1489                         path_to_nameidata(&next, nd);
1490                         nd->inode = inode;
1491                 }
1492                 err = -ENOENT;
1493                 if (!nd->inode)
1494                         break;
1495                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1496                         err = -ENOTDIR; 
1497                         if (!nd->inode->i_op->lookup)
1498                                 break;
1499                 }
1500                 goto return_base;
1501 lookup_parent:
1502                 nd->last = this;
1503                 nd->last_type = LAST_NORM;
1504                 if (this.name[0] != '.')
1505                         goto return_base;
1506                 if (this.len == 1)
1507                         nd->last_type = LAST_DOT;
1508                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
1509                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
1510                 else
1511                         goto return_base;
1512 return_reval:
1513                 /*
1514                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
1515                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
1516                  */
1517                 if (need_reval_dot(nd->path.dentry)) {
1518                         /* Note: we do not d_invalidate() */
1519                         err = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
1520                         if (!err)
1521                                 err = -ESTALE;
1522                         if (err < 0)
1523                                 break;
1524                 }
1525 return_base:
1526                 if (nameidata_drop_rcu_last_maybe(nd))
1527                         return -ECHILD;
1528                 return 0;
1529 out_dput:
1530                 if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1531                         path_put_conditional(&next, nd);
1532                 break;
1533         }
1534         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1535                 path_put(&nd->path);
1536 return_err:
1537         return err;
1538 }
1539
1540 static inline int path_walk_rcu(const char *name, struct nameidata *nd)
1541 {
1542         current->total_link_count = 0;
1543
1544         return link_path_walk(name, nd);
1545 }
1546
1547 static inline int path_walk_simple(const char *name, struct nameidata *nd)
1548 {
1549         current->total_link_count = 0;
1550
1551         return link_path_walk(name, nd);
1552 }
1553
1554 static int path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1555 {
1556         struct path save = nd->path;
1557         int result;
1558
1559         current->total_link_count = 0;
1560
1561         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
1562         path_get(&save);
1563
1564         result = link_path_walk(name, nd);
1565         if (result == -ESTALE) {
1566                 /* nd->path had been dropped */
1567                 current->total_link_count = 0;
1568                 nd->path = save;
1569                 path_get(&nd->path);
1570                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
1571                 result = link_path_walk(name, nd);
1572         }
1573
1574         path_put(&save);
1575
1576         return result;
1577 }
1578
1579 static void path_finish_rcu(struct nameidata *nd)
1580 {
1581         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1582                 /* RCU dangling. Cancel it. */
1583                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1584                 nd->root.mnt = NULL;
1585                 rcu_read_unlock();
1586                 br_read_unlock(vfsmount_lock);
1587         }
1588         if (nd->file)
1589                 fput(nd->file);
1590 }
1591
1592 static int path_init_rcu(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1593 {
1594         int retval = 0;
1595         int fput_needed;
1596         struct file *file;
1597
1598         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1599         nd->flags = flags | LOOKUP_RCU;
1600         nd->depth = 0;
1601         nd->root.mnt = NULL;
1602         nd->file = NULL;
1603
1604         if (*name=='/') {
1605                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1606                 unsigned seq;
1607
1608                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1609                 rcu_read_lock();
1610
1611                 do {
1612                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1613                         nd->root = fs->root;
1614                         nd->path = nd->root;
1615                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1616                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1617
1618         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1619                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1620                 unsigned seq;
1621
1622                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1623                 rcu_read_lock();
1624
1625                 do {
1626                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1627                         nd->path = fs->pwd;
1628                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1629                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1630
1631         } else {
1632                 struct dentry *dentry;
1633
1634                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1635                 retval = -EBADF;
1636                 if (!file)
1637                         goto out_fail;
1638
1639                 dentry = file->f_path.dentry;
1640
1641                 retval = -ENOTDIR;
1642                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1643                         goto fput_fail;
1644
1645                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1646                 if (retval)
1647                         goto fput_fail;
1648
1649                 nd->path = file->f_path;
1650                 if (fput_needed)
1651                         nd->file = file;
1652
1653                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1654                 br_read_lock(vfsmount_lock);
1655                 rcu_read_lock();
1656         }
1657         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1658         return 0;
1659
1660 fput_fail:
1661         fput_light(file, fput_needed);
1662 out_fail:
1663         return retval;
1664 }
1665
1666 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1667 {
1668         int retval = 0;
1669         int fput_needed;
1670         struct file *file;
1671
1672         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1673         nd->flags = flags;
1674         nd->depth = 0;
1675         nd->root.mnt = NULL;
1676
1677         if (*name=='/') {
1678                 set_root(nd);
1679                 nd->path = nd->root;
1680                 path_get(&nd->root);
1681         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1682                 get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1683         } else {
1684                 struct dentry *dentry;
1685
1686                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1687                 retval = -EBADF;
1688                 if (!file)
1689                         goto out_fail;
1690
1691                 dentry = file->f_path.dentry;
1692
1693                 retval = -ENOTDIR;
1694                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1695                         goto fput_fail;
1696
1697                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1698                 if (retval)
1699                         goto fput_fail;
1700
1701                 nd->path = file->f_path;
1702                 path_get(&file->f_path);
1703
1704                 fput_light(file, fput_needed);
1705         }
1706         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1707         return 0;
1708
1709 fput_fail:
1710         fput_light(file, fput_needed);
1711 out_fail:
1712         return retval;
1713 }
1714
1715 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1716 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1717                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1718 {
1719         int retval;
1720
1721         /*
1722          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1723          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1724          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1725          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1726          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1727          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1728          * analogue, foo_rcu().
1729          *
1730          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1731          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1732          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1733          * be able to complete).
1734          */
1735         retval = path_init_rcu(dfd, name, flags, nd);
1736         if (unlikely(retval))
1737                 return retval;
1738         retval = path_walk_rcu(name, nd);
1739         path_finish_rcu(nd);
1740         if (nd->root.mnt) {
1741                 path_put(&nd->root);
1742                 nd->root.mnt = NULL;
1743         }
1744
1745         if (unlikely(retval == -ECHILD || retval == -ESTALE)) {
1746                 /* slower, locked walk */
1747                 if (retval == -ESTALE)
1748                         flags |= LOOKUP_REVAL;
1749                 retval = path_init(dfd, name, flags, nd);
1750                 if (unlikely(retval))
1751                         return retval;
1752                 retval = path_walk(name, nd);
1753                 if (nd->root.mnt) {
1754                         path_put(&nd->root);
1755                         nd->root.mnt = NULL;
1756                 }
1757         }
1758
1759         if (likely(!retval)) {
1760                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1761                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1762                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1763                 }
1764         }
1765
1766         return retval;
1767 }
1768
1769 int path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1770                         struct nameidata *nd)
1771 {
1772         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1773 }
1774
1775 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1776 {
1777         struct nameidata nd;
1778         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1779         if (!res)
1780                 *path = nd.path;
1781         return res;
1782 }
1783
1784 /**
1785  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1786  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1787  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1788  * @name: pointer to file name
1789  * @flags: lookup flags
1790  * @nd: pointer to nameidata
1791  */
1792 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1793                     const char *name, unsigned int flags,
1794                     struct nameidata *nd)
1795 {
1796         int retval;
1797
1798         /* same as do_path_lookup */
1799         nd->last_type = LAST_ROOT;
1800         nd->flags = flags;
1801         nd->depth = 0;
1802
1803         nd->path.dentry = dentry;
1804         nd->path.mnt = mnt;
1805         path_get(&nd->path);
1806         nd->root = nd->path;
1807         path_get(&nd->root);
1808         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1809
1810         retval = path_walk(name, nd);
1811         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1812                                 nd->inode))
1813                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1814
1815         path_put(&nd->root);
1816         nd->root.mnt = NULL;
1817
1818         return retval;
1819 }
1820
1821 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1822                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1823 {
1824         struct inode *inode = base->d_inode;
1825         struct dentry *dentry;
1826         int err;
1827
1828         err = exec_permission(inode, 0);
1829         if (err)
1830                 return ERR_PTR(err);
1831
1832         /*
1833          * See if the low-level filesystem might want
1834          * to use its own hash..
1835          */
1836         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1837                 err = base->d_op->d_hash(base, inode, name);
1838                 dentry = ERR_PTR(err);
1839                 if (err < 0)
1840                         goto out;
1841         }
1842
1843         /*
1844          * Don't bother with __d_lookup: callers are for creat as
1845          * well as unlink, so a lot of the time it would cost
1846          * a double lookup.
1847          */
1848         dentry = d_lookup(base, name);
1849
1850         if (dentry && (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
1851                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1852
1853         if (!dentry)
1854                 dentry = d_alloc_and_lookup(base, name, nd);
1855 out:
1856         return dentry;
1857 }
1858
1859 /*
1860  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1861  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1862  * SMP-safe.
1863  */
1864 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1865 {
1866         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1867 }
1868
1869 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1870                 struct dentry *base, int len)
1871 {
1872         unsigned long hash;
1873         unsigned int c;
1874
1875         this->name = name;
1876         this->len = len;
1877         if (!len)
1878                 return -EACCES;
1879
1880         hash = init_name_hash();
1881         while (len--) {
1882                 c = *(const unsigned char *)name++;
1883                 if (c == '/' || c == '\0')
1884                         return -EACCES;
1885                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1886         }
1887         this->hash = end_name_hash(hash);
1888         return 0;
1889 }
1890
1891 /**
1892  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1893  * @name:       pathname component to lookup
1894  * @base:       base directory to lookup from
1895  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1896  *
1897  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1898  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1899  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1900  * using this helper needs to be prepared for that.
1901  */
1902 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1903 {
1904         int err;
1905         struct qstr this;
1906
1907         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1908
1909         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1910         if (err)
1911                 return ERR_PTR(err);
1912
1913         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1914 }
1915
1916 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1917                  struct path *path)
1918 {
1919         struct nameidata nd;
1920         char *tmp = getname(name);
1921         int err = PTR_ERR(tmp);
1922         if (!IS_ERR(tmp)) {
1923
1924                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1925
1926                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1927                 putname(tmp);
1928                 if (!err)
1929                         *path = nd.path;
1930         }
1931         return err;
1932 }
1933
1934 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1935                         struct nameidata *nd, char **name)
1936 {
1937         char *s = getname(path);
1938         int error;
1939
1940         if (IS_ERR(s))
1941                 return PTR_ERR(s);
1942
1943         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1944         if (error)
1945                 putname(s);
1946         else
1947                 *name = s;
1948
1949         return error;
1950 }
1951
1952 /*
1953  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1954  * minimal.
1955  */
1956 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1957 {
1958         uid_t fsuid = current_fsuid();
1959
1960         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1961                 return 0;
1962         if (inode->i_uid == fsuid)
1963                 return 0;
1964         if (dir->i_uid == fsuid)
1965                 return 0;
1966         return !capable(CAP_FOWNER);
1967 }
1968
1969 /*
1970  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1971  *  whether the type of victim is right.
1972  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1973  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1974  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1975  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1976  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1977  *      a. be owner of dir, or
1978  *      b. be owner of victim, or
1979  *      c. have CAP_FOWNER capability
1980  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1981  *     links pointing to it.
1982  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1983  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1984  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1985  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1986  *     nfs_async_unlink().
1987  */
1988 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1989 {
1990         int error;
1991
1992         if (!victim->d_inode)
1993                 return -ENOENT;
1994
1995         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1996         audit_inode_child(victim, dir);
1997
1998         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1999         if (error)
2000                 return error;
2001         if (IS_APPEND(dir))
2002                 return -EPERM;
2003         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2004             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2005                 return -EPERM;
2006         if (isdir) {
2007                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2008                         return -ENOTDIR;
2009                 if (IS_ROOT(victim))
2010                         return -EBUSY;
2011         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2012                 return -EISDIR;
2013         if (IS_DEADDIR(dir))
2014                 return -ENOENT;
2015         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2016                 return -EBUSY;
2017         return 0;
2018 }
2019
2020 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2021  *  dir.
2022  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2023  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2024  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2025  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2026  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2027  */
2028 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2029 {
2030         if (child->d_inode)
2031                 return -EEXIST;
2032         if (IS_DEADDIR(dir))
2033                 return -ENOENT;
2034         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2035 }
2036
2037 /*
2038  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2039  */
2040 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2041 {
2042         struct dentry *p;
2043
2044         if (p1 == p2) {
2045                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2046                 return NULL;
2047         }
2048
2049         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2050
2051         p = d_ancestor(p2, p1);
2052         if (p) {
2053                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2054                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2055                 return p;
2056         }
2057
2058         p = d_ancestor(p1, p2);
2059         if (p) {
2060                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2061                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2062                 return p;
2063         }
2064
2065         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2066         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2067         return NULL;
2068 }
2069
2070 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2071 {
2072         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2073         if (p1 != p2) {
2074                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2075                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2076         }
2077 }
2078
2079 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
2080                 struct nameidata *nd)
2081 {
2082         int error = may_create(dir, dentry);
2083
2084         if (error)
2085                 return error;
2086
2087         if (!dir->i_op->create)
2088                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2089         mode &= S_IALLUGO;
2090         mode |= S_IFREG;
2091         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2092         if (error)
2093                 return error;
2094         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2095         if (!error)
2096                 fsnotify_create(dir, dentry);
2097         return error;
2098 }
2099
2100 int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2101 {
2102         struct dentry *dentry = path->dentry;
2103         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2104         int error;
2105
2106         if (!inode)
2107                 return -ENOENT;
2108
2109         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2110         case S_IFLNK:
2111                 return -ELOOP;
2112         case S_IFDIR:
2113                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2114                         return -EISDIR;
2115                 break;
2116         case S_IFBLK:
2117         case S_IFCHR:
2118                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2119                         return -EACCES;
2120                 /*FALLTHRU*/
2121         case S_IFIFO:
2122         case S_IFSOCK:
2123                 flag &= ~O_TRUNC;
2124                 break;
2125         }
2126
2127         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2128         if (error)
2129                 return error;
2130
2131         /*
2132          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2133          */
2134         if (IS_APPEND(inode)) {
2135                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2136                         return -EPERM;
2137                 if (flag & O_TRUNC)
2138                         return -EPERM;
2139         }
2140
2141         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2142         if (flag & O_NOATIME && !is_owner_or_cap(inode))
2143                 return -EPERM;
2144
2145         /*
2146          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
2147          */
2148         return break_lease(inode, flag);
2149 }
2150
2151 static int handle_truncate(struct file *filp)
2152 {
2153         struct path *path = &filp->f_path;
2154         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2155         int error = get_write_access(inode);
2156         if (error)
2157                 return error;
2158         /*
2159          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2160          */
2161         error = locks_verify_locked(inode);
2162         if (!error)
2163                 error = security_path_truncate(path);
2164         if (!error) {
2165                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2166                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2167                                     filp);
2168         }
2169         put_write_access(inode);
2170         return error;
2171 }
2172
2173 /*
2174  * Be careful about ever adding any more callers of this
2175  * function.  Its flags must be in the namei format, not
2176  * what get passed to sys_open().
2177  */
2178 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
2179                                 int open_flag, int mode)
2180 {
2181         int error;
2182         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2183
2184         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2185                 mode &= ~current_umask();
2186         error = security_path_mknod(&nd->path, path->dentry, mode, 0);
2187         if (error)
2188                 goto out_unlock;
2189         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
2190 out_unlock:
2191         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2192         dput(nd->path.dentry);
2193         nd->path.dentry = path->dentry;
2194
2195         if (error)
2196                 return error;
2197         /* Don't check for write permission, don't truncate */
2198         return may_open(&nd->path, 0, open_flag & ~O_TRUNC);
2199 }
2200
2201 /*
2202  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
2203  *      00 - read-only
2204  *      01 - write-only
2205  *      10 - read-write
2206  *      11 - special
2207  * it is changed into
2208  *      00 - no permissions needed
2209  *      01 - read-permission
2210  *      10 - write-permission
2211  *      11 - read-write
2212  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
2213  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
2214  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
2215  * later).
2216  *
2217 */
2218 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2219 {
2220         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
2221                 flag++;
2222         return flag;
2223 }
2224
2225 static int open_will_truncate(int flag, struct inode *inode)
2226 {
2227         /*
2228          * We'll never write to the fs underlying
2229          * a device file.
2230          */
2231         if (special_file(inode->i_mode))
2232                 return 0;
2233         return (flag & O_TRUNC);
2234 }
2235
2236 static struct file *finish_open(struct nameidata *nd,
2237                                 int open_flag, int acc_mode)
2238 {
2239         struct file *filp;
2240         int will_truncate;
2241         int error;
2242
2243         will_truncate = open_will_truncate(open_flag, nd->path.dentry->d_inode);
2244         if (will_truncate) {
2245                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2246                 if (error)
2247                         goto exit;
2248         }
2249         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2250         if (error) {
2251                 if (will_truncate)
2252                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2253                 goto exit;
2254         }
2255         filp = nameidata_to_filp(nd);
2256         if (!IS_ERR(filp)) {
2257                 error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2258                 if (error) {
2259                         fput(filp);
2260                         filp = ERR_PTR(error);
2261                 }
2262         }
2263         if (!IS_ERR(filp)) {
2264                 if (will_truncate) {
2265                         error = handle_truncate(filp);
2266                         if (error) {
2267                                 fput(filp);
2268                                 filp = ERR_PTR(error);
2269                         }
2270                 }
2271         }
2272         /*
2273          * It is now safe to drop the mnt write
2274          * because the filp has had a write taken
2275          * on its behalf.
2276          */
2277         if (will_truncate)
2278                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2279         path_put(&nd->path);
2280         return filp;
2281
2282 exit:
2283         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
2284                 release_open_intent(nd);
2285         path_put(&nd->path);
2286         return ERR_PTR(error);
2287 }
2288
2289 /*
2290  * Handle O_CREAT case for do_filp_open
2291  */
2292 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2293                             int open_flag, int acc_mode,
2294                             int mode, const char *pathname)
2295 {
2296         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2297         struct file *filp;
2298         int error = -EISDIR;
2299
2300         switch (nd->last_type) {
2301         case LAST_DOTDOT:
2302                 follow_dotdot(nd);
2303                 dir = nd->path.dentry;
2304         case LAST_DOT:
2305                 if (need_reval_dot(dir)) {
2306                         int status = d_revalidate(nd->path.dentry, nd);
2307                         if (!status)
2308                                 status = -ESTALE;
2309                         if (status < 0) {
2310                                 error = status;
2311                                 goto exit;
2312                         }
2313                 }
2314                 /* fallthrough */
2315         case LAST_ROOT:
2316                 goto exit;
2317         case LAST_BIND:
2318                 audit_inode(pathname, dir);
2319                 goto ok;
2320         }
2321
2322         /* trailing slashes? */
2323         if (nd->last.name[nd->last.len])
2324                 goto exit;
2325
2326         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2327
2328         path->dentry = lookup_hash(nd);
2329         path->mnt = nd->path.mnt;
2330
2331         error = PTR_ERR(path->dentry);
2332         if (IS_ERR(path->dentry)) {
2333                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2334                 goto exit;
2335         }
2336
2337         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
2338                 error = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
2339                 goto exit_mutex_unlock;
2340         }
2341
2342         /* Negative dentry, just create the file */
2343         if (!path->dentry->d_inode) {
2344                 /*
2345                  * This write is needed to ensure that a
2346                  * ro->rw transition does not occur between
2347                  * the time when the file is created and when
2348                  * a permanent write count is taken through
2349                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2350                  */
2351                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2352                 if (error)
2353                         goto exit_mutex_unlock;
2354                 error = __open_namei_create(nd, path, open_flag, mode);
2355                 if (error) {
2356                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2357                         goto exit;
2358                 }
2359                 filp = nameidata_to_filp(nd);
2360                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2361                 path_put(&nd->path);
2362                 if (!IS_ERR(filp)) {
2363                         error = ima_file_check(filp, acc_mode);
2364                         if (error) {
2365                                 fput(filp);
2366                                 filp = ERR_PTR(error);
2367                         }
2368                 }
2369                 return filp;
2370         }
2371
2372         /*
2373          * It already exists.
2374          */
2375         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2376         audit_inode(pathname, path->dentry);
2377
2378         error = -EEXIST;
2379         if (open_flag & O_EXCL)
2380                 goto exit_dput;
2381
2382         error = follow_managed(path, nd->flags);
2383         if (error < 0)
2384                 goto exit_dput;
2385
2386         error = -ENOENT;
2387         if (!path->dentry->d_inode)
2388                 goto exit_dput;
2389
2390         if (path->dentry->d_inode->i_op->follow_link)
2391                 return NULL;
2392
2393         path_to_nameidata(path, nd);
2394         nd->inode = path->dentry->d_inode;
2395         error = -EISDIR;
2396         if (S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2397                 goto exit;
2398 ok:
2399         filp = finish_open(nd, open_flag, acc_mode);
2400         return filp;
2401
2402 exit_mutex_unlock:
2403         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2404 exit_dput:
2405         path_put_conditional(path, nd);
2406 exit:
2407         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
2408                 release_open_intent(nd);
2409         path_put(&nd->path);
2410         return ERR_PTR(error);
2411 }
2412
2413 /*
2414  * Note that the low bits of the passed in "open_flag"
2415  * are not the same as in the local variable "flag". See
2416  * open_to_namei_flags() for more details.
2417  */
2418 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2419                 int open_flag, int mode, int acc_mode)
2420 {
2421         struct file *filp;
2422         struct nameidata nd;
2423         int error;
2424         struct path path;
2425         int count = 0;
2426         int flag = open_to_namei_flags(open_flag);
2427         int flags;
2428
2429         if (!(open_flag & O_CREAT))
2430                 mode = 0;
2431
2432         /* Must never be set by userspace */
2433         open_flag &= ~FMODE_NONOTIFY;
2434
2435         /*
2436          * O_SYNC is implemented as __O_SYNC|O_DSYNC.  As many places only
2437          * check for O_DSYNC if the need any syncing at all we enforce it's
2438          * always set instead of having to deal with possibly weird behaviour
2439          * for malicious applications setting only __O_SYNC.
2440          */
2441         if (open_flag & __O_SYNC)
2442                 open_flag |= O_DSYNC;
2443
2444         if (!acc_mode)
2445                 acc_mode = MAY_OPEN | ACC_MODE(open_flag);
2446
2447         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
2448         if (open_flag & O_TRUNC)
2449                 acc_mode |= MAY_WRITE;
2450
2451         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
2452            access from general write access. */
2453         if (open_flag & O_APPEND)
2454                 acc_mode |= MAY_APPEND;
2455
2456         flags = LOOKUP_OPEN;
2457         if (open_flag & O_CREAT) {
2458                 flags |= LOOKUP_CREATE;
2459                 if (open_flag & O_EXCL)
2460                         flags |= LOOKUP_EXCL;
2461         }
2462         if (open_flag & O_DIRECTORY)
2463                 flags |= LOOKUP_DIRECTORY;
2464         if (!(open_flag & O_NOFOLLOW))
2465                 flags |= LOOKUP_FOLLOW;
2466
2467         filp = get_empty_filp();
2468         if (!filp)
2469                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2470
2471         filp->f_flags = open_flag;
2472         nd.intent.open.file = filp;
2473         nd.intent.open.flags = flag;
2474         nd.intent.open.create_mode = mode;
2475
2476         if (open_flag & O_CREAT)
2477                 goto creat;
2478
2479         /* !O_CREAT, simple open */
2480         error = do_path_lookup(dfd, pathname, flags, &nd);
2481         if (unlikely(error))
2482                 goto out_filp;
2483         error = -ELOOP;
2484         if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2485                 if (nd.inode->i_op->follow_link)
2486                         goto out_path;
2487         }
2488         error = -ENOTDIR;
2489         if (nd.flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2490                 if (!nd.inode->i_op->lookup)
2491                         goto out_path;
2492         }
2493         audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2494         filp = finish_open(&nd, open_flag, acc_mode);
2495         return filp;
2496
2497 creat:
2498         /* OK, have to create the file. Find the parent. */
2499         error = path_init_rcu(dfd, pathname,
2500                         LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2501         if (error)
2502                 goto out_filp;
2503         error = path_walk_rcu(pathname, &nd);
2504         path_finish_rcu(&nd);
2505         if (unlikely(error == -ECHILD || error == -ESTALE)) {
2506                 /* slower, locked walk */
2507                 if (error == -ESTALE) {
2508 reval:
2509                         flags |= LOOKUP_REVAL;
2510                 }
2511                 error = path_init(dfd, pathname,
2512                                 LOOKUP_PARENT | (flags & LOOKUP_REVAL), &nd);
2513                 if (error)
2514                         goto out_filp;
2515
2516                 error = path_walk_simple(pathname, &nd);
2517         }
2518         if (unlikely(error))
2519                 goto out_filp;
2520         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
2521                 audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
2522
2523         /*
2524          * We have the parent and last component.
2525          */
2526         nd.flags = flags;
2527         filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2528         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2529                 struct path link = path;
2530                 struct inode *linki = link.dentry->d_inode;
2531                 void *cookie;
2532                 error = -ELOOP;
2533                 if (!(nd.flags & LOOKUP_FOLLOW))
2534                         goto exit_dput;
2535                 if (count++ == 32)
2536                         goto exit_dput;
2537                 /*
2538                  * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do
2539                  * the thing by hands. The reason is that this way we have zero
2540                  * link_count and path_walk() (called from ->follow_link)
2541                  * honoring LOOKUP_PARENT.  After that we have the parent and
2542                  * last component, i.e. we are in the same situation as after
2543                  * the first path_walk().  Well, almost - if the last component
2544                  * is normal we get its copy stored in nd->last.name and we will
2545                  * have to putname() it when we are done. Procfs-like symlinks
2546                  * just set LAST_BIND.
2547                  */
2548                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2549                 error = security_inode_follow_link(link.dentry, &nd);
2550                 if (error)
2551                         goto exit_dput;
2552                 error = __do_follow_link(&link, &nd, &cookie);
2553                 if (unlikely(error)) {
2554                         if (!IS_ERR(cookie) && linki->i_op->put_link)
2555                                 linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2556                         /* nd.path had been dropped */
2557                         nd.path = link;
2558                         goto out_path;
2559                 }
2560                 nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2561                 filp = do_last(&nd, &path, open_flag, acc_mode, mode, pathname);
2562                 if (linki->i_op->put_link)
2563                         linki->i_op->put_link(link.dentry, &nd, cookie);
2564                 path_put(&link);
2565         }
2566 out:
2567         if (nd.root.mnt)
2568                 path_put(&nd.root);
2569         if (filp == ERR_PTR(-ESTALE) && !(flags & LOOKUP_REVAL))
2570                 goto reval;
2571         return filp;
2572
2573 exit_dput:
2574         path_put_conditional(&path, &nd);
2575 out_path:
2576         path_put(&nd.path);
2577 out_filp:
2578         if (!IS_ERR(nd.intent.open.file))
2579                 release_open_intent(&nd);
2580         filp = ERR_PTR(error);
2581         goto out;
2582 }
2583
2584 /**
2585  * filp_open - open file and return file pointer
2586  *
2587  * @filename:   path to open
2588  * @flags:      open flags as per the open(2) second argument
2589  * @mode:       mode for the new file if O_CREAT is set, else ignored
2590  *
2591  * This is the helper to open a file from kernelspace if you really
2592  * have to.  But in generally you should not do this, so please move
2593  * along, nothing to see here..
2594  */
2595 struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)
2596 {
2597         return do_filp_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode, 0);
2598 }
2599 EXPORT_SYMBOL(filp_open);
2600
2601 /**
2602  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
2603  * @nd: nameidata info
2604  * @is_dir: directory flag
2605  *
2606  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
2607  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
2608  *
2609  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
2610  */
2611 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
2612 {
2613         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2614
2615         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2616         /*
2617          * Yucky last component or no last component at all?
2618          * (foo/., foo/.., /////)
2619          */
2620         if (nd->last_type != LAST_NORM)
2621                 goto fail;
2622         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2623         nd->flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2624         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
2625
2626         /*
2627          * Do the final lookup.
2628          */
2629         dentry = lookup_hash(nd);
2630         if (IS_ERR(dentry))
2631                 goto fail;
2632
2633         if (dentry->d_inode)
2634                 goto eexist;
2635         /*
2636          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2637          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2638          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2639          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2640          */
2641         if (unlikely(!is_dir && nd->last.name[nd->last.len])) {
2642                 dput(dentry);
2643                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2644         }
2645         return dentry;
2646 eexist:
2647         dput(dentry);
2648         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2649 fail:
2650         return dentry;
2651 }
2652 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
2653
2654 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
2655 {
2656         int error = may_create(dir, dentry);
2657
2658         if (error)
2659                 return error;
2660
2661         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2662                 return -EPERM;
2663
2664         if (!dir->i_op->mknod)
2665                 return -EPERM;
2666
2667         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2668         if (error)
2669                 return error;
2670
2671         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2672         if (error)
2673                 return error;
2674
2675         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2676         if (!error)
2677                 fsnotify_create(dir, dentry);
2678         return error;
2679 }
2680
2681 static int may_mknod(mode_t mode)
2682 {
2683         switch (mode & S_IFMT) {
2684         case S_IFREG:
2685         case S_IFCHR:
2686         case S_IFBLK:
2687         case S_IFIFO:
2688         case S_IFSOCK:
2689         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2690                 return 0;
2691         case S_IFDIR:
2692                 return -EPERM;
2693         default:
2694                 return -EINVAL;
2695         }
2696 }
2697
2698 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, int, mode,
2699                 unsigned, dev)
2700 {
2701         int error;
2702         char *tmp;
2703         struct dentry *dentry;
2704         struct nameidata nd;
2705
2706         if (S_ISDIR(mode))
2707                 return -EPERM;
2708
2709         error = user_path_parent(dfd, filename, &nd, &tmp);
2710         if (error)
2711                 return error;
2712
2713         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2714         if (IS_ERR(dentry)) {
2715                 error = PTR_ERR(dentry);
2716                 goto out_unlock;
2717         }
2718         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2719                 mode &= ~current_umask();
2720         error = may_mknod(mode);
2721         if (error)
2722                 goto out_dput;
2723         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2724         if (error)
2725                 goto out_dput;
2726         error = security_path_mknod(&nd.path, dentry, mode, dev);
2727         if (error)
2728                 goto out_drop_write;
2729         switch (mode & S_IFMT) {
2730                 case 0: case S_IFREG:
2731                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2732                         break;
2733                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2734                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2735                                         new_decode_dev(dev));
2736                         break;
2737                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2738                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2739                         break;
2740         }
2741 out_drop_write:
2742         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2743 out_dput:
2744         dput(dentry);
2745 out_unlock:
2746         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2747         path_put(&nd.path);
2748         putname(tmp);
2749
2750         return error;
2751 }
2752
2753 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, int, mode, unsigned, dev)
2754 {
2755         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2756 }
2757
2758 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2759 {
2760         int error = may_create(dir, dentry);
2761
2762         if (error)
2763                 return error;
2764
2765         if (!dir->i_op->mkdir)
2766                 return -EPERM;
2767
2768         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2769         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2770         if (error)
2771                 return error;
2772
2773         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2774         if (!error)
2775                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2776         return error;
2777 }
2778
2779 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, mode)
2780 {
2781         int error = 0;
2782         char * tmp;
2783         struct dentry *dentry;
2784         struct nameidata nd;
2785
2786         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &tmp);
2787         if (error)
2788                 goto out_err;
2789
2790         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2791         error = PTR_ERR(dentry);
2792         if (IS_ERR(dentry))
2793                 goto out_unlock;
2794
2795         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2796                 mode &= ~current_umask();
2797         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2798         if (error)
2799                 goto out_dput;
2800         error = security_path_mkdir(&nd.path, dentry, mode);
2801         if (error)
2802                 goto out_drop_write;
2803         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2804 out_drop_write:
2805         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2806 out_dput:
2807         dput(dentry);
2808 out_unlock:
2809         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2810         path_put(&nd.path);
2811         putname(tmp);
2812 out_err:
2813         return error;
2814 }
2815
2816 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, int, mode)
2817 {
2818         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2819 }
2820
2821 /*
2822  * We try to drop the dentry early: we should have
2823  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2824  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2825  * the dcache), then we drop the dentry now.
2826  *
2827  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2828  * do a
2829  *
2830  *      if (!d_unhashed(dentry))
2831  *              return -EBUSY;
2832  *
2833  * if it cannot handle the case of removing a directory
2834  * that is still in use by something else..
2835  */
2836 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2837 {
2838         dget(dentry);
2839         shrink_dcache_parent(dentry);
2840         spin_lock(&dentry->d_lock);
2841         if (dentry->d_count == 2)
2842                 __d_drop(dentry);
2843         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2844 }
2845
2846 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2847 {
2848         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2849
2850         if (error)
2851                 return error;
2852
2853         if (!dir->i_op->rmdir)
2854                 return -EPERM;
2855
2856         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2857         dentry_unhash(dentry);
2858         if (d_mountpoint(dentry))
2859                 error = -EBUSY;
2860         else {
2861                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2862                 if (!error) {
2863                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2864                         if (!error) {
2865                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2866                                 dont_mount(dentry);
2867                         }
2868                 }
2869         }
2870         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2871         if (!error) {
2872                 d_delete(dentry);
2873         }
2874         dput(dentry);
2875
2876         return error;
2877 }
2878
2879 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2880 {
2881         int error = 0;
2882         char * name;
2883         struct dentry *dentry;
2884         struct nameidata nd;
2885
2886         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2887         if (error)
2888                 return error;
2889
2890         switch(nd.last_type) {
2891         case LAST_DOTDOT:
2892                 error = -ENOTEMPTY;
2893                 goto exit1;
2894         case LAST_DOT:
2895                 error = -EINVAL;
2896                 goto exit1;
2897         case LAST_ROOT:
2898                 error = -EBUSY;
2899                 goto exit1;
2900         }
2901
2902         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2903
2904         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2905         dentry = lookup_hash(&nd);
2906         error = PTR_ERR(dentry);
2907         if (IS_ERR(dentry))
2908                 goto exit2;
2909         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2910         if (error)
2911                 goto exit3;
2912         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2913         if (error)
2914                 goto exit4;
2915         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2916 exit4:
2917         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2918 exit3:
2919         dput(dentry);
2920 exit2:
2921         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2922 exit1:
2923         path_put(&nd.path);
2924         putname(name);
2925         return error;
2926 }
2927
2928 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2929 {
2930         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2931 }
2932
2933 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2934 {
2935         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2936
2937         if (error)
2938                 return error;
2939
2940         if (!dir->i_op->unlink)
2941                 return -EPERM;
2942
2943         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2944         if (d_mountpoint(dentry))
2945                 error = -EBUSY;
2946         else {
2947                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2948                 if (!error) {
2949                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2950                         if (!error)
2951                                 dont_mount(dentry);
2952                 }
2953         }
2954         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2955
2956         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2957         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2958                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2959                 d_delete(dentry);
2960         }
2961
2962         return error;
2963 }
2964
2965 /*
2966  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2967  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2968  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2969  * while waiting on the I/O.
2970  */
2971 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2972 {
2973         int error;
2974         char *name;
2975         struct dentry *dentry;
2976         struct nameidata nd;
2977         struct inode *inode = NULL;
2978
2979         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2980         if (error)
2981                 return error;
2982
2983         error = -EISDIR;
2984         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2985                 goto exit1;
2986
2987         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2988
2989         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2990         dentry = lookup_hash(&nd);
2991         error = PTR_ERR(dentry);
2992         if (!IS_ERR(dentry)) {
2993                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2994                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2995                         goto slashes;
2996                 inode = dentry->d_inode;
2997                 if (inode)
2998                         ihold(inode);
2999                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3000                 if (error)
3001                         goto exit2;
3002                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3003                 if (error)
3004                         goto exit3;
3005                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3006 exit3:
3007                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3008         exit2:
3009                 dput(dentry);
3010         }
3011         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3012         if (inode)
3013                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3014 exit1:
3015         path_put(&nd.path);
3016         putname(name);
3017         return error;
3018
3019 slashes:
3020         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3021                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3022         goto exit2;
3023 }
3024
3025 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3026 {
3027         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3028                 return -EINVAL;
3029
3030         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3031                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3032
3033         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3034 }
3035
3036 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3037 {
3038         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3039 }
3040
3041 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3042 {
3043         int error = may_create(dir, dentry);
3044
3045         if (error)
3046                 return error;
3047
3048         if (!dir->i_op->symlink)
3049                 return -EPERM;
3050
3051         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3052         if (error)
3053                 return error;
3054
3055         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3056         if (!error)
3057                 fsnotify_create(dir, dentry);
3058         return error;
3059 }
3060
3061 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3062                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3063 {
3064         int error;
3065         char *from;
3066         char *to;
3067         struct dentry *dentry;
3068         struct nameidata nd;
3069
3070         from = getname(oldname);
3071         if (IS_ERR(from))
3072                 return PTR_ERR(from);
3073
3074         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
3075         if (error)
3076                 goto out_putname;
3077
3078         dentry = lookup_create(&nd, 0);
3079         error = PTR_ERR(dentry);
3080         if (IS_ERR(dentry))
3081                 goto out_unlock;
3082
3083         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3084         if (error)
3085                 goto out_dput;
3086         error = security_path_symlink(&nd.path, dentry, from);
3087         if (error)
3088                 goto out_drop_write;
3089         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from);
3090 out_drop_write:
3091         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3092 out_dput:
3093         dput(dentry);
3094 out_unlock:
3095         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3096         path_put(&nd.path);
3097         putname(to);
3098 out_putname:
3099         putname(from);
3100         return error;
3101 }
3102
3103 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3104 {
3105         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3106 }
3107
3108 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3109 {
3110         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3111         int error;
3112
3113         if (!inode)
3114                 return -ENOENT;
3115
3116         error = may_create(dir, new_dentry);
3117         if (error)
3118                 return error;
3119
3120         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3121                 return -EXDEV;
3122
3123         /*
3124          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3125          */
3126         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3127                 return -EPERM;
3128         if (!dir->i_op->link)
3129                 return -EPERM;
3130         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3131                 return -EPERM;
3132
3133         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3134         if (error)
3135                 return error;
3136
3137         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3138         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3139         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3140         if (!error)
3141                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3142         return error;
3143 }
3144
3145 /*
3146  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3147  * security-related surprises by not following symlinks on the
3148  * newname.  --KAB
3149  *
3150  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3151  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3152  * and other special files.  --ADM
3153  */
3154 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3155                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3156 {
3157         struct dentry *new_dentry;
3158         struct nameidata nd;
3159         struct path old_path;
3160         int error;
3161         char *to;
3162
3163         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
3164                 return -EINVAL;
3165
3166         error = user_path_at(olddfd, oldname,
3167                              flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
3168                              &old_path);
3169         if (error)
3170                 return error;
3171
3172         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
3173         if (error)
3174                 goto out;
3175         error = -EXDEV;
3176         if (old_path.mnt != nd.path.mnt)
3177                 goto out_release;
3178         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
3179         error = PTR_ERR(new_dentry);
3180         if (IS_ERR(new_dentry))
3181                 goto out_unlock;
3182         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3183         if (error)
3184                 goto out_dput;
3185         error = security_path_link(old_path.dentry, &nd.path, new_dentry);
3186         if (error)
3187                 goto out_drop_write;
3188         error = vfs_link(old_path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
3189 out_drop_write:
3190         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3191 out_dput:
3192         dput(new_dentry);
3193 out_unlock:
3194         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3195 out_release:
3196         path_put(&nd.path);
3197         putname(to);
3198 out:
3199         path_put(&old_path);
3200
3201         return error;
3202 }
3203
3204 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3205 {
3206         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3207 }
3208
3209 /*
3210  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3211  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3212  * Problems:
3213  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3214  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3215  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3216  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3217  *         story.
3218  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3219  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3220  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3221  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3222  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3223  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3224  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3225  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3226  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3227  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3228  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3229  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3230  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
3231  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
3232  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
3233  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
3234  *         trick as in rmdir().
3235  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3236  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3237  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3238  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3239  *         locking].
3240  */
3241 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3242                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3243 {
3244         int error = 0;
3245         struct inode *target;
3246
3247         /*
3248          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3249          * we'll need to flip '..'.
3250          */
3251         if (new_dir != old_dir) {
3252                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3253                 if (error)
3254                         return error;
3255         }
3256
3257         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3258         if (error)
3259                 return error;
3260
3261         target = new_dentry->d_inode;
3262         if (target)
3263                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3264         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3265                 error = -EBUSY;
3266         else {
3267                 if (target)
3268                         dentry_unhash(new_dentry);
3269                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3270         }
3271         if (target) {
3272                 if (!error) {
3273                         target->i_flags |= S_DEAD;
3274                         dont_mount(new_dentry);
3275                 }
3276                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3277                 if (d_unhashed(new_dentry))
3278                         d_rehash(new_dentry);
3279                 dput(new_dentry);
3280         }
3281         if (!error)
3282                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3283                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3284         return error;
3285 }
3286
3287 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3288                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3289 {
3290         struct inode *target;
3291         int error;
3292
3293         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3294         if (error)
3295                 return error;
3296
3297         dget(new_dentry);
3298         target = new_dentry->d_inode;
3299         if (target)
3300                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3301         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3302                 error = -EBUSY;
3303         else
3304                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3305         if (!error) {
3306                 if (target)
3307                         dont_mount(new_dentry);
3308                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3309                         d_move(old_dentry, new_dentry);
3310         }
3311         if (target)
3312                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3313         dput(new_dentry);
3314         return error;
3315 }
3316
3317 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3318                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3319 {
3320         int error;
3321         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3322         const unsigned char *old_name;
3323
3324         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3325                 return 0;
3326  
3327         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3328         if (error)
3329                 return error;
3330
3331         if (!new_dentry->d_inode)
3332                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3333         else
3334                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3335         if (error)
3336                 return error;
3337
3338         if (!old_dir->i_op->rename)
3339                 return -EPERM;
3340
3341         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3342
3343         if (is_dir)
3344                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3345         else
3346                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3347         if (!error)
3348                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3349                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3350         fsnotify_oldname_free(old_name);
3351
3352         return error;
3353 }
3354
3355 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3356                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3357 {
3358         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3359         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3360         struct dentry *trap;
3361         struct nameidata oldnd, newnd;
3362         char *from;
3363         char *to;
3364         int error;
3365
3366         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3367         if (error)
3368                 goto exit;
3369
3370         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3371         if (error)
3372                 goto exit1;
3373
3374         error = -EXDEV;
3375         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3376                 goto exit2;
3377
3378         old_dir = oldnd.path.dentry;
3379         error = -EBUSY;
3380         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3381                 goto exit2;
3382
3383         new_dir = newnd.path.dentry;
3384         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3385                 goto exit2;
3386
3387         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3388         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3389         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3390
3391         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3392
3393         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3394         error = PTR_ERR(old_dentry);
3395         if (IS_ERR(old_dentry))
3396                 goto exit3;
3397         /* source must exist */
3398         error = -ENOENT;
3399         if (!old_dentry->d_inode)
3400                 goto exit4;
3401         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3402         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3403                 error = -ENOTDIR;
3404                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3405                         goto exit4;
3406                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3407                         goto exit4;
3408         }
3409         /* source should not be ancestor of target */
3410         error = -EINVAL;
3411         if (old_dentry == trap)
3412                 goto exit4;
3413         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3414         error = PTR_ERR(new_dentry);
3415         if (IS_ERR(new_dentry))
3416                 goto exit4;
3417         /* target should not be an ancestor of source */
3418         error = -ENOTEMPTY;
3419         if (new_dentry == trap)
3420                 goto exit5;
3421
3422         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3423         if (error)
3424                 goto exit5;
3425         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3426                                      &newnd.path, new_dentry);
3427         if (error)
3428                 goto exit6;
3429         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3430                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3431 exit6:
3432         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3433 exit5:
3434         dput(new_dentry);
3435 exit4:
3436         dput(old_dentry);
3437 exit3:
3438         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3439 exit2:
3440         path_put(&newnd.path);
3441         putname(to);
3442 exit1:
3443         path_put(&oldnd.path);
3444         putname(from);
3445 exit:
3446         return error;
3447 }
3448
3449 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3450 {
3451         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3452 }
3453
3454 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3455 {
3456         int len;
3457
3458         len = PTR_ERR(link);
3459         if (IS_ERR(link))
3460                 goto out;
3461
3462         len = strlen(link);
3463         if (len > (unsigned) buflen)
3464                 len = buflen;
3465         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3466                 len = -EFAULT;
3467 out:
3468         return len;
3469 }
3470
3471 /*
3472  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3473  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3474  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3475  */
3476 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3477 {
3478         struct nameidata nd;
3479         void *cookie;
3480         int res;
3481
3482         nd.depth = 0;
3483         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3484         if (IS_ERR(cookie))
3485                 return PTR_ERR(cookie);
3486
3487         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3488         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3489                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3490         return res;
3491 }
3492
3493 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3494 {
3495         return __vfs_follow_link(nd, link);
3496 }
3497
3498 /* get the link contents into pagecache */
3499 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3500 {
3501         char *kaddr;
3502         struct page *page;
3503         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3504         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3505         if (IS_ERR(page))
3506                 return (char*)page;
3507         *ppage = page;
3508         kaddr = kmap(page);
3509         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3510         return kaddr;
3511 }
3512
3513 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3514 {
3515         struct page *page = NULL;
3516         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3517         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3518         if (page) {
3519                 kunmap(page);
3520                 page_cache_release(page);
3521         }
3522         return res;
3523 }
3524
3525 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3526 {
3527         struct page *page = NULL;
3528         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3529         return page;
3530 }
3531
3532 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3533 {
3534         struct page *page = cookie;
3535
3536         if (page) {
3537                 kunmap(page);
3538                 page_cache_release(page);
3539         }
3540 }
3541
3542 /*
3543  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3544  */
3545 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3546 {
3547         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3548         struct page *page;
3549         void *fsdata;
3550         int err;
3551         char *kaddr;
3552         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3553         if (nofs)
3554                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3555
3556 retry:
3557         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3558                                 flags, &page, &fsdata);
3559         if (err)
3560                 goto fail;
3561
3562         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
3563         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3564         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
3565
3566         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3567                                                         page, fsdata);
3568         if (err < 0)
3569                 goto fail;
3570         if (err < len-1)
3571                 goto retry;
3572
3573         mark_inode_dirty(inode);
3574         return 0;
3575 fail:
3576         return err;
3577 }
3578
3579 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3580 {
3581         return __page_symlink(inode, symname, len,
3582                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3583 }
3584
3585 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3586         .readlink       = generic_readlink,
3587         .follow_link    = page_follow_link_light,
3588         .put_link       = page_put_link,
3589 };
3590
3591 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3592 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3593 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3594 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3595 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3596 EXPORT_SYMBOL(getname);
3597 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3598 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3599 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3600 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3601 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3602 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3603 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3604 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3605 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
3606 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3607 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3608 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3609 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
3610 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3611 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3612 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3613 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3614 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3615 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3616 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3617 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3618 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3619 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3620 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3621 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3622 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3623 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);