vfs: add lookup_open()
[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/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <asm/uaccess.h>
38
39 #include "internal.h"
40 #include "mount.h"
41
42 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
43  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
44  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
45  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
46  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
47  *
48  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
49  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
50  * this with calls to <fs>_follow_link().
51  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
52  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
53  * the special cases of the former code.
54  *
55  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
56  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
57  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
58  *
59  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
60  * resolution to correspond with current state of the code.
61  *
62  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
63  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
64  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
65  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
66  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
67  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
68  */
69
70 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
71  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
72  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
73  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
74  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
75  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
76  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
77  *
78  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
79  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
80  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
81  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
82  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
83  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
84  * and in the old Linux semantics.
85  */
86
87 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
88  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
89  *
90  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
91  */
92
93 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
94  *      inside the path - always follow.
95  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
96  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
97  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
98  *      otherwise - don't follow.
99  * (applied in that order).
100  *
101  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
102  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
103  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
104  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
105  * XEmacs seems to be relying on it...
106  */
107 /*
108  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
109  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
110  * any extra contention...
111  */
112
113 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
114  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
115  * kernel data space before using them..
116  *
117  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
118  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
119  */
120 static char *getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
121 {
122         char *result = __getname(), *err;
123         int len;
124
125         if (unlikely(!result))
126                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
127
128         len = strncpy_from_user(result, filename, PATH_MAX);
129         err = ERR_PTR(len);
130         if (unlikely(len < 0))
131                 goto error;
132
133         /* The empty path is special. */
134         if (unlikely(!len)) {
135                 if (empty)
136                         *empty = 1;
137                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
138                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
139                         goto error;
140         }
141
142         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
143         if (likely(len < PATH_MAX)) {
144                 audit_getname(result);
145                 return result;
146         }
147
148 error:
149         __putname(result);
150         return err;
151 }
152
153 char *getname(const char __user * filename)
154 {
155         return getname_flags(filename, 0, NULL);
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
170 {
171 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
172         struct posix_acl *acl;
173
174         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
175                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
176                 if (!acl)
177                         return -EAGAIN;
178                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
179                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
180                         return -ECHILD;
181                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
182         }
183
184         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
185
186         /*
187          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
188          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
189          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
190          *
191          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
192          * just create the negative cache entry.
193          */
194         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
195                 if (inode->i_op->get_acl) {
196                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
197                         if (IS_ERR(acl))
198                                 return PTR_ERR(acl);
199                 } else {
200                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
201                         return -EAGAIN;
202                 }
203         }
204
205         if (acl) {
206                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
207                 posix_acl_release(acl);
208                 return error;
209         }
210 #endif
211
212         return -EAGAIN;
213 }
214
215 /*
216  * This does the basic permission checking
217  */
218 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
219 {
220         unsigned int mode = inode->i_mode;
221
222         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
223                 mode >>= 6;
224         else {
225                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
226                         int error = check_acl(inode, mask);
227                         if (error != -EAGAIN)
228                                 return error;
229                 }
230
231                 if (in_group_p(inode->i_gid))
232                         mode >>= 3;
233         }
234
235         /*
236          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
237          */
238         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
239                 return 0;
240         return -EACCES;
241 }
242
243 /**
244  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
245  * @inode:      inode to check access rights for
246  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
247  *
248  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
249  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
250  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
251  * are used for other things.
252  *
253  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
254  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
255  * It would then be called again in ref-walk mode.
256  */
257 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int ret;
260
261         /*
262          * Do the basic permission checks.
263          */
264         ret = acl_permission_check(inode, mask);
265         if (ret != -EACCES)
266                 return ret;
267
268         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
269                 /* DACs are overridable for directories */
270                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
271                         return 0;
272                 if (!(mask & MAY_WRITE))
273                         if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
274                                 return 0;
275                 return -EACCES;
276         }
277         /*
278          * Read/write DACs are always overridable.
279          * Executable DACs are overridable when there is
280          * at least one exec bit set.
281          */
282         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
283                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
284                         return 0;
285
286         /*
287          * Searching includes executable on directories, else just read.
288          */
289         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
290         if (mask == MAY_READ)
291                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
292                         return 0;
293
294         return -EACCES;
295 }
296
297 /*
298  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
299  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
300  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
301  * permission function, use the fast case".
302  */
303 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
304 {
305         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
306                 if (likely(inode->i_op->permission))
307                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
308
309                 /* This gets set once for the inode lifetime */
310                 spin_lock(&inode->i_lock);
311                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
312                 spin_unlock(&inode->i_lock);
313         }
314         return generic_permission(inode, mask);
315 }
316
317 /**
318  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
319  * @inode:      inode to check permission on
320  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
321  *
322  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
323  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
324  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
325  * are used for other things.
326  *
327  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
328  */
329 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
330 {
331         int retval;
332
333         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
334                 umode_t mode = inode->i_mode;
335
336                 /*
337                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
338                  */
339                 if (IS_RDONLY(inode) &&
340                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
341                         return -EROFS;
342
343                 /*
344                  * Nobody gets write access to an immutable file.
345                  */
346                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
347                         return -EACCES;
348         }
349
350         retval = do_inode_permission(inode, mask);
351         if (retval)
352                 return retval;
353
354         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
355         if (retval)
356                 return retval;
357
358         return security_inode_permission(inode, mask);
359 }
360
361 /**
362  * path_get - get a reference to a path
363  * @path: path to get the reference to
364  *
365  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
366  */
367 void path_get(struct path *path)
368 {
369         mntget(path->mnt);
370         dget(path->dentry);
371 }
372 EXPORT_SYMBOL(path_get);
373
374 /**
375  * path_put - put a reference to a path
376  * @path: path to put the reference to
377  *
378  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
379  */
380 void path_put(struct path *path)
381 {
382         dput(path->dentry);
383         mntput(path->mnt);
384 }
385 EXPORT_SYMBOL(path_put);
386
387 /*
388  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
389  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
390  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
391  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
392  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
393  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
394  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
395  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
396  */
397
398 /**
399  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
400  * @nd: nameidata pathwalk data
401  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
402  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
403  *
404  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
405  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
406  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
407  */
408 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
409 {
410         struct fs_struct *fs = current->fs;
411         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
412         int want_root = 0;
413
414         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
415         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
416                 want_root = 1;
417                 spin_lock(&fs->lock);
418                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
419                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
420                         goto err_root;
421         }
422         spin_lock(&parent->d_lock);
423         if (!dentry) {
424                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
425                         goto err_parent;
426                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
427         } else {
428                 if (dentry->d_parent != parent)
429                         goto err_parent;
430                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
431                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
432                         goto err_child;
433                 /*
434                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
435                  * the child has not been removed from its parent. This
436                  * means the parent dentry must be valid and able to take
437                  * a reference at this point.
438                  */
439                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
440                 BUG_ON(!parent->d_count);
441                 parent->d_count++;
442                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
443         }
444         spin_unlock(&parent->d_lock);
445         if (want_root) {
446                 path_get(&nd->root);
447                 spin_unlock(&fs->lock);
448         }
449         mntget(nd->path.mnt);
450
451         rcu_read_unlock();
452         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
453         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
454         return 0;
455
456 err_child:
457         spin_unlock(&dentry->d_lock);
458 err_parent:
459         spin_unlock(&parent->d_lock);
460 err_root:
461         if (want_root)
462                 spin_unlock(&fs->lock);
463         return -ECHILD;
464 }
465
466 /**
467  * release_open_intent - free up open intent resources
468  * @nd: pointer to nameidata
469  */
470 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
471 {
472         struct file *file = nd->intent.open.file;
473
474         if (file && !IS_ERR(file)) {
475                 if (file->f_path.dentry == NULL)
476                         put_filp(file);
477                 else
478                         fput(file);
479         }
480 }
481
482 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
483 {
484         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
485 }
486
487 /**
488  * complete_walk - successful completion of path walk
489  * @nd:  pointer nameidata
490  *
491  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
492  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
493  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
494  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
495  * need to drop nd->path.
496  */
497 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
498 {
499         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
500         int status;
501
502         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
503                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
504                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
505                         nd->root.mnt = NULL;
506                 spin_lock(&dentry->d_lock);
507                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
508                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
509                         rcu_read_unlock();
510                         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
511                         return -ECHILD;
512                 }
513                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
514                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
515                 mntget(nd->path.mnt);
516                 rcu_read_unlock();
517                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
518         }
519
520         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
521                 return 0;
522
523         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
524                 return 0;
525
526         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
527                 return 0;
528
529         /* Note: we do not d_invalidate() */
530         status = d_revalidate(dentry, nd);
531         if (status > 0)
532                 return 0;
533
534         if (!status)
535                 status = -ESTALE;
536
537         path_put(&nd->path);
538         return status;
539 }
540
541 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
542 {
543         if (!nd->root.mnt)
544                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
545 }
546
547 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
548
549 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
550 {
551         if (!nd->root.mnt) {
552                 struct fs_struct *fs = current->fs;
553                 unsigned seq;
554
555                 do {
556                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
557                         nd->root = fs->root;
558                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
559                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
560         }
561 }
562
563 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
564 {
565         int ret;
566
567         if (IS_ERR(link))
568                 goto fail;
569
570         if (*link == '/') {
571                 set_root(nd);
572                 path_put(&nd->path);
573                 nd->path = nd->root;
574                 path_get(&nd->root);
575                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
576         }
577         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
578
579         ret = link_path_walk(link, nd);
580         return ret;
581 fail:
582         path_put(&nd->path);
583         return PTR_ERR(link);
584 }
585
586 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
587 {
588         dput(path->dentry);
589         if (path->mnt != nd->path.mnt)
590                 mntput(path->mnt);
591 }
592
593 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
594                                         struct nameidata *nd)
595 {
596         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
597                 dput(nd->path.dentry);
598                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
599                         mntput(nd->path.mnt);
600         }
601         nd->path.mnt = path->mnt;
602         nd->path.dentry = path->dentry;
603 }
604
605 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
606 {
607         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
608         if (inode->i_op->put_link)
609                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
610         path_put(link);
611 }
612
613 static __always_inline int
614 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
615 {
616         struct dentry *dentry = link->dentry;
617         int error;
618         char *s;
619
620         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
621
622         if (link->mnt == nd->path.mnt)
623                 mntget(link->mnt);
624
625         error = -ELOOP;
626         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
627                 goto out_put_nd_path;
628
629         cond_resched();
630         current->total_link_count++;
631
632         touch_atime(link);
633         nd_set_link(nd, NULL);
634
635         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
636         if (error)
637                 goto out_put_nd_path;
638
639         nd->last_type = LAST_BIND;
640         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
641         error = PTR_ERR(*p);
642         if (IS_ERR(*p))
643                 goto out_put_link;
644
645         error = 0;
646         s = nd_get_link(nd);
647         if (s) {
648                 error = __vfs_follow_link(nd, s);
649         } else if (nd->last_type == LAST_BIND) {
650                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
651                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
652                 if (nd->inode->i_op->follow_link) {
653                         /* stepped on a _really_ weird one */
654                         path_put(&nd->path);
655                         error = -ELOOP;
656                 }
657         }
658         if (unlikely(error))
659                 put_link(nd, link, *p);
660
661         return error;
662
663 out_put_nd_path:
664         path_put(&nd->path);
665 out_put_link:
666         path_put(link);
667         return error;
668 }
669
670 static int follow_up_rcu(struct path *path)
671 {
672         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
673         struct mount *parent;
674         struct dentry *mountpoint;
675
676         parent = mnt->mnt_parent;
677         if (&parent->mnt == path->mnt)
678                 return 0;
679         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
680         path->dentry = mountpoint;
681         path->mnt = &parent->mnt;
682         return 1;
683 }
684
685 int follow_up(struct path *path)
686 {
687         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
688         struct mount *parent;
689         struct dentry *mountpoint;
690
691         br_read_lock(&vfsmount_lock);
692         parent = mnt->mnt_parent;
693         if (&parent->mnt == path->mnt) {
694                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
695                 return 0;
696         }
697         mntget(&parent->mnt);
698         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
699         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
700         dput(path->dentry);
701         path->dentry = mountpoint;
702         mntput(path->mnt);
703         path->mnt = &parent->mnt;
704         return 1;
705 }
706
707 /*
708  * Perform an automount
709  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
710  *   were called with.
711  */
712 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
713                             bool *need_mntput)
714 {
715         struct vfsmount *mnt;
716         int err;
717
718         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
719                 return -EREMOTE;
720
721         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
722          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
723          * the name.
724          *
725          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
726          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
727          * traverse through the mountpoint or wants to open the
728          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
729          * as being automount points.  These will need the attentions
730          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
731          */
732         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
733                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
734             path->dentry->d_inode)
735                 return -EISDIR;
736
737         current->total_link_count++;
738         if (current->total_link_count >= 40)
739                 return -ELOOP;
740
741         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
742         if (IS_ERR(mnt)) {
743                 /*
744                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
745                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
746                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
747                  *
748                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
749                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
750                  * the path is inaccessible and we should say so.
751                  */
752                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
753                         return -EREMOTE;
754                 return PTR_ERR(mnt);
755         }
756
757         if (!mnt) /* mount collision */
758                 return 0;
759
760         if (!*need_mntput) {
761                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
762                 mntget(path->mnt);
763                 *need_mntput = true;
764         }
765         err = finish_automount(mnt, path);
766
767         switch (err) {
768         case -EBUSY:
769                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
770                 return 0;
771         case 0:
772                 path_put(path);
773                 path->mnt = mnt;
774                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
775                 return 0;
776         default:
777                 return err;
778         }
779
780 }
781
782 /*
783  * Handle a dentry that is managed in some way.
784  * - Flagged for transit management (autofs)
785  * - Flagged as mountpoint
786  * - Flagged as automount point
787  *
788  * This may only be called in refwalk mode.
789  *
790  * Serialization is taken care of in namespace.c
791  */
792 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
793 {
794         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
795         unsigned managed;
796         bool need_mntput = false;
797         int ret = 0;
798
799         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
800          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
801          * the components of that value change under us */
802         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
803                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
804                unlikely(managed != 0)) {
805                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
806                  * being held. */
807                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
808                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
809                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
810                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
811                         if (ret < 0)
812                                 break;
813                 }
814
815                 /* Transit to a mounted filesystem. */
816                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
817                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
818                         if (mounted) {
819                                 dput(path->dentry);
820                                 if (need_mntput)
821                                         mntput(path->mnt);
822                                 path->mnt = mounted;
823                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
824                                 need_mntput = true;
825                                 continue;
826                         }
827
828                         /* Something is mounted on this dentry in another
829                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
830                          * namespace got unmounted before we managed to get the
831                          * vfsmount_lock */
832                 }
833
834                 /* Handle an automount point */
835                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
836                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
837                         if (ret < 0)
838                                 break;
839                         continue;
840                 }
841
842                 /* We didn't change the current path point */
843                 break;
844         }
845
846         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
847                 mntput(path->mnt);
848         if (ret == -EISDIR)
849                 ret = 0;
850         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
851 }
852
853 int follow_down_one(struct path *path)
854 {
855         struct vfsmount *mounted;
856
857         mounted = lookup_mnt(path);
858         if (mounted) {
859                 dput(path->dentry);
860                 mntput(path->mnt);
861                 path->mnt = mounted;
862                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
863                 return 1;
864         }
865         return 0;
866 }
867
868 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
869 {
870         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
871                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
872 }
873
874 /*
875  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
876  * we meet a managed dentry that would need blocking.
877  */
878 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
879                                struct inode **inode)
880 {
881         for (;;) {
882                 struct mount *mounted;
883                 /*
884                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
885                  * that wants to block transit.
886                  */
887                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
888                         return false;
889
890                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
891                         break;
892
893                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
894                 if (!mounted)
895                         break;
896                 path->mnt = &mounted->mnt;
897                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
898                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
899                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
900                 /*
901                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
902                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
903                  * because a mount-point is always pinned.
904                  */
905                 *inode = path->dentry->d_inode;
906         }
907         return true;
908 }
909
910 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
911 {
912         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
913                 struct mount *mounted;
914                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
915                 if (!mounted)
916                         break;
917                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
918                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
919                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
920         }
921 }
922
923 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
924 {
925         set_root_rcu(nd);
926
927         while (1) {
928                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
929                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
930                         break;
931                 }
932                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
933                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
934                         struct dentry *parent = old->d_parent;
935                         unsigned seq;
936
937                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
938                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
939                                 goto failed;
940                         nd->path.dentry = parent;
941                         nd->seq = seq;
942                         break;
943                 }
944                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
945                         break;
946                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
947         }
948         follow_mount_rcu(nd);
949         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
950         return 0;
951
952 failed:
953         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
954         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
955                 nd->root.mnt = NULL;
956         rcu_read_unlock();
957         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
958         return -ECHILD;
959 }
960
961 /*
962  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
963  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
964  * caller is permitted to proceed or not.
965  */
966 int follow_down(struct path *path)
967 {
968         unsigned managed;
969         int ret;
970
971         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
972                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
973                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
974                  * being held.
975                  *
976                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
977                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
978                  * other than its daemon the right to mount on its
979                  * superstructure.
980                  *
981                  * The filesystem may sleep at this point.
982                  */
983                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
984                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
985                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
986                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
987                                 path->dentry, false);
988                         if (ret < 0)
989                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
990                 }
991
992                 /* Transit to a mounted filesystem. */
993                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
994                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
995                         if (!mounted)
996                                 break;
997                         dput(path->dentry);
998                         mntput(path->mnt);
999                         path->mnt = mounted;
1000                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1001                         continue;
1002                 }
1003
1004                 /* Don't handle automount points here */
1005                 break;
1006         }
1007         return 0;
1008 }
1009
1010 /*
1011  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1012  */
1013 static void follow_mount(struct path *path)
1014 {
1015         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1016                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1017                 if (!mounted)
1018                         break;
1019                 dput(path->dentry);
1020                 mntput(path->mnt);
1021                 path->mnt = mounted;
1022                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1023         }
1024 }
1025
1026 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1027 {
1028         set_root(nd);
1029
1030         while(1) {
1031                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1032
1033                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1034                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1035                         break;
1036                 }
1037                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1038                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1039                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1040                         dput(old);
1041                         break;
1042                 }
1043                 if (!follow_up(&nd->path))
1044                         break;
1045         }
1046         follow_mount(&nd->path);
1047         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1052  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1053  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1054  *
1055  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1056  */
1057 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1058                                     struct nameidata *nd, bool *need_lookup)
1059 {
1060         struct dentry *dentry;
1061         int error;
1062
1063         *need_lookup = false;
1064         dentry = d_lookup(dir, name);
1065         if (dentry) {
1066                 if (d_need_lookup(dentry)) {
1067                         *need_lookup = true;
1068                 } else if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1069                         error = d_revalidate(dentry, nd);
1070                         if (unlikely(error <= 0)) {
1071                                 if (error < 0) {
1072                                         dput(dentry);
1073                                         return ERR_PTR(error);
1074                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1075                                         dput(dentry);
1076                                         dentry = NULL;
1077                                 }
1078                         }
1079                 }
1080         }
1081
1082         if (!dentry) {
1083                 dentry = d_alloc(dir, name);
1084                 if (unlikely(!dentry))
1085                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1086
1087                 *need_lookup = true;
1088         }
1089         return dentry;
1090 }
1091
1092 /*
1093  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative but may be
1094  * hashed if it was pouplated with DCACHE_NEED_LOOKUP.
1095  *
1096  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1097  */
1098 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1099                                   struct nameidata *nd)
1100 {
1101         struct dentry *old;
1102
1103         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1104         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1105                 dput(dentry);
1106                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1107         }
1108
1109         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, nd);
1110         if (unlikely(old)) {
1111                 dput(dentry);
1112                 dentry = old;
1113         }
1114         return dentry;
1115 }
1116
1117 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1118                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1119 {
1120         bool need_lookup;
1121         struct dentry *dentry;
1122
1123         dentry = lookup_dcache(name, base, nd, &need_lookup);
1124         if (!need_lookup)
1125                 return dentry;
1126
1127         return lookup_real(base->d_inode, dentry, nd);
1128 }
1129
1130 /*
1131  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1132  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1133  *  It _is_ time-critical.
1134  */
1135 static int lookup_fast(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1136                        struct path *path, struct inode **inode)
1137 {
1138         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1139         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1140         int need_reval = 1;
1141         int status = 1;
1142         int err;
1143
1144         /*
1145          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1146          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1147          * do the non-racy lookup, below.
1148          */
1149         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1150                 unsigned seq;
1151                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, nd->inode);
1152                 if (!dentry)
1153                         goto unlazy;
1154
1155                 /*
1156                  * This sequence count validates that the inode matches
1157                  * the dentry name information from lookup.
1158                  */
1159                 *inode = dentry->d_inode;
1160                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1161                         return -ECHILD;
1162
1163                 /*
1164                  * This sequence count validates that the parent had no
1165                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1166                  *
1167                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1168                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1169                  */
1170                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1171                         return -ECHILD;
1172                 nd->seq = seq;
1173
1174                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1175                         goto unlazy;
1176                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1177                         status = d_revalidate(dentry, nd);
1178                         if (unlikely(status <= 0)) {
1179                                 if (status != -ECHILD)
1180                                         need_reval = 0;
1181                                 goto unlazy;
1182                         }
1183                 }
1184                 path->mnt = mnt;
1185                 path->dentry = dentry;
1186                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1187                         goto unlazy;
1188                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1189                         goto unlazy;
1190                 return 0;
1191 unlazy:
1192                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1193                         return -ECHILD;
1194         } else {
1195                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1196         }
1197
1198         if (unlikely(!dentry))
1199                 goto need_lookup;
1200
1201         if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1202                 dput(dentry);
1203                 goto need_lookup;
1204         }
1205
1206         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1207                 status = d_revalidate(dentry, nd);
1208         if (unlikely(status <= 0)) {
1209                 if (status < 0) {
1210                         dput(dentry);
1211                         return status;
1212                 }
1213                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1214                         dput(dentry);
1215                         goto need_lookup;
1216                 }
1217         }
1218
1219         path->mnt = mnt;
1220         path->dentry = dentry;
1221         err = follow_managed(path, nd->flags);
1222         if (unlikely(err < 0)) {
1223                 path_put_conditional(path, nd);
1224                 return err;
1225         }
1226         if (err)
1227                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1228         *inode = path->dentry->d_inode;
1229         return 0;
1230
1231 need_lookup:
1232         return 1;
1233 }
1234
1235 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1236 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1237                        struct path *path)
1238 {
1239         struct dentry *dentry, *parent;
1240         int err;
1241
1242         parent = nd->path.dentry;
1243         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1244
1245         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1246         dentry = __lookup_hash(name, parent, nd);
1247         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1248         if (IS_ERR(dentry))
1249                 return PTR_ERR(dentry);
1250         path->mnt = nd->path.mnt;
1251         path->dentry = dentry;
1252         err = follow_managed(path, nd->flags);
1253         if (unlikely(err < 0)) {
1254                 path_put_conditional(path, nd);
1255                 return err;
1256         }
1257         if (err)
1258                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1259         return 0;
1260 }
1261
1262 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1263 {
1264         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1265                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1266                 if (err != -ECHILD)
1267                         return err;
1268                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1269                         return -ECHILD;
1270         }
1271         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1272 }
1273
1274 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1275 {
1276         if (type == LAST_DOTDOT) {
1277                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1278                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1279                                 return -ECHILD;
1280                 } else
1281                         follow_dotdot(nd);
1282         }
1283         return 0;
1284 }
1285
1286 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1287 {
1288         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1289                 path_put(&nd->path);
1290         } else {
1291                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1292                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1293                         nd->root.mnt = NULL;
1294                 rcu_read_unlock();
1295                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
1296         }
1297 }
1298
1299 /*
1300  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1301  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1302  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1303  * for the common case.
1304  */
1305 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1306 {
1307         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1308                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1309                         return follow;
1310
1311                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1312                 spin_lock(&inode->i_lock);
1313                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1314                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1315         }
1316         return 0;
1317 }
1318
1319 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1320                 struct qstr *name, int type, int follow)
1321 {
1322         struct inode *inode;
1323         int err;
1324         /*
1325          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1326          * to be able to know about the current root directory and
1327          * parent relationships.
1328          */
1329         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1330                 return handle_dots(nd, type);
1331         err = lookup_fast(nd, name, path, &inode);
1332         if (unlikely(err)) {
1333                 if (err < 0)
1334                         goto out_err;
1335
1336                 err = lookup_slow(nd, name, path);
1337                 if (err < 0)
1338                         goto out_err;
1339
1340                 inode = path->dentry->d_inode;
1341         }
1342         err = -ENOENT;
1343         if (!inode)
1344                 goto out_path_put;
1345
1346         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1347                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1348                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1349                                 err = -ECHILD;
1350                                 goto out_err;
1351                         }
1352                 }
1353                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1354                 return 1;
1355         }
1356         path_to_nameidata(path, nd);
1357         nd->inode = inode;
1358         return 0;
1359
1360 out_path_put:
1361         path_to_nameidata(path, nd);
1362 out_err:
1363         terminate_walk(nd);
1364         return err;
1365 }
1366
1367 /*
1368  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1369  * limiting consecutive symlinks to 40.
1370  *
1371  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1372  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1373  */
1374 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1375 {
1376         int res;
1377
1378         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1379                 path_put_conditional(path, nd);
1380                 path_put(&nd->path);
1381                 return -ELOOP;
1382         }
1383         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1384
1385         nd->depth++;
1386         current->link_count++;
1387
1388         do {
1389                 struct path link = *path;
1390                 void *cookie;
1391
1392                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1393                 if (res)
1394                         break;
1395                 res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1396                                      nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1397                 put_link(nd, &link, cookie);
1398         } while (res > 0);
1399
1400         current->link_count--;
1401         nd->depth--;
1402         return res;
1403 }
1404
1405 /*
1406  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1407  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1408  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1409  * do lookup on this inode".
1410  */
1411 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1412 {
1413         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1414                 return 1;
1415         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1416                 return 0;
1417
1418         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1419         spin_lock(&inode->i_lock);
1420         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1421         spin_unlock(&inode->i_lock);
1422         return 1;
1423 }
1424
1425 /*
1426  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1427  * operations one word at a time, but we are limited to:
1428  *
1429  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1430  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1431  *   fast.
1432  *
1433  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1434  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1435  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1436  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1437  *
1438  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1439  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1440  *   crossing operation.
1441  *
1442  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1443  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1444  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1445  *   efficient population count instruction or similar.
1446  */
1447 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1448
1449 #include <asm/word-at-a-time.h>
1450
1451 #ifdef CONFIG_64BIT
1452
1453 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1454 {
1455         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1456         return hash;
1457 }
1458
1459 #else   /* 32-bit case */
1460
1461 #define fold_hash(x) (x)
1462
1463 #endif
1464
1465 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1466 {
1467         unsigned long a, mask;
1468         unsigned long hash = 0;
1469
1470         for (;;) {
1471                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1472                 if (len < sizeof(unsigned long))
1473                         break;
1474                 hash += a;
1475                 hash *= 9;
1476                 name += sizeof(unsigned long);
1477                 len -= sizeof(unsigned long);
1478                 if (!len)
1479                         goto done;
1480         }
1481         mask = ~(~0ul << len*8);
1482         hash += mask & a;
1483 done:
1484         return fold_hash(hash);
1485 }
1486 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1487
1488 /*
1489  * Calculate the length and hash of the path component, and
1490  * return the length of the component;
1491  */
1492 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1493 {
1494         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1495         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1496
1497         hash = a = 0;
1498         len = -sizeof(unsigned long);
1499         do {
1500                 hash = (hash + a) * 9;
1501                 len += sizeof(unsigned long);
1502                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1503                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1504         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1505
1506         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1507         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1508
1509         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1510
1511         hash += a & zero_bytemask(mask);
1512         *hashp = fold_hash(hash);
1513
1514         return len + find_zero(mask);
1515 }
1516
1517 #else
1518
1519 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1520 {
1521         unsigned long hash = init_name_hash();
1522         while (len--)
1523                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1524         return end_name_hash(hash);
1525 }
1526 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1527
1528 /*
1529  * We know there's a real path component here of at least
1530  * one character.
1531  */
1532 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1533 {
1534         unsigned long hash = init_name_hash();
1535         unsigned long len = 0, c;
1536
1537         c = (unsigned char)*name;
1538         do {
1539                 len++;
1540                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1541                 c = (unsigned char)name[len];
1542         } while (c && c != '/');
1543         *hashp = end_name_hash(hash);
1544         return len;
1545 }
1546
1547 #endif
1548
1549 /*
1550  * Name resolution.
1551  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1552  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1553  *
1554  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1555  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1556  */
1557 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1558 {
1559         struct path next;
1560         int err;
1561         
1562         while (*name=='/')
1563                 name++;
1564         if (!*name)
1565                 return 0;
1566
1567         /* At this point we know we have a real path component. */
1568         for(;;) {
1569                 struct qstr this;
1570                 long len;
1571                 int type;
1572
1573                 err = may_lookup(nd);
1574                 if (err)
1575                         break;
1576
1577                 len = hash_name(name, &this.hash);
1578                 this.name = name;
1579                 this.len = len;
1580
1581                 type = LAST_NORM;
1582                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1583                         case 2:
1584                                 if (name[1] == '.') {
1585                                         type = LAST_DOTDOT;
1586                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1587                                 }
1588                                 break;
1589                         case 1:
1590                                 type = LAST_DOT;
1591                 }
1592                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1593                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1594                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1595                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1596                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1597                                                            &this);
1598                                 if (err < 0)
1599                                         break;
1600                         }
1601                 }
1602
1603                 if (!name[len])
1604                         goto last_component;
1605                 /*
1606                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1607                  * slash, and continue until no more slashes.
1608                  */
1609                 do {
1610                         len++;
1611                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1612                 if (!name[len])
1613                         goto last_component;
1614                 name += len;
1615
1616                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1617                 if (err < 0)
1618                         return err;
1619
1620                 if (err) {
1621                         err = nested_symlink(&next, nd);
1622                         if (err)
1623                                 return err;
1624                 }
1625                 if (can_lookup(nd->inode))
1626                         continue;
1627                 err = -ENOTDIR; 
1628                 break;
1629                 /* here ends the main loop */
1630
1631 last_component:
1632                 nd->last = this;
1633                 nd->last_type = type;
1634                 return 0;
1635         }
1636         terminate_walk(nd);
1637         return err;
1638 }
1639
1640 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1641                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1642 {
1643         int retval = 0;
1644         int fput_needed;
1645         struct file *file;
1646
1647         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1648         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1649         nd->depth = 0;
1650         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1651                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1652                 if (*name) {
1653                         if (!inode->i_op->lookup)
1654                                 return -ENOTDIR;
1655                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1656                         if (retval)
1657                                 return retval;
1658                 }
1659                 nd->path = nd->root;
1660                 nd->inode = inode;
1661                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1662                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1663                         rcu_read_lock();
1664                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1665                 } else {
1666                         path_get(&nd->path);
1667                 }
1668                 return 0;
1669         }
1670
1671         nd->root.mnt = NULL;
1672
1673         if (*name=='/') {
1674                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1675                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1676                         rcu_read_lock();
1677                         set_root_rcu(nd);
1678                 } else {
1679                         set_root(nd);
1680                         path_get(&nd->root);
1681                 }
1682                 nd->path = nd->root;
1683         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1684                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1685                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1686                         unsigned seq;
1687
1688                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1689                         rcu_read_lock();
1690
1691                         do {
1692                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1693                                 nd->path = fs->pwd;
1694                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1695                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1696                 } else {
1697                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1698                 }
1699         } else {
1700                 struct dentry *dentry;
1701
1702                 file = fget_raw_light(dfd, &fput_needed);
1703                 retval = -EBADF;
1704                 if (!file)
1705                         goto out_fail;
1706
1707                 dentry = file->f_path.dentry;
1708
1709                 if (*name) {
1710                         retval = -ENOTDIR;
1711                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1712                                 goto fput_fail;
1713
1714                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1715                         if (retval)
1716                                 goto fput_fail;
1717                 }
1718
1719                 nd->path = file->f_path;
1720                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1721                         if (fput_needed)
1722                                 *fp = file;
1723                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1724                         br_read_lock(&vfsmount_lock);
1725                         rcu_read_lock();
1726                 } else {
1727                         path_get(&file->f_path);
1728                         fput_light(file, fput_needed);
1729                 }
1730         }
1731
1732         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1733         return 0;
1734
1735 fput_fail:
1736         fput_light(file, fput_needed);
1737 out_fail:
1738         return retval;
1739 }
1740
1741 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1742 {
1743         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1744                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1745
1746         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1747         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1748                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1749 }
1750
1751 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1752 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1753                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1754 {
1755         struct file *base = NULL;
1756         struct path path;
1757         int err;
1758
1759         /*
1760          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1761          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1762          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1763          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1764          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1765          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1766          * analogue, foo_rcu().
1767          *
1768          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1769          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1770          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1771          * be able to complete).
1772          */
1773         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1774
1775         if (unlikely(err))
1776                 return err;
1777
1778         current->total_link_count = 0;
1779         err = link_path_walk(name, nd);
1780
1781         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1782                 err = lookup_last(nd, &path);
1783                 while (err > 0) {
1784                         void *cookie;
1785                         struct path link = path;
1786                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1787                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1788                         if (err)
1789                                 break;
1790                         err = lookup_last(nd, &path);
1791                         put_link(nd, &link, cookie);
1792                 }
1793         }
1794
1795         if (!err)
1796                 err = complete_walk(nd);
1797
1798         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1799                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1800                         path_put(&nd->path);
1801                         err = -ENOTDIR;
1802                 }
1803         }
1804
1805         if (base)
1806                 fput(base);
1807
1808         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1809                 path_put(&nd->root);
1810                 nd->root.mnt = NULL;
1811         }
1812         return err;
1813 }
1814
1815 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1816                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1817 {
1818         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1819         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1820                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1821         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1822                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1823
1824         if (likely(!retval)) {
1825                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1826                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1827                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1828                 }
1829         }
1830         return retval;
1831 }
1832
1833 int kern_path_parent(const char *name, struct nameidata *nd)
1834 {
1835         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, nd);
1836 }
1837
1838 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1839 {
1840         struct nameidata nd;
1841         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1842         if (!res)
1843                 *path = nd.path;
1844         return res;
1845 }
1846
1847 /**
1848  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1849  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1850  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1851  * @name: pointer to file name
1852  * @flags: lookup flags
1853  * @path: pointer to struct path to fill
1854  */
1855 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1856                     const char *name, unsigned int flags,
1857                     struct path *path)
1858 {
1859         struct nameidata nd;
1860         int err;
1861         nd.root.dentry = dentry;
1862         nd.root.mnt = mnt;
1863         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1864         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
1865         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
1866         if (!err)
1867                 *path = nd.path;
1868         return err;
1869 }
1870
1871 /*
1872  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1873  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1874  * SMP-safe.
1875  */
1876 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1877 {
1878         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1879 }
1880
1881 /**
1882  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1883  * @name:       pathname component to lookup
1884  * @base:       base directory to lookup from
1885  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1886  *
1887  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1888  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1889  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1890  * using this helper needs to be prepared for that.
1891  */
1892 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1893 {
1894         struct qstr this;
1895         unsigned int c;
1896         int err;
1897
1898         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1899
1900         this.name = name;
1901         this.len = len;
1902         this.hash = full_name_hash(name, len);
1903         if (!len)
1904                 return ERR_PTR(-EACCES);
1905
1906         while (len--) {
1907                 c = *(const unsigned char *)name++;
1908                 if (c == '/' || c == '\0')
1909                         return ERR_PTR(-EACCES);
1910         }
1911         /*
1912          * See if the low-level filesystem might want
1913          * to use its own hash..
1914          */
1915         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1916                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
1917                 if (err < 0)
1918                         return ERR_PTR(err);
1919         }
1920
1921         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
1922         if (err)
1923                 return ERR_PTR(err);
1924
1925         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1926 }
1927
1928 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1929                  struct path *path, int *empty)
1930 {
1931         struct nameidata nd;
1932         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
1933         int err = PTR_ERR(tmp);
1934         if (!IS_ERR(tmp)) {
1935
1936                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1937
1938                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1939                 putname(tmp);
1940                 if (!err)
1941                         *path = nd.path;
1942         }
1943         return err;
1944 }
1945
1946 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1947                  struct path *path)
1948 {
1949         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
1950 }
1951
1952 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1953                         struct nameidata *nd, char **name)
1954 {
1955         char *s = getname(path);
1956         int error;
1957
1958         if (IS_ERR(s))
1959                 return PTR_ERR(s);
1960
1961         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1962         if (error)
1963                 putname(s);
1964         else
1965                 *name = s;
1966
1967         return error;
1968 }
1969
1970 /*
1971  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1972  * minimal.
1973  */
1974 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1975 {
1976         kuid_t fsuid = current_fsuid();
1977
1978         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1979                 return 0;
1980         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
1981                 return 0;
1982         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
1983                 return 0;
1984         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
1985 }
1986
1987 /*
1988  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1989  *  whether the type of victim is right.
1990  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1991  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1992  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1993  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1994  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1995  *      a. be owner of dir, or
1996  *      b. be owner of victim, or
1997  *      c. have CAP_FOWNER capability
1998  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1999  *     links pointing to it.
2000  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2001  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2002  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2003  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2004  *     nfs_async_unlink().
2005  */
2006 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2007 {
2008         int error;
2009
2010         if (!victim->d_inode)
2011                 return -ENOENT;
2012
2013         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2014         audit_inode_child(victim, dir);
2015
2016         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2017         if (error)
2018                 return error;
2019         if (IS_APPEND(dir))
2020                 return -EPERM;
2021         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2022             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2023                 return -EPERM;
2024         if (isdir) {
2025                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2026                         return -ENOTDIR;
2027                 if (IS_ROOT(victim))
2028                         return -EBUSY;
2029         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2030                 return -EISDIR;
2031         if (IS_DEADDIR(dir))
2032                 return -ENOENT;
2033         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2034                 return -EBUSY;
2035         return 0;
2036 }
2037
2038 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2039  *  dir.
2040  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2041  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2042  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2043  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2044  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2045  */
2046 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2047 {
2048         if (child->d_inode)
2049                 return -EEXIST;
2050         if (IS_DEADDIR(dir))
2051                 return -ENOENT;
2052         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2053 }
2054
2055 /*
2056  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2057  */
2058 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2059 {
2060         struct dentry *p;
2061
2062         if (p1 == p2) {
2063                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2064                 return NULL;
2065         }
2066
2067         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2068
2069         p = d_ancestor(p2, p1);
2070         if (p) {
2071                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2072                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2073                 return p;
2074         }
2075
2076         p = d_ancestor(p1, p2);
2077         if (p) {
2078                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2079                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2080                 return p;
2081         }
2082
2083         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2084         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2085         return NULL;
2086 }
2087
2088 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2089 {
2090         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2091         if (p1 != p2) {
2092                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2093                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2094         }
2095 }
2096
2097 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2098                 struct nameidata *nd)
2099 {
2100         int error = may_create(dir, dentry);
2101
2102         if (error)
2103                 return error;
2104
2105         if (!dir->i_op->create)
2106                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2107         mode &= S_IALLUGO;
2108         mode |= S_IFREG;
2109         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2110         if (error)
2111                 return error;
2112         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
2113         if (!error)
2114                 fsnotify_create(dir, dentry);
2115         return error;
2116 }
2117
2118 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2119 {
2120         struct dentry *dentry = path->dentry;
2121         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2122         int error;
2123
2124         /* O_PATH? */
2125         if (!acc_mode)
2126                 return 0;
2127
2128         if (!inode)
2129                 return -ENOENT;
2130
2131         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2132         case S_IFLNK:
2133                 return -ELOOP;
2134         case S_IFDIR:
2135                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2136                         return -EISDIR;
2137                 break;
2138         case S_IFBLK:
2139         case S_IFCHR:
2140                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2141                         return -EACCES;
2142                 /*FALLTHRU*/
2143         case S_IFIFO:
2144         case S_IFSOCK:
2145                 flag &= ~O_TRUNC;
2146                 break;
2147         }
2148
2149         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2150         if (error)
2151                 return error;
2152
2153         /*
2154          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2155          */
2156         if (IS_APPEND(inode)) {
2157                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2158                         return -EPERM;
2159                 if (flag & O_TRUNC)
2160                         return -EPERM;
2161         }
2162
2163         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2164         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2165                 return -EPERM;
2166
2167         return 0;
2168 }
2169
2170 static int handle_truncate(struct file *filp)
2171 {
2172         struct path *path = &filp->f_path;
2173         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2174         int error = get_write_access(inode);
2175         if (error)
2176                 return error;
2177         /*
2178          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2179          */
2180         error = locks_verify_locked(inode);
2181         if (!error)
2182                 error = security_path_truncate(path);
2183         if (!error) {
2184                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2185                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2186                                     filp);
2187         }
2188         put_write_access(inode);
2189         return error;
2190 }
2191
2192 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2193 {
2194         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2195                 flag--;
2196         return flag;
2197 }
2198
2199 /*
2200  * Lookup, maybe create and open the last component
2201  *
2202  * Must be called with i_mutex held on parent.
2203  *
2204  * Returns open file or NULL on success, error otherwise.  NULL means no open
2205  * was performed, only lookup.
2206  */
2207 static struct file *lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2208                                 const struct open_flags *op,
2209                                 int *want_write, bool *created)
2210 {
2211         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2212         struct dentry *dentry;
2213         int error;
2214
2215         *created = false;
2216         dentry = lookup_hash(nd);
2217         if (IS_ERR(dentry))
2218                 return ERR_CAST(dentry);
2219
2220         /* Negative dentry, just create the file */
2221         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2222                 umode_t mode = op->mode;
2223                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2224                         mode &= ~current_umask();
2225                 /*
2226                  * This write is needed to ensure that a
2227                  * rw->ro transition does not occur between
2228                  * the time when the file is created and when
2229                  * a permanent write count is taken through
2230                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
2231                  */
2232                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2233                 if (error)
2234                         goto out_dput;
2235                 *want_write = 1;
2236                 *created = true;
2237                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2238                 if (error)
2239                         goto out_dput;
2240                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode, nd);
2241                 if (error)
2242                         goto out_dput;
2243         }
2244         path->dentry = dentry;
2245         path->mnt = nd->path.mnt;
2246         return NULL;
2247
2248 out_dput:
2249         dput(dentry);
2250         return ERR_PTR(error);
2251 }
2252
2253 /*
2254  * Handle the last step of open()
2255  */
2256 static struct file *do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2257                             const struct open_flags *op, const char *pathname)
2258 {
2259         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2260         int open_flag = op->open_flag;
2261         int will_truncate = open_flag & O_TRUNC;
2262         int want_write = 0;
2263         int acc_mode = op->acc_mode;
2264         struct file *filp;
2265         struct inode *inode;
2266         bool created;
2267         int symlink_ok = 0;
2268         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2269         bool retried = false;
2270         int error;
2271
2272         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2273         nd->flags |= op->intent;
2274
2275         switch (nd->last_type) {
2276         case LAST_DOTDOT:
2277         case LAST_DOT:
2278                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2279                 if (error)
2280                         return ERR_PTR(error);
2281                 /* fallthrough */
2282         case LAST_ROOT:
2283                 error = complete_walk(nd);
2284                 if (error)
2285                         return ERR_PTR(error);
2286                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2287                 if (open_flag & O_CREAT) {
2288                         error = -EISDIR;
2289                         goto exit;
2290                 }
2291                 goto ok;
2292         case LAST_BIND:
2293                 error = complete_walk(nd);
2294                 if (error)
2295                         return ERR_PTR(error);
2296                 audit_inode(pathname, dir);
2297                 goto ok;
2298         }
2299
2300         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2301                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2302                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2303                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2304                         symlink_ok = 1;
2305                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2306                 error = lookup_fast(nd, &nd->last, path, &inode);
2307                 if (likely(!error))
2308                         goto finish_lookup;
2309
2310                 if (error < 0)
2311                         goto exit;
2312
2313                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2314         } else {
2315                 /* create side of things */
2316                 /*
2317                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2318                  * has been cleared when we got to the last component we are
2319                  * about to look up
2320                  */
2321                 error = complete_walk(nd);
2322                 if (error)
2323                         return ERR_PTR(error);
2324
2325                 audit_inode(pathname, dir);
2326                 error = -EISDIR;
2327                 /* trailing slashes? */
2328                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2329                         goto exit;
2330         }
2331
2332 retry_lookup:
2333         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2334         filp = lookup_open(nd, path, op, &want_write, &created);
2335         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2336
2337         if (IS_ERR(filp))
2338                 goto out;
2339
2340         if (created) {
2341                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2342                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2343                 will_truncate = 0;
2344                 acc_mode = MAY_OPEN;
2345                 path_to_nameidata(path, nd);
2346                 goto common;
2347         }
2348
2349         /*
2350          * It already exists.
2351          */
2352         audit_inode(pathname, path->dentry);
2353
2354         error = -EEXIST;
2355         if (open_flag & O_EXCL)
2356                 goto exit_dput;
2357
2358         error = follow_managed(path, nd->flags);
2359         if (error < 0)
2360                 goto exit_dput;
2361
2362         if (error)
2363                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2364
2365         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2366         inode = path->dentry->d_inode;
2367 finish_lookup:
2368         /* we _can_ be in RCU mode here */
2369         error = -ENOENT;
2370         if (!inode) {
2371                 path_to_nameidata(path, nd);
2372                 goto exit;
2373         }
2374
2375         if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2376                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2377                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2378                                 error = -ECHILD;
2379                                 goto exit;
2380                         }
2381                 }
2382                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2383                 return NULL;
2384         }
2385
2386         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
2387                 path_to_nameidata(path, nd);
2388         } else {
2389                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
2390                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
2391                 nd->path.dentry = path->dentry;
2392
2393         }
2394         nd->inode = inode;
2395         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2396         error = complete_walk(nd);
2397         if (error) {
2398                 path_put(&save_parent);
2399                 return ERR_PTR(error);
2400         }
2401         error = -EISDIR;
2402         if ((open_flag & O_CREAT) && S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2403                 goto exit;
2404         error = -ENOTDIR;
2405         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !nd->inode->i_op->lookup)
2406                 goto exit;
2407         audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2408 ok:
2409         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2410                 will_truncate = 0;
2411
2412         if (will_truncate) {
2413                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2414                 if (error)
2415                         goto exit;
2416                 want_write = 1;
2417         }
2418 common:
2419         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2420         if (error)
2421                 goto exit;
2422         filp = nameidata_to_filp(nd);
2423         if (filp == ERR_PTR(-EOPENSTALE) && save_parent.dentry && !retried) {
2424                 BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
2425                 path_put(&nd->path);
2426                 nd->path = save_parent;
2427                 nd->inode = dir->d_inode;
2428                 save_parent.mnt = NULL;
2429                 save_parent.dentry = NULL;
2430                 if (want_write) {
2431                         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2432                         want_write = 0;
2433                 }
2434                 retried = true;
2435                 goto retry_lookup;
2436         }
2437         if (!IS_ERR(filp)) {
2438                 error = ima_file_check(filp, op->acc_mode);
2439                 if (error) {
2440                         fput(filp);
2441                         filp = ERR_PTR(error);
2442                 }
2443         }
2444         if (!IS_ERR(filp)) {
2445                 if (will_truncate) {
2446                         error = handle_truncate(filp);
2447                         if (error) {
2448                                 fput(filp);
2449                                 filp = ERR_PTR(error);
2450                         }
2451                 }
2452         }
2453 out:
2454         if (want_write)
2455                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2456         path_put(&save_parent);
2457         terminate_walk(nd);
2458         return filp;
2459
2460 exit_dput:
2461         path_put_conditional(path, nd);
2462 exit:
2463         filp = ERR_PTR(error);
2464         goto out;
2465 }
2466
2467 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2468                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2469 {
2470         struct file *base = NULL;
2471         struct file *filp;
2472         struct path path;
2473         int error;
2474
2475         filp = get_empty_filp();
2476         if (!filp)
2477                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2478
2479         filp->f_flags = op->open_flag;
2480         nd->intent.open.file = filp;
2481         nd->intent.open.flags = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2482         nd->intent.open.create_mode = op->mode;
2483
2484         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2485         if (unlikely(error))
2486                 goto out_filp;
2487
2488         current->total_link_count = 0;
2489         error = link_path_walk(pathname, nd);
2490         if (unlikely(error))
2491                 goto out_filp;
2492
2493         filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2494         while (unlikely(!filp)) { /* trailing symlink */
2495                 struct path link = path;
2496                 void *cookie;
2497                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2498                         path_put_conditional(&path, nd);
2499                         path_put(&nd->path);
2500                         filp = ERR_PTR(-ELOOP);
2501                         break;
2502                 }
2503                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2504                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2505                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2506                 if (unlikely(error))
2507                         goto out_filp;
2508                 filp = do_last(nd, &path, op, pathname);
2509                 put_link(nd, &link, cookie);
2510         }
2511 out:
2512         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2513                 path_put(&nd->root);
2514         if (base)
2515                 fput(base);
2516         release_open_intent(nd);
2517         if (filp == ERR_PTR(-EOPENSTALE)) {
2518                 if (flags & LOOKUP_RCU)
2519                         filp = ERR_PTR(-ECHILD);
2520                 else
2521                         filp = ERR_PTR(-ESTALE);
2522         }
2523         return filp;
2524
2525 out_filp:
2526         filp = ERR_PTR(error);
2527         goto out;
2528 }
2529
2530 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2531                 const struct open_flags *op, int flags)
2532 {
2533         struct nameidata nd;
2534         struct file *filp;
2535
2536         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2537         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2538                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2539         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2540                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2541         return filp;
2542 }
2543
2544 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2545                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2546 {
2547         struct nameidata nd;
2548         struct file *file;
2549
2550         nd.root.mnt = mnt;
2551         nd.root.dentry = dentry;
2552
2553         flags |= LOOKUP_ROOT;
2554
2555         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2556                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2557
2558         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2559         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2560                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2561         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2562                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2563         return file;
2564 }
2565
2566 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2567 {
2568         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2569         struct nameidata nd;
2570         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2571         if (error)
2572                 return ERR_PTR(error);
2573
2574         /*
2575          * Yucky last component or no last component at all?
2576          * (foo/., foo/.., /////)
2577          */
2578         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2579                 goto out;
2580         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2581         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2582         nd.intent.open.flags = O_EXCL;
2583
2584         /*
2585          * Do the final lookup.
2586          */
2587         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2588         dentry = lookup_hash(&nd);
2589         if (IS_ERR(dentry))
2590                 goto fail;
2591
2592         if (dentry->d_inode)
2593                 goto eexist;
2594         /*
2595          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2596          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2597          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2598          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2599          */
2600         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
2601                 dput(dentry);
2602                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2603                 goto fail;
2604         }
2605         *path = nd.path;
2606         return dentry;
2607 eexist:
2608         dput(dentry);
2609         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2610 fail:
2611         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2612 out:
2613         path_put(&nd.path);
2614         return dentry;
2615 }
2616 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
2617
2618 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
2619 {
2620         char *tmp = getname(pathname);
2621         struct dentry *res;
2622         if (IS_ERR(tmp))
2623                 return ERR_CAST(tmp);
2624         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
2625         putname(tmp);
2626         return res;
2627 }
2628 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
2629
2630 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
2631 {
2632         int error = may_create(dir, dentry);
2633
2634         if (error)
2635                 return error;
2636
2637         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2638                 return -EPERM;
2639
2640         if (!dir->i_op->mknod)
2641                 return -EPERM;
2642
2643         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2644         if (error)
2645                 return error;
2646
2647         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2648         if (error)
2649                 return error;
2650
2651         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2652         if (!error)
2653                 fsnotify_create(dir, dentry);
2654         return error;
2655 }
2656
2657 static int may_mknod(umode_t mode)
2658 {
2659         switch (mode & S_IFMT) {
2660         case S_IFREG:
2661         case S_IFCHR:
2662         case S_IFBLK:
2663         case S_IFIFO:
2664         case S_IFSOCK:
2665         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2666                 return 0;
2667         case S_IFDIR:
2668                 return -EPERM;
2669         default:
2670                 return -EINVAL;
2671         }
2672 }
2673
2674 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
2675                 unsigned, dev)
2676 {
2677         struct dentry *dentry;
2678         struct path path;
2679         int error;
2680
2681         if (S_ISDIR(mode))
2682                 return -EPERM;
2683
2684         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
2685         if (IS_ERR(dentry))
2686                 return PTR_ERR(dentry);
2687
2688         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2689                 mode &= ~current_umask();
2690         error = may_mknod(mode);
2691         if (error)
2692                 goto out_dput;
2693         error = mnt_want_write(path.mnt);
2694         if (error)
2695                 goto out_dput;
2696         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
2697         if (error)
2698                 goto out_drop_write;
2699         switch (mode & S_IFMT) {
2700                 case 0: case S_IFREG:
2701                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,NULL);
2702                         break;
2703                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2704                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2705                                         new_decode_dev(dev));
2706                         break;
2707                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2708                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2709                         break;
2710         }
2711 out_drop_write:
2712         mnt_drop_write(path.mnt);
2713 out_dput:
2714         dput(dentry);
2715         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2716         path_put(&path);
2717
2718         return error;
2719 }
2720
2721 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
2722 {
2723         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2724 }
2725
2726 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2727 {
2728         int error = may_create(dir, dentry);
2729         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
2730
2731         if (error)
2732                 return error;
2733
2734         if (!dir->i_op->mkdir)
2735                 return -EPERM;
2736
2737         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2738         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2739         if (error)
2740                 return error;
2741
2742         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
2743                 return -EMLINK;
2744
2745         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2746         if (!error)
2747                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2748         return error;
2749 }
2750
2751 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2752 {
2753         struct dentry *dentry;
2754         struct path path;
2755         int error;
2756
2757         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
2758         if (IS_ERR(dentry))
2759                 return PTR_ERR(dentry);
2760
2761         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2762                 mode &= ~current_umask();
2763         error = mnt_want_write(path.mnt);
2764         if (error)
2765                 goto out_dput;
2766         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
2767         if (error)
2768                 goto out_drop_write;
2769         error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2770 out_drop_write:
2771         mnt_drop_write(path.mnt);
2772 out_dput:
2773         dput(dentry);
2774         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
2775         path_put(&path);
2776         return error;
2777 }
2778
2779 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
2780 {
2781         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2782 }
2783
2784 /*
2785  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
2786  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
2787  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
2788  * then we drop the dentry now.
2789  *
2790  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2791  * do a
2792  *
2793  *      if (!d_unhashed(dentry))
2794  *              return -EBUSY;
2795  *
2796  * if it cannot handle the case of removing a directory
2797  * that is still in use by something else..
2798  */
2799 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2800 {
2801         shrink_dcache_parent(dentry);
2802         spin_lock(&dentry->d_lock);
2803         if (dentry->d_count == 1)
2804                 __d_drop(dentry);
2805         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2806 }
2807
2808 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2809 {
2810         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2811
2812         if (error)
2813                 return error;
2814
2815         if (!dir->i_op->rmdir)
2816                 return -EPERM;
2817
2818         dget(dentry);
2819         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2820
2821         error = -EBUSY;
2822         if (d_mountpoint(dentry))
2823                 goto out;
2824
2825         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2826         if (error)
2827                 goto out;
2828
2829         shrink_dcache_parent(dentry);
2830         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2831         if (error)
2832                 goto out;
2833
2834         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2835         dont_mount(dentry);
2836
2837 out:
2838         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2839         dput(dentry);
2840         if (!error)
2841                 d_delete(dentry);
2842         return error;
2843 }
2844
2845 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2846 {
2847         int error = 0;
2848         char * name;
2849         struct dentry *dentry;
2850         struct nameidata nd;
2851
2852         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2853         if (error)
2854                 return error;
2855
2856         switch(nd.last_type) {
2857         case LAST_DOTDOT:
2858                 error = -ENOTEMPTY;
2859                 goto exit1;
2860         case LAST_DOT:
2861                 error = -EINVAL;
2862                 goto exit1;
2863         case LAST_ROOT:
2864                 error = -EBUSY;
2865                 goto exit1;
2866         }
2867
2868         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2869
2870         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2871         dentry = lookup_hash(&nd);
2872         error = PTR_ERR(dentry);
2873         if (IS_ERR(dentry))
2874                 goto exit2;
2875         if (!dentry->d_inode) {
2876                 error = -ENOENT;
2877                 goto exit3;
2878         }
2879         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2880         if (error)
2881                 goto exit3;
2882         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2883         if (error)
2884                 goto exit4;
2885         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2886 exit4:
2887         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2888 exit3:
2889         dput(dentry);
2890 exit2:
2891         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2892 exit1:
2893         path_put(&nd.path);
2894         putname(name);
2895         return error;
2896 }
2897
2898 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2899 {
2900         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2901 }
2902
2903 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2904 {
2905         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2906
2907         if (error)
2908                 return error;
2909
2910         if (!dir->i_op->unlink)
2911                 return -EPERM;
2912
2913         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2914         if (d_mountpoint(dentry))
2915                 error = -EBUSY;
2916         else {
2917                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2918                 if (!error) {
2919                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2920                         if (!error)
2921                                 dont_mount(dentry);
2922                 }
2923         }
2924         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2925
2926         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2927         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2928                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2929                 d_delete(dentry);
2930         }
2931
2932         return error;
2933 }
2934
2935 /*
2936  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2937  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2938  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2939  * while waiting on the I/O.
2940  */
2941 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2942 {
2943         int error;
2944         char *name;
2945         struct dentry *dentry;
2946         struct nameidata nd;
2947         struct inode *inode = NULL;
2948
2949         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2950         if (error)
2951                 return error;
2952
2953         error = -EISDIR;
2954         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2955                 goto exit1;
2956
2957         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2958
2959         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2960         dentry = lookup_hash(&nd);
2961         error = PTR_ERR(dentry);
2962         if (!IS_ERR(dentry)) {
2963                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2964                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2965                         goto slashes;
2966                 inode = dentry->d_inode;
2967                 if (!inode)
2968                         goto slashes;
2969                 ihold(inode);
2970                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2971                 if (error)
2972                         goto exit2;
2973                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2974                 if (error)
2975                         goto exit3;
2976                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2977 exit3:
2978                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2979         exit2:
2980                 dput(dentry);
2981         }
2982         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2983         if (inode)
2984                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2985 exit1:
2986         path_put(&nd.path);
2987         putname(name);
2988         return error;
2989
2990 slashes:
2991         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2992                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2993         goto exit2;
2994 }
2995
2996 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2997 {
2998         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2999                 return -EINVAL;
3000
3001         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3002                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3003
3004         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3005 }
3006
3007 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3008 {
3009         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3010 }
3011
3012 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3013 {
3014         int error = may_create(dir, dentry);
3015
3016         if (error)
3017                 return error;
3018
3019         if (!dir->i_op->symlink)
3020                 return -EPERM;
3021
3022         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3023         if (error)
3024                 return error;
3025
3026         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3027         if (!error)
3028                 fsnotify_create(dir, dentry);
3029         return error;
3030 }
3031
3032 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3033                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3034 {
3035         int error;
3036         char *from;
3037         struct dentry *dentry;
3038         struct path path;
3039
3040         from = getname(oldname);
3041         if (IS_ERR(from))
3042                 return PTR_ERR(from);
3043
3044         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
3045         error = PTR_ERR(dentry);
3046         if (IS_ERR(dentry))
3047                 goto out_putname;
3048
3049         error = mnt_want_write(path.mnt);
3050         if (error)
3051                 goto out_dput;
3052         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
3053         if (error)
3054                 goto out_drop_write;
3055         error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
3056 out_drop_write:
3057         mnt_drop_write(path.mnt);
3058 out_dput:
3059         dput(dentry);
3060         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3061         path_put(&path);
3062 out_putname:
3063         putname(from);
3064         return error;
3065 }
3066
3067 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3068 {
3069         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3070 }
3071
3072 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3073 {
3074         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3075         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3076         int error;
3077
3078         if (!inode)
3079                 return -ENOENT;
3080
3081         error = may_create(dir, new_dentry);
3082         if (error)
3083                 return error;
3084
3085         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3086                 return -EXDEV;
3087
3088         /*
3089          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3090          */
3091         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3092                 return -EPERM;
3093         if (!dir->i_op->link)
3094                 return -EPERM;
3095         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3096                 return -EPERM;
3097
3098         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3099         if (error)
3100                 return error;
3101
3102         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3103         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3104         if (inode->i_nlink == 0)
3105                 error =  -ENOENT;
3106         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3107                 error = -EMLINK;
3108         else
3109                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3110         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3111         if (!error)
3112                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3113         return error;
3114 }
3115
3116 /*
3117  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3118  * security-related surprises by not following symlinks on the
3119  * newname.  --KAB
3120  *
3121  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3122  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3123  * and other special files.  --ADM
3124  */
3125 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3126                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3127 {
3128         struct dentry *new_dentry;
3129         struct path old_path, new_path;
3130         int how = 0;
3131         int error;
3132
3133         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3134                 return -EINVAL;
3135         /*
3136          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3137          * This ensures that not everyone will be able to create
3138          * handlink using the passed filedescriptor.
3139          */
3140         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3141                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3142                         return -ENOENT;
3143                 how = LOOKUP_EMPTY;
3144         }
3145
3146         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3147                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3148
3149         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3150         if (error)
3151                 return error;
3152
3153         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3154         error = PTR_ERR(new_dentry);
3155         if (IS_ERR(new_dentry))
3156                 goto out;
3157
3158         error = -EXDEV;
3159         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3160                 goto out_dput;
3161         error = mnt_want_write(new_path.mnt);
3162         if (error)
3163                 goto out_dput;
3164         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3165         if (error)
3166                 goto out_drop_write;
3167         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3168 out_drop_write:
3169         mnt_drop_write(new_path.mnt);
3170 out_dput:
3171         dput(new_dentry);
3172         mutex_unlock(&new_path.dentry->d_inode->i_mutex);
3173         path_put(&new_path);
3174 out:
3175         path_put(&old_path);
3176
3177         return error;
3178 }
3179
3180 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3181 {
3182         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3183 }
3184
3185 /*
3186  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3187  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3188  * Problems:
3189  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3190  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3191  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3192  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3193  *         story.
3194  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3195  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3196  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3197  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3198  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3199  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3200  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3201  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3202  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3203  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3204  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3205  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3206  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3207  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3208  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3209  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3210  *         locking].
3211  */
3212 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3213                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3214 {
3215         int error = 0;
3216         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3217         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3218
3219         /*
3220          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3221          * we'll need to flip '..'.
3222          */
3223         if (new_dir != old_dir) {
3224                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3225                 if (error)
3226                         return error;
3227         }
3228
3229         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3230         if (error)
3231                 return error;
3232
3233         dget(new_dentry);
3234         if (target)
3235                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3236
3237         error = -EBUSY;
3238         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3239                 goto out;
3240
3241         error = -EMLINK;
3242         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3243             new_dir->i_nlink >= max_links)
3244                 goto out;
3245
3246         if (target)
3247                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3248         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3249         if (error)
3250                 goto out;
3251
3252         if (target) {
3253                 target->i_flags |= S_DEAD;
3254                 dont_mount(new_dentry);
3255         }
3256 out:
3257         if (target)
3258                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3259         dput(new_dentry);
3260         if (!error)
3261                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3262                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3263         return error;
3264 }
3265
3266 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3267                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3268 {
3269         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3270         int error;
3271
3272         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3273         if (error)
3274                 return error;
3275
3276         dget(new_dentry);
3277         if (target)
3278                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3279
3280         error = -EBUSY;
3281         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3282                 goto out;
3283
3284         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3285         if (error)
3286                 goto out;
3287
3288         if (target)
3289                 dont_mount(new_dentry);
3290         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3291                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3292 out:
3293         if (target)
3294                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3295         dput(new_dentry);
3296         return error;
3297 }
3298
3299 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3300                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3301 {
3302         int error;
3303         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3304         const unsigned char *old_name;
3305
3306         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3307                 return 0;
3308  
3309         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3310         if (error)
3311                 return error;
3312
3313         if (!new_dentry->d_inode)
3314                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3315         else
3316                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3317         if (error)
3318                 return error;
3319
3320         if (!old_dir->i_op->rename)
3321                 return -EPERM;
3322
3323         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3324
3325         if (is_dir)
3326                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3327         else
3328                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3329         if (!error)
3330                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3331                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3332         fsnotify_oldname_free(old_name);
3333
3334         return error;
3335 }
3336
3337 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3338                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3339 {
3340         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3341         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3342         struct dentry *trap;
3343         struct nameidata oldnd, newnd;
3344         char *from;
3345         char *to;
3346         int error;
3347
3348         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3349         if (error)
3350                 goto exit;
3351
3352         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3353         if (error)
3354                 goto exit1;
3355
3356         error = -EXDEV;
3357         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3358                 goto exit2;
3359
3360         old_dir = oldnd.path.dentry;
3361         error = -EBUSY;
3362         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3363                 goto exit2;
3364
3365         new_dir = newnd.path.dentry;
3366         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3367                 goto exit2;
3368
3369         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3370         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3371         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3372
3373         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3374
3375         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3376         error = PTR_ERR(old_dentry);
3377         if (IS_ERR(old_dentry))
3378                 goto exit3;
3379         /* source must exist */
3380         error = -ENOENT;
3381         if (!old_dentry->d_inode)
3382                 goto exit4;
3383         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3384         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3385                 error = -ENOTDIR;
3386                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3387                         goto exit4;
3388                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3389                         goto exit4;
3390         }
3391         /* source should not be ancestor of target */
3392         error = -EINVAL;
3393         if (old_dentry == trap)
3394                 goto exit4;
3395         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3396         error = PTR_ERR(new_dentry);
3397         if (IS_ERR(new_dentry))
3398                 goto exit4;
3399         /* target should not be an ancestor of source */
3400         error = -ENOTEMPTY;
3401         if (new_dentry == trap)
3402                 goto exit5;
3403
3404         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3405         if (error)
3406                 goto exit5;
3407         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3408                                      &newnd.path, new_dentry);
3409         if (error)
3410                 goto exit6;
3411         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3412                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3413 exit6:
3414         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3415 exit5:
3416         dput(new_dentry);
3417 exit4:
3418         dput(old_dentry);
3419 exit3:
3420         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3421 exit2:
3422         path_put(&newnd.path);
3423         putname(to);
3424 exit1:
3425         path_put(&oldnd.path);
3426         putname(from);
3427 exit:
3428         return error;
3429 }
3430
3431 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3432 {
3433         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3434 }
3435
3436 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3437 {
3438         int len;
3439
3440         len = PTR_ERR(link);
3441         if (IS_ERR(link))
3442                 goto out;
3443
3444         len = strlen(link);
3445         if (len > (unsigned) buflen)
3446                 len = buflen;
3447         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3448                 len = -EFAULT;
3449 out:
3450         return len;
3451 }
3452
3453 /*
3454  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3455  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3456  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3457  */
3458 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3459 {
3460         struct nameidata nd;
3461         void *cookie;
3462         int res;
3463
3464         nd.depth = 0;
3465         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3466         if (IS_ERR(cookie))
3467                 return PTR_ERR(cookie);
3468
3469         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3470         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3471                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3472         return res;
3473 }
3474
3475 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3476 {
3477         return __vfs_follow_link(nd, link);
3478 }
3479
3480 /* get the link contents into pagecache */
3481 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3482 {
3483         char *kaddr;
3484         struct page *page;
3485         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3486         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3487         if (IS_ERR(page))
3488                 return (char*)page;
3489         *ppage = page;
3490         kaddr = kmap(page);
3491         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3492         return kaddr;
3493 }
3494
3495 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3496 {
3497         struct page *page = NULL;
3498         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3499         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3500         if (page) {
3501                 kunmap(page);
3502                 page_cache_release(page);
3503         }
3504         return res;
3505 }
3506
3507 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3508 {
3509         struct page *page = NULL;
3510         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3511         return page;
3512 }
3513
3514 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3515 {
3516         struct page *page = cookie;
3517
3518         if (page) {
3519                 kunmap(page);
3520                 page_cache_release(page);
3521         }
3522 }
3523
3524 /*
3525  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3526  */
3527 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3528 {
3529         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3530         struct page *page;
3531         void *fsdata;
3532         int err;
3533         char *kaddr;
3534         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3535         if (nofs)
3536                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3537
3538 retry:
3539         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3540                                 flags, &page, &fsdata);
3541         if (err)
3542                 goto fail;
3543
3544         kaddr = kmap_atomic(page);
3545         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3546         kunmap_atomic(kaddr);
3547
3548         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3549                                                         page, fsdata);
3550         if (err < 0)
3551                 goto fail;
3552         if (err < len-1)
3553                 goto retry;
3554
3555         mark_inode_dirty(inode);
3556         return 0;
3557 fail:
3558         return err;
3559 }
3560
3561 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3562 {
3563         return __page_symlink(inode, symname, len,
3564                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3565 }
3566
3567 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3568         .readlink       = generic_readlink,
3569         .follow_link    = page_follow_link_light,
3570         .put_link       = page_put_link,
3571 };
3572
3573 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3574 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3575 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3576 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3577 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3578 EXPORT_SYMBOL(getname);
3579 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3580 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3581 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3582 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3583 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3584 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3585 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3586 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3587 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3588 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3589 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3590 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3591 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3592 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3593 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3594 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3595 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3596 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3597 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3598 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3599 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3600 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3601 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3602 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3603 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);