mknod: take sanity checks on mode into the very beginning
[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  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
323  *
324  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
325  *
326  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
327  * inode_permission().
328  */
329 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
330 {
331         int retval;
332
333         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
334                 /*
335                  * Nobody gets write access to an immutable file.
336                  */
337                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
338                         return -EACCES;
339         }
340
341         retval = do_inode_permission(inode, mask);
342         if (retval)
343                 return retval;
344
345         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
346         if (retval)
347                 return retval;
348
349         return security_inode_permission(inode, mask);
350 }
351
352 /**
353  * sb_permission - Check superblock-level permissions
354  * @sb: Superblock of inode to check permission on
355  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
356  *
357  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
358  */
359 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
360 {
361         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
362                 umode_t mode = inode->i_mode;
363
364                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
365                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
366                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
367                         return -EROFS;
368         }
369         return 0;
370 }
371
372 /**
373  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
374  * @inode: Inode to check permission on
375  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
376  *
377  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
378  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
379  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
380  *
381  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
382  */
383 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
384 {
385         int retval;
386
387         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
388         if (retval)
389                 return retval;
390         return __inode_permission(inode, mask);
391 }
392
393 /**
394  * path_get - get a reference to a path
395  * @path: path to get the reference to
396  *
397  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
398  */
399 void path_get(struct path *path)
400 {
401         mntget(path->mnt);
402         dget(path->dentry);
403 }
404 EXPORT_SYMBOL(path_get);
405
406 /**
407  * path_put - put a reference to a path
408  * @path: path to put the reference to
409  *
410  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
411  */
412 void path_put(struct path *path)
413 {
414         dput(path->dentry);
415         mntput(path->mnt);
416 }
417 EXPORT_SYMBOL(path_put);
418
419 /*
420  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
421  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
422  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
423  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
424  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
425  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
426  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
427  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
428  */
429
430 static inline void lock_rcu_walk(void)
431 {
432         br_read_lock(&vfsmount_lock);
433         rcu_read_lock();
434 }
435
436 static inline void unlock_rcu_walk(void)
437 {
438         rcu_read_unlock();
439         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
440 }
441
442 /**
443  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
444  * @nd: nameidata pathwalk data
445  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
446  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
447  *
448  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
449  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
450  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
451  */
452 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
453 {
454         struct fs_struct *fs = current->fs;
455         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
456         int want_root = 0;
457
458         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
459         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
460                 want_root = 1;
461                 spin_lock(&fs->lock);
462                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
463                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
464                         goto err_root;
465         }
466         spin_lock(&parent->d_lock);
467         if (!dentry) {
468                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
469                         goto err_parent;
470                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
471         } else {
472                 if (dentry->d_parent != parent)
473                         goto err_parent;
474                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
475                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
476                         goto err_child;
477                 /*
478                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
479                  * the child has not been removed from its parent. This
480                  * means the parent dentry must be valid and able to take
481                  * a reference at this point.
482                  */
483                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
484                 BUG_ON(!parent->d_count);
485                 parent->d_count++;
486                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
487         }
488         spin_unlock(&parent->d_lock);
489         if (want_root) {
490                 path_get(&nd->root);
491                 spin_unlock(&fs->lock);
492         }
493         mntget(nd->path.mnt);
494
495         unlock_rcu_walk();
496         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
497         return 0;
498
499 err_child:
500         spin_unlock(&dentry->d_lock);
501 err_parent:
502         spin_unlock(&parent->d_lock);
503 err_root:
504         if (want_root)
505                 spin_unlock(&fs->lock);
506         return -ECHILD;
507 }
508
509 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
510 {
511         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
512 }
513
514 /**
515  * complete_walk - successful completion of path walk
516  * @nd:  pointer nameidata
517  *
518  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
519  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
520  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
521  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
522  * need to drop nd->path.
523  */
524 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
525 {
526         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
527         int status;
528
529         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
530                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
531                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
532                         nd->root.mnt = NULL;
533                 spin_lock(&dentry->d_lock);
534                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
535                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
536                         unlock_rcu_walk();
537                         return -ECHILD;
538                 }
539                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
540                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
541                 mntget(nd->path.mnt);
542                 unlock_rcu_walk();
543         }
544
545         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
546                 return 0;
547
548         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
549                 return 0;
550
551         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
552                 return 0;
553
554         /* Note: we do not d_invalidate() */
555         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
556         if (status > 0)
557                 return 0;
558
559         if (!status)
560                 status = -ESTALE;
561
562         path_put(&nd->path);
563         return status;
564 }
565
566 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
567 {
568         if (!nd->root.mnt)
569                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
570 }
571
572 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
573
574 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
575 {
576         if (!nd->root.mnt) {
577                 struct fs_struct *fs = current->fs;
578                 unsigned seq;
579
580                 do {
581                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
582                         nd->root = fs->root;
583                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
584                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
585         }
586 }
587
588 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
589 {
590         int ret;
591
592         if (IS_ERR(link))
593                 goto fail;
594
595         if (*link == '/') {
596                 set_root(nd);
597                 path_put(&nd->path);
598                 nd->path = nd->root;
599                 path_get(&nd->root);
600                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
601         }
602         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
603
604         ret = link_path_walk(link, nd);
605         return ret;
606 fail:
607         path_put(&nd->path);
608         return PTR_ERR(link);
609 }
610
611 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
612 {
613         dput(path->dentry);
614         if (path->mnt != nd->path.mnt)
615                 mntput(path->mnt);
616 }
617
618 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
619                                         struct nameidata *nd)
620 {
621         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
622                 dput(nd->path.dentry);
623                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
624                         mntput(nd->path.mnt);
625         }
626         nd->path.mnt = path->mnt;
627         nd->path.dentry = path->dentry;
628 }
629
630 /*
631  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
632  * caller must have taken a reference to path beforehand.
633  */
634 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
635 {
636         path_put(&nd->path);
637
638         nd->path = *path;
639         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
640         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
641
642         BUG_ON(nd->inode->i_op->follow_link);
643 }
644
645 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
646 {
647         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
648         if (inode->i_op->put_link)
649                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
650         path_put(link);
651 }
652
653 static __always_inline int
654 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
655 {
656         struct dentry *dentry = link->dentry;
657         int error;
658         char *s;
659
660         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
661
662         if (link->mnt == nd->path.mnt)
663                 mntget(link->mnt);
664
665         error = -ELOOP;
666         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
667                 goto out_put_nd_path;
668
669         cond_resched();
670         current->total_link_count++;
671
672         touch_atime(link);
673         nd_set_link(nd, NULL);
674
675         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
676         if (error)
677                 goto out_put_nd_path;
678
679         nd->last_type = LAST_BIND;
680         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
681         error = PTR_ERR(*p);
682         if (IS_ERR(*p))
683                 goto out_put_nd_path;
684
685         error = 0;
686         s = nd_get_link(nd);
687         if (s) {
688                 error = __vfs_follow_link(nd, s);
689                 if (unlikely(error))
690                         put_link(nd, link, *p);
691         }
692
693         return error;
694
695 out_put_nd_path:
696         path_put(&nd->path);
697         path_put(link);
698         return error;
699 }
700
701 static int follow_up_rcu(struct path *path)
702 {
703         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
704         struct mount *parent;
705         struct dentry *mountpoint;
706
707         parent = mnt->mnt_parent;
708         if (&parent->mnt == path->mnt)
709                 return 0;
710         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
711         path->dentry = mountpoint;
712         path->mnt = &parent->mnt;
713         return 1;
714 }
715
716 /*
717  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
718  *
719  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
720  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
721  * Up is towards /.
722  *
723  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
724  * root.
725  */
726 int follow_up(struct path *path)
727 {
728         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
729         struct mount *parent;
730         struct dentry *mountpoint;
731
732         br_read_lock(&vfsmount_lock);
733         parent = mnt->mnt_parent;
734         if (parent == mnt) {
735                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
736                 return 0;
737         }
738         mntget(&parent->mnt);
739         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
740         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
741         dput(path->dentry);
742         path->dentry = mountpoint;
743         mntput(path->mnt);
744         path->mnt = &parent->mnt;
745         return 1;
746 }
747
748 /*
749  * Perform an automount
750  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
751  *   were called with.
752  */
753 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
754                             bool *need_mntput)
755 {
756         struct vfsmount *mnt;
757         int err;
758
759         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
760                 return -EREMOTE;
761
762         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
763          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
764          * the name.
765          *
766          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
767          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
768          * traverse through the mountpoint or wants to open the
769          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
770          * as being automount points.  These will need the attentions
771          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
772          */
773         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
774                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
775             path->dentry->d_inode)
776                 return -EISDIR;
777
778         current->total_link_count++;
779         if (current->total_link_count >= 40)
780                 return -ELOOP;
781
782         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
783         if (IS_ERR(mnt)) {
784                 /*
785                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
786                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
787                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
788                  *
789                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
790                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
791                  * the path is inaccessible and we should say so.
792                  */
793                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
794                         return -EREMOTE;
795                 return PTR_ERR(mnt);
796         }
797
798         if (!mnt) /* mount collision */
799                 return 0;
800
801         if (!*need_mntput) {
802                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
803                 mntget(path->mnt);
804                 *need_mntput = true;
805         }
806         err = finish_automount(mnt, path);
807
808         switch (err) {
809         case -EBUSY:
810                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
811                 return 0;
812         case 0:
813                 path_put(path);
814                 path->mnt = mnt;
815                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
816                 return 0;
817         default:
818                 return err;
819         }
820
821 }
822
823 /*
824  * Handle a dentry that is managed in some way.
825  * - Flagged for transit management (autofs)
826  * - Flagged as mountpoint
827  * - Flagged as automount point
828  *
829  * This may only be called in refwalk mode.
830  *
831  * Serialization is taken care of in namespace.c
832  */
833 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
834 {
835         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
836         unsigned managed;
837         bool need_mntput = false;
838         int ret = 0;
839
840         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
841          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
842          * the components of that value change under us */
843         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
844                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
845                unlikely(managed != 0)) {
846                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
847                  * being held. */
848                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
849                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
850                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
851                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
852                         if (ret < 0)
853                                 break;
854                 }
855
856                 /* Transit to a mounted filesystem. */
857                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
858                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
859                         if (mounted) {
860                                 dput(path->dentry);
861                                 if (need_mntput)
862                                         mntput(path->mnt);
863                                 path->mnt = mounted;
864                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
865                                 need_mntput = true;
866                                 continue;
867                         }
868
869                         /* Something is mounted on this dentry in another
870                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
871                          * namespace got unmounted before we managed to get the
872                          * vfsmount_lock */
873                 }
874
875                 /* Handle an automount point */
876                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
877                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
878                         if (ret < 0)
879                                 break;
880                         continue;
881                 }
882
883                 /* We didn't change the current path point */
884                 break;
885         }
886
887         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
888                 mntput(path->mnt);
889         if (ret == -EISDIR)
890                 ret = 0;
891         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
892 }
893
894 int follow_down_one(struct path *path)
895 {
896         struct vfsmount *mounted;
897
898         mounted = lookup_mnt(path);
899         if (mounted) {
900                 dput(path->dentry);
901                 mntput(path->mnt);
902                 path->mnt = mounted;
903                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
904                 return 1;
905         }
906         return 0;
907 }
908
909 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
910 {
911         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
912                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
913 }
914
915 /*
916  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
917  * we meet a managed dentry that would need blocking.
918  */
919 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
920                                struct inode **inode)
921 {
922         for (;;) {
923                 struct mount *mounted;
924                 /*
925                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
926                  * that wants to block transit.
927                  */
928                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
929                         return false;
930
931                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
932                         break;
933
934                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
935                 if (!mounted)
936                         break;
937                 path->mnt = &mounted->mnt;
938                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
939                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
940                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
941                 /*
942                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
943                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
944                  * because a mount-point is always pinned.
945                  */
946                 *inode = path->dentry->d_inode;
947         }
948         return true;
949 }
950
951 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
952 {
953         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
954                 struct mount *mounted;
955                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
956                 if (!mounted)
957                         break;
958                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
959                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
960                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
961         }
962 }
963
964 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
965 {
966         set_root_rcu(nd);
967
968         while (1) {
969                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
970                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
971                         break;
972                 }
973                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
974                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
975                         struct dentry *parent = old->d_parent;
976                         unsigned seq;
977
978                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
979                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
980                                 goto failed;
981                         nd->path.dentry = parent;
982                         nd->seq = seq;
983                         break;
984                 }
985                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
986                         break;
987                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
988         }
989         follow_mount_rcu(nd);
990         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
991         return 0;
992
993 failed:
994         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
995         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
996                 nd->root.mnt = NULL;
997         unlock_rcu_walk();
998         return -ECHILD;
999 }
1000
1001 /*
1002  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1003  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1004  * caller is permitted to proceed or not.
1005  */
1006 int follow_down(struct path *path)
1007 {
1008         unsigned managed;
1009         int ret;
1010
1011         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1012                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1013                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1014                  * being held.
1015                  *
1016                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1017                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1018                  * other than its daemon the right to mount on its
1019                  * superstructure.
1020                  *
1021                  * The filesystem may sleep at this point.
1022                  */
1023                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1024                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1025                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1026                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1027                                 path->dentry, false);
1028                         if (ret < 0)
1029                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1030                 }
1031
1032                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1033                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1034                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1035                         if (!mounted)
1036                                 break;
1037                         dput(path->dentry);
1038                         mntput(path->mnt);
1039                         path->mnt = mounted;
1040                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1041                         continue;
1042                 }
1043
1044                 /* Don't handle automount points here */
1045                 break;
1046         }
1047         return 0;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1052  */
1053 static void follow_mount(struct path *path)
1054 {
1055         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1056                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1057                 if (!mounted)
1058                         break;
1059                 dput(path->dentry);
1060                 mntput(path->mnt);
1061                 path->mnt = mounted;
1062                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1063         }
1064 }
1065
1066 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1067 {
1068         set_root(nd);
1069
1070         while(1) {
1071                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1072
1073                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1074                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1075                         break;
1076                 }
1077                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1078                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1079                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1080                         dput(old);
1081                         break;
1082                 }
1083                 if (!follow_up(&nd->path))
1084                         break;
1085         }
1086         follow_mount(&nd->path);
1087         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1088 }
1089
1090 /*
1091  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1092  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1093  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1094  *
1095  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1096  */
1097 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1098                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1099 {
1100         struct dentry *dentry;
1101         int error;
1102
1103         *need_lookup = false;
1104         dentry = d_lookup(dir, name);
1105         if (dentry) {
1106                 if (d_need_lookup(dentry)) {
1107                         *need_lookup = true;
1108                 } else if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1109                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1110                         if (unlikely(error <= 0)) {
1111                                 if (error < 0) {
1112                                         dput(dentry);
1113                                         return ERR_PTR(error);
1114                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1115                                         dput(dentry);
1116                                         dentry = NULL;
1117                                 }
1118                         }
1119                 }
1120         }
1121
1122         if (!dentry) {
1123                 dentry = d_alloc(dir, name);
1124                 if (unlikely(!dentry))
1125                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1126
1127                 *need_lookup = true;
1128         }
1129         return dentry;
1130 }
1131
1132 /*
1133  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative but may be
1134  * hashed if it was pouplated with DCACHE_NEED_LOOKUP.
1135  *
1136  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1137  */
1138 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1139                                   unsigned int flags)
1140 {
1141         struct dentry *old;
1142
1143         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1144         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1145                 dput(dentry);
1146                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1147         }
1148
1149         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1150         if (unlikely(old)) {
1151                 dput(dentry);
1152                 dentry = old;
1153         }
1154         return dentry;
1155 }
1156
1157 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1158                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1159 {
1160         bool need_lookup;
1161         struct dentry *dentry;
1162
1163         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1164         if (!need_lookup)
1165                 return dentry;
1166
1167         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1168 }
1169
1170 /*
1171  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1172  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1173  *  It _is_ time-critical.
1174  */
1175 static int lookup_fast(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1176                        struct path *path, struct inode **inode)
1177 {
1178         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1179         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1180         int need_reval = 1;
1181         int status = 1;
1182         int err;
1183
1184         /*
1185          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1186          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1187          * do the non-racy lookup, below.
1188          */
1189         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1190                 unsigned seq;
1191                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, nd->inode);
1192                 if (!dentry)
1193                         goto unlazy;
1194
1195                 /*
1196                  * This sequence count validates that the inode matches
1197                  * the dentry name information from lookup.
1198                  */
1199                 *inode = dentry->d_inode;
1200                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1201                         return -ECHILD;
1202
1203                 /*
1204                  * This sequence count validates that the parent had no
1205                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1206                  *
1207                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1208                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1209                  */
1210                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1211                         return -ECHILD;
1212                 nd->seq = seq;
1213
1214                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1215                         goto unlazy;
1216                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1217                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1218                         if (unlikely(status <= 0)) {
1219                                 if (status != -ECHILD)
1220                                         need_reval = 0;
1221                                 goto unlazy;
1222                         }
1223                 }
1224                 path->mnt = mnt;
1225                 path->dentry = dentry;
1226                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1227                         goto unlazy;
1228                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1229                         goto unlazy;
1230                 return 0;
1231 unlazy:
1232                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1233                         return -ECHILD;
1234         } else {
1235                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1236         }
1237
1238         if (unlikely(!dentry))
1239                 goto need_lookup;
1240
1241         if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1242                 dput(dentry);
1243                 goto need_lookup;
1244         }
1245
1246         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1247                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1248         if (unlikely(status <= 0)) {
1249                 if (status < 0) {
1250                         dput(dentry);
1251                         return status;
1252                 }
1253                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1254                         dput(dentry);
1255                         goto need_lookup;
1256                 }
1257         }
1258
1259         path->mnt = mnt;
1260         path->dentry = dentry;
1261         err = follow_managed(path, nd->flags);
1262         if (unlikely(err < 0)) {
1263                 path_put_conditional(path, nd);
1264                 return err;
1265         }
1266         if (err)
1267                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1268         *inode = path->dentry->d_inode;
1269         return 0;
1270
1271 need_lookup:
1272         return 1;
1273 }
1274
1275 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1276 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1277                        struct path *path)
1278 {
1279         struct dentry *dentry, *parent;
1280         int err;
1281
1282         parent = nd->path.dentry;
1283         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1284
1285         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1286         dentry = __lookup_hash(name, parent, nd->flags);
1287         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1288         if (IS_ERR(dentry))
1289                 return PTR_ERR(dentry);
1290         path->mnt = nd->path.mnt;
1291         path->dentry = dentry;
1292         err = follow_managed(path, nd->flags);
1293         if (unlikely(err < 0)) {
1294                 path_put_conditional(path, nd);
1295                 return err;
1296         }
1297         if (err)
1298                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1299         return 0;
1300 }
1301
1302 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1303 {
1304         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1305                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1306                 if (err != -ECHILD)
1307                         return err;
1308                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1309                         return -ECHILD;
1310         }
1311         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1312 }
1313
1314 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1315 {
1316         if (type == LAST_DOTDOT) {
1317                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1318                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1319                                 return -ECHILD;
1320                 } else
1321                         follow_dotdot(nd);
1322         }
1323         return 0;
1324 }
1325
1326 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1327 {
1328         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1329                 path_put(&nd->path);
1330         } else {
1331                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1332                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1333                         nd->root.mnt = NULL;
1334                 unlock_rcu_walk();
1335         }
1336 }
1337
1338 /*
1339  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1340  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1341  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1342  * for the common case.
1343  */
1344 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1345 {
1346         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1347                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1348                         return follow;
1349
1350                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1351                 spin_lock(&inode->i_lock);
1352                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1353                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1354         }
1355         return 0;
1356 }
1357
1358 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1359                 struct qstr *name, int type, int follow)
1360 {
1361         struct inode *inode;
1362         int err;
1363         /*
1364          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1365          * to be able to know about the current root directory and
1366          * parent relationships.
1367          */
1368         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1369                 return handle_dots(nd, type);
1370         err = lookup_fast(nd, name, path, &inode);
1371         if (unlikely(err)) {
1372                 if (err < 0)
1373                         goto out_err;
1374
1375                 err = lookup_slow(nd, name, path);
1376                 if (err < 0)
1377                         goto out_err;
1378
1379                 inode = path->dentry->d_inode;
1380         }
1381         err = -ENOENT;
1382         if (!inode)
1383                 goto out_path_put;
1384
1385         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1386                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1387                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1388                                 err = -ECHILD;
1389                                 goto out_err;
1390                         }
1391                 }
1392                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1393                 return 1;
1394         }
1395         path_to_nameidata(path, nd);
1396         nd->inode = inode;
1397         return 0;
1398
1399 out_path_put:
1400         path_to_nameidata(path, nd);
1401 out_err:
1402         terminate_walk(nd);
1403         return err;
1404 }
1405
1406 /*
1407  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1408  * limiting consecutive symlinks to 40.
1409  *
1410  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1411  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1412  */
1413 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1414 {
1415         int res;
1416
1417         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1418                 path_put_conditional(path, nd);
1419                 path_put(&nd->path);
1420                 return -ELOOP;
1421         }
1422         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1423
1424         nd->depth++;
1425         current->link_count++;
1426
1427         do {
1428                 struct path link = *path;
1429                 void *cookie;
1430
1431                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1432                 if (res)
1433                         break;
1434                 res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1435                                      nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1436                 put_link(nd, &link, cookie);
1437         } while (res > 0);
1438
1439         current->link_count--;
1440         nd->depth--;
1441         return res;
1442 }
1443
1444 /*
1445  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1446  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1447  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1448  * do lookup on this inode".
1449  */
1450 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1451 {
1452         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1453                 return 1;
1454         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1455                 return 0;
1456
1457         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1458         spin_lock(&inode->i_lock);
1459         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1460         spin_unlock(&inode->i_lock);
1461         return 1;
1462 }
1463
1464 /*
1465  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1466  * operations one word at a time, but we are limited to:
1467  *
1468  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1469  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1470  *   fast.
1471  *
1472  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1473  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1474  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1475  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1476  *
1477  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1478  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1479  *   crossing operation.
1480  *
1481  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1482  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1483  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1484  *   efficient population count instruction or similar.
1485  */
1486 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1487
1488 #include <asm/word-at-a-time.h>
1489
1490 #ifdef CONFIG_64BIT
1491
1492 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1493 {
1494         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1495         return hash;
1496 }
1497
1498 #else   /* 32-bit case */
1499
1500 #define fold_hash(x) (x)
1501
1502 #endif
1503
1504 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1505 {
1506         unsigned long a, mask;
1507         unsigned long hash = 0;
1508
1509         for (;;) {
1510                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1511                 if (len < sizeof(unsigned long))
1512                         break;
1513                 hash += a;
1514                 hash *= 9;
1515                 name += sizeof(unsigned long);
1516                 len -= sizeof(unsigned long);
1517                 if (!len)
1518                         goto done;
1519         }
1520         mask = ~(~0ul << len*8);
1521         hash += mask & a;
1522 done:
1523         return fold_hash(hash);
1524 }
1525 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1526
1527 /*
1528  * Calculate the length and hash of the path component, and
1529  * return the length of the component;
1530  */
1531 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1532 {
1533         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1534         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1535
1536         hash = a = 0;
1537         len = -sizeof(unsigned long);
1538         do {
1539                 hash = (hash + a) * 9;
1540                 len += sizeof(unsigned long);
1541                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1542                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1543         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1544
1545         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1546         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1547
1548         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1549
1550         hash += a & zero_bytemask(mask);
1551         *hashp = fold_hash(hash);
1552
1553         return len + find_zero(mask);
1554 }
1555
1556 #else
1557
1558 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1559 {
1560         unsigned long hash = init_name_hash();
1561         while (len--)
1562                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1563         return end_name_hash(hash);
1564 }
1565 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1566
1567 /*
1568  * We know there's a real path component here of at least
1569  * one character.
1570  */
1571 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1572 {
1573         unsigned long hash = init_name_hash();
1574         unsigned long len = 0, c;
1575
1576         c = (unsigned char)*name;
1577         do {
1578                 len++;
1579                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1580                 c = (unsigned char)name[len];
1581         } while (c && c != '/');
1582         *hashp = end_name_hash(hash);
1583         return len;
1584 }
1585
1586 #endif
1587
1588 /*
1589  * Name resolution.
1590  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1591  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1592  *
1593  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1594  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1595  */
1596 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1597 {
1598         struct path next;
1599         int err;
1600         
1601         while (*name=='/')
1602                 name++;
1603         if (!*name)
1604                 return 0;
1605
1606         /* At this point we know we have a real path component. */
1607         for(;;) {
1608                 struct qstr this;
1609                 long len;
1610                 int type;
1611
1612                 err = may_lookup(nd);
1613                 if (err)
1614                         break;
1615
1616                 len = hash_name(name, &this.hash);
1617                 this.name = name;
1618                 this.len = len;
1619
1620                 type = LAST_NORM;
1621                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1622                         case 2:
1623                                 if (name[1] == '.') {
1624                                         type = LAST_DOTDOT;
1625                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1626                                 }
1627                                 break;
1628                         case 1:
1629                                 type = LAST_DOT;
1630                 }
1631                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1632                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1633                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1634                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1635                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1636                                                            &this);
1637                                 if (err < 0)
1638                                         break;
1639                         }
1640                 }
1641
1642                 if (!name[len])
1643                         goto last_component;
1644                 /*
1645                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1646                  * slash, and continue until no more slashes.
1647                  */
1648                 do {
1649                         len++;
1650                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1651                 if (!name[len])
1652                         goto last_component;
1653                 name += len;
1654
1655                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1656                 if (err < 0)
1657                         return err;
1658
1659                 if (err) {
1660                         err = nested_symlink(&next, nd);
1661                         if (err)
1662                                 return err;
1663                 }
1664                 if (can_lookup(nd->inode))
1665                         continue;
1666                 err = -ENOTDIR; 
1667                 break;
1668                 /* here ends the main loop */
1669
1670 last_component:
1671                 nd->last = this;
1672                 nd->last_type = type;
1673                 return 0;
1674         }
1675         terminate_walk(nd);
1676         return err;
1677 }
1678
1679 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1680                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1681 {
1682         int retval = 0;
1683         int fput_needed;
1684         struct file *file;
1685
1686         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1687         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1688         nd->depth = 0;
1689         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1690                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1691                 if (*name) {
1692                         if (!inode->i_op->lookup)
1693                                 return -ENOTDIR;
1694                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1695                         if (retval)
1696                                 return retval;
1697                 }
1698                 nd->path = nd->root;
1699                 nd->inode = inode;
1700                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1701                         lock_rcu_walk();
1702                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1703                 } else {
1704                         path_get(&nd->path);
1705                 }
1706                 return 0;
1707         }
1708
1709         nd->root.mnt = NULL;
1710
1711         if (*name=='/') {
1712                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1713                         lock_rcu_walk();
1714                         set_root_rcu(nd);
1715                 } else {
1716                         set_root(nd);
1717                         path_get(&nd->root);
1718                 }
1719                 nd->path = nd->root;
1720         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1721                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1722                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1723                         unsigned seq;
1724
1725                         lock_rcu_walk();
1726
1727                         do {
1728                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1729                                 nd->path = fs->pwd;
1730                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1731                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1732                 } else {
1733                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1734                 }
1735         } else {
1736                 struct dentry *dentry;
1737
1738                 file = fget_raw_light(dfd, &fput_needed);
1739                 retval = -EBADF;
1740                 if (!file)
1741                         goto out_fail;
1742
1743                 dentry = file->f_path.dentry;
1744
1745                 if (*name) {
1746                         retval = -ENOTDIR;
1747                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1748                                 goto fput_fail;
1749
1750                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1751                         if (retval)
1752                                 goto fput_fail;
1753                 }
1754
1755                 nd->path = file->f_path;
1756                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1757                         if (fput_needed)
1758                                 *fp = file;
1759                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1760                         lock_rcu_walk();
1761                 } else {
1762                         path_get(&file->f_path);
1763                         fput_light(file, fput_needed);
1764                 }
1765         }
1766
1767         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1768         return 0;
1769
1770 fput_fail:
1771         fput_light(file, fput_needed);
1772 out_fail:
1773         return retval;
1774 }
1775
1776 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1777 {
1778         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1779                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1780
1781         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1782         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1783                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1784 }
1785
1786 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1787 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1788                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1789 {
1790         struct file *base = NULL;
1791         struct path path;
1792         int err;
1793
1794         /*
1795          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1796          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1797          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1798          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1799          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1800          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1801          * analogue, foo_rcu().
1802          *
1803          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1804          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1805          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1806          * be able to complete).
1807          */
1808         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1809
1810         if (unlikely(err))
1811                 return err;
1812
1813         current->total_link_count = 0;
1814         err = link_path_walk(name, nd);
1815
1816         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1817                 err = lookup_last(nd, &path);
1818                 while (err > 0) {
1819                         void *cookie;
1820                         struct path link = path;
1821                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1822                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1823                         if (err)
1824                                 break;
1825                         err = lookup_last(nd, &path);
1826                         put_link(nd, &link, cookie);
1827                 }
1828         }
1829
1830         if (!err)
1831                 err = complete_walk(nd);
1832
1833         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1834                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1835                         path_put(&nd->path);
1836                         err = -ENOTDIR;
1837                 }
1838         }
1839
1840         if (base)
1841                 fput(base);
1842
1843         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1844                 path_put(&nd->root);
1845                 nd->root.mnt = NULL;
1846         }
1847         return err;
1848 }
1849
1850 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1851                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1852 {
1853         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1854         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1855                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1856         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1857                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1858
1859         if (likely(!retval)) {
1860                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1861                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1862                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1863                 }
1864         }
1865         return retval;
1866 }
1867
1868 /* does lookup, returns the object with parent locked */
1869 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
1870 {
1871         struct nameidata nd;
1872         struct dentry *d;
1873         int err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
1874         if (err)
1875                 return ERR_PTR(err);
1876         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
1877                 path_put(&nd.path);
1878                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1879         }
1880         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1881         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
1882         if (IS_ERR(d)) {
1883                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
1884                 path_put(&nd.path);
1885                 return d;
1886         }
1887         *path = nd.path;
1888         return d;
1889 }
1890
1891 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1892 {
1893         struct nameidata nd;
1894         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1895         if (!res)
1896                 *path = nd.path;
1897         return res;
1898 }
1899
1900 /**
1901  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1902  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1903  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1904  * @name: pointer to file name
1905  * @flags: lookup flags
1906  * @path: pointer to struct path to fill
1907  */
1908 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1909                     const char *name, unsigned int flags,
1910                     struct path *path)
1911 {
1912         struct nameidata nd;
1913         int err;
1914         nd.root.dentry = dentry;
1915         nd.root.mnt = mnt;
1916         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1917         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
1918         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
1919         if (!err)
1920                 *path = nd.path;
1921         return err;
1922 }
1923
1924 /*
1925  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1926  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1927  * SMP-safe.
1928  */
1929 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1930 {
1931         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
1932 }
1933
1934 /**
1935  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1936  * @name:       pathname component to lookup
1937  * @base:       base directory to lookup from
1938  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1939  *
1940  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1941  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1942  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1943  * using this helper needs to be prepared for that.
1944  */
1945 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1946 {
1947         struct qstr this;
1948         unsigned int c;
1949         int err;
1950
1951         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1952
1953         this.name = name;
1954         this.len = len;
1955         this.hash = full_name_hash(name, len);
1956         if (!len)
1957                 return ERR_PTR(-EACCES);
1958
1959         while (len--) {
1960                 c = *(const unsigned char *)name++;
1961                 if (c == '/' || c == '\0')
1962                         return ERR_PTR(-EACCES);
1963         }
1964         /*
1965          * See if the low-level filesystem might want
1966          * to use its own hash..
1967          */
1968         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
1969                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
1970                 if (err < 0)
1971                         return ERR_PTR(err);
1972         }
1973
1974         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
1975         if (err)
1976                 return ERR_PTR(err);
1977
1978         return __lookup_hash(&this, base, 0);
1979 }
1980
1981 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1982                  struct path *path, int *empty)
1983 {
1984         struct nameidata nd;
1985         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
1986         int err = PTR_ERR(tmp);
1987         if (!IS_ERR(tmp)) {
1988
1989                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1990
1991                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1992                 putname(tmp);
1993                 if (!err)
1994                         *path = nd.path;
1995         }
1996         return err;
1997 }
1998
1999 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2000                  struct path *path)
2001 {
2002         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2003 }
2004
2005 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2006                         struct nameidata *nd, char **name)
2007 {
2008         char *s = getname(path);
2009         int error;
2010
2011         if (IS_ERR(s))
2012                 return PTR_ERR(s);
2013
2014         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
2015         if (error)
2016                 putname(s);
2017         else
2018                 *name = s;
2019
2020         return error;
2021 }
2022
2023 /*
2024  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
2025  * minimal.
2026  */
2027 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2028 {
2029         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2030
2031         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2032                 return 0;
2033         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2034                 return 0;
2035         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2036                 return 0;
2037         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
2038 }
2039
2040 /*
2041  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2042  *  whether the type of victim is right.
2043  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2044  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2045  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2046  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2047  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2048  *      a. be owner of dir, or
2049  *      b. be owner of victim, or
2050  *      c. have CAP_FOWNER capability
2051  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2052  *     links pointing to it.
2053  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2054  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2055  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2056  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2057  *     nfs_async_unlink().
2058  */
2059 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2060 {
2061         int error;
2062
2063         if (!victim->d_inode)
2064                 return -ENOENT;
2065
2066         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2067         audit_inode_child(victim, dir);
2068
2069         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2070         if (error)
2071                 return error;
2072         if (IS_APPEND(dir))
2073                 return -EPERM;
2074         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2075             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2076                 return -EPERM;
2077         if (isdir) {
2078                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2079                         return -ENOTDIR;
2080                 if (IS_ROOT(victim))
2081                         return -EBUSY;
2082         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2083                 return -EISDIR;
2084         if (IS_DEADDIR(dir))
2085                 return -ENOENT;
2086         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2087                 return -EBUSY;
2088         return 0;
2089 }
2090
2091 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2092  *  dir.
2093  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2094  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2095  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2096  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2097  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2098  */
2099 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2100 {
2101         if (child->d_inode)
2102                 return -EEXIST;
2103         if (IS_DEADDIR(dir))
2104                 return -ENOENT;
2105         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2106 }
2107
2108 /*
2109  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2110  */
2111 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2112 {
2113         struct dentry *p;
2114
2115         if (p1 == p2) {
2116                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2117                 return NULL;
2118         }
2119
2120         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2121
2122         p = d_ancestor(p2, p1);
2123         if (p) {
2124                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2125                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2126                 return p;
2127         }
2128
2129         p = d_ancestor(p1, p2);
2130         if (p) {
2131                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2132                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2133                 return p;
2134         }
2135
2136         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2137         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2138         return NULL;
2139 }
2140
2141 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2142 {
2143         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2144         if (p1 != p2) {
2145                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2146                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2147         }
2148 }
2149
2150 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2151                 bool want_excl)
2152 {
2153         int error = may_create(dir, dentry);
2154         if (error)
2155                 return error;
2156
2157         if (!dir->i_op->create)
2158                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2159         mode &= S_IALLUGO;
2160         mode |= S_IFREG;
2161         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2162         if (error)
2163                 return error;
2164         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2165         if (!error)
2166                 fsnotify_create(dir, dentry);
2167         return error;
2168 }
2169
2170 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2171 {
2172         struct dentry *dentry = path->dentry;
2173         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2174         int error;
2175
2176         /* O_PATH? */
2177         if (!acc_mode)
2178                 return 0;
2179
2180         if (!inode)
2181                 return -ENOENT;
2182
2183         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2184         case S_IFLNK:
2185                 return -ELOOP;
2186         case S_IFDIR:
2187                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2188                         return -EISDIR;
2189                 break;
2190         case S_IFBLK:
2191         case S_IFCHR:
2192                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2193                         return -EACCES;
2194                 /*FALLTHRU*/
2195         case S_IFIFO:
2196         case S_IFSOCK:
2197                 flag &= ~O_TRUNC;
2198                 break;
2199         }
2200
2201         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2202         if (error)
2203                 return error;
2204
2205         /*
2206          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2207          */
2208         if (IS_APPEND(inode)) {
2209                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2210                         return -EPERM;
2211                 if (flag & O_TRUNC)
2212                         return -EPERM;
2213         }
2214
2215         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2216         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2217                 return -EPERM;
2218
2219         return 0;
2220 }
2221
2222 static int handle_truncate(struct file *filp)
2223 {
2224         struct path *path = &filp->f_path;
2225         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2226         int error = get_write_access(inode);
2227         if (error)
2228                 return error;
2229         /*
2230          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2231          */
2232         error = locks_verify_locked(inode);
2233         if (!error)
2234                 error = security_path_truncate(path);
2235         if (!error) {
2236                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2237                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2238                                     filp);
2239         }
2240         put_write_access(inode);
2241         return error;
2242 }
2243
2244 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2245 {
2246         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2247                 flag--;
2248         return flag;
2249 }
2250
2251 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2252 {
2253         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2254         if (error)
2255                 return error;
2256
2257         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2258         if (error)
2259                 return error;
2260
2261         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2262 }
2263
2264 /*
2265  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2266  * dentry.
2267  *
2268  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2269  * @file by the filesystem calling finish_open().
2270  *
2271  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2272  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2273  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2274  *
2275  * Returns an error code otherwise.
2276  */
2277 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2278                         struct path *path, struct file *file,
2279                         const struct open_flags *op,
2280                         bool *want_write, bool need_lookup,
2281                         int *opened)
2282 {
2283         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2284         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2285         umode_t mode;
2286         int error;
2287         int acc_mode;
2288         int create_error = 0;
2289         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2290
2291         BUG_ON(dentry->d_inode);
2292
2293         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2294         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2295                 error = -ENOENT;
2296                 goto out;
2297         }
2298
2299         mode = op->mode & S_IALLUGO;
2300         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2301                 mode &= ~current_umask();
2302
2303         if (open_flag & O_EXCL) {
2304                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2305                 *opened |= FILE_CREATED;
2306         }
2307
2308         /*
2309          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2310          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2311          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2312          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2313          *
2314          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2315          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2316          */
2317         if ((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2318             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) {
2319                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2320                 if (!error) {
2321                         *want_write = true;
2322                 } else if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2323                         /*
2324                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2325                          * back to lookup + open
2326                          */
2327                         goto no_open;
2328                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2329                         /* Fall back and fail with the right error */
2330                         create_error = error;
2331                         goto no_open;
2332                 } else {
2333                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2334                         create_error = error;
2335                         open_flag &= ~O_CREAT;
2336                 }
2337         }
2338
2339         if (open_flag & O_CREAT) {
2340                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, op->mode);
2341                 if (error) {
2342                         create_error = error;
2343                         if (open_flag & O_EXCL)
2344                                 goto no_open;
2345                         open_flag &= ~O_CREAT;
2346                 }
2347         }
2348
2349         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2350                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2351
2352         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2353         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2354         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2355                                       opened);
2356         if (error < 0) {
2357                 if (create_error && error == -ENOENT)
2358                         error = create_error;
2359                 goto out;
2360         }
2361
2362         acc_mode = op->acc_mode;
2363         if (*opened & FILE_CREATED) {
2364                 fsnotify_create(dir, dentry);
2365                 acc_mode = MAY_OPEN;
2366         }
2367
2368         if (error) {    /* returned 1, that is */
2369                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2370                         error = -EIO;
2371                         goto out;
2372                 }
2373                 if (file->f_path.dentry) {
2374                         dput(dentry);
2375                         dentry = file->f_path.dentry;
2376                 }
2377                 goto looked_up;
2378         }
2379
2380         /*
2381          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2382          * here.
2383          */
2384         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2385         if (error)
2386                 fput(file);
2387
2388 out:
2389         dput(dentry);
2390         return error;
2391
2392 no_open:
2393         if (need_lookup) {
2394                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2395                 if (IS_ERR(dentry))
2396                         return PTR_ERR(dentry);
2397
2398                 if (create_error) {
2399                         int open_flag = op->open_flag;
2400
2401                         error = create_error;
2402                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2403                                 if (!dentry->d_inode)
2404                                         goto out;
2405                         } else if (!dentry->d_inode) {
2406                                 goto out;
2407                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2408                                    S_ISREG(dentry->d_inode->i_mode)) {
2409                                 goto out;
2410                         }
2411                         /* will fail later, go on to get the right error */
2412                 }
2413         }
2414 looked_up:
2415         path->dentry = dentry;
2416         path->mnt = nd->path.mnt;
2417         return 1;
2418 }
2419
2420 /*
2421  * Look up and maybe create and open the last component.
2422  *
2423  * Must be called with i_mutex held on parent.
2424  *
2425  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2426  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2427  *
2428  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2429  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2430  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2431  * specified then a negative dentry may be returned.
2432  *
2433  * An error code is returned otherwise.
2434  *
2435  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2436  * cleared otherwise prior to returning.
2437  */
2438 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2439                         struct file *file,
2440                         const struct open_flags *op,
2441                         bool *want_write, int *opened)
2442 {
2443         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2444         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2445         struct dentry *dentry;
2446         int error;
2447         bool need_lookup;
2448
2449         *opened &= ~FILE_CREATED;
2450         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2451         if (IS_ERR(dentry))
2452                 return PTR_ERR(dentry);
2453
2454         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2455         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2456                 goto out_no_open;
2457
2458         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2459                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, want_write,
2460                                    need_lookup, opened);
2461         }
2462
2463         if (need_lookup) {
2464                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2465
2466                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2467                 if (IS_ERR(dentry))
2468                         return PTR_ERR(dentry);
2469         }
2470
2471         /* Negative dentry, just create the file */
2472         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2473                 umode_t mode = op->mode;
2474                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2475                         mode &= ~current_umask();
2476                 /*
2477                  * This write is needed to ensure that a
2478                  * rw->ro transition does not occur between
2479                  * the time when the file is created and when
2480                  * a permanent write count is taken through
2481                  * the 'struct file' in finish_open().
2482                  */
2483                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2484                 if (error)
2485                         goto out_dput;
2486                 *want_write = true;
2487                 *opened |= FILE_CREATED;
2488                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2489                 if (error)
2490                         goto out_dput;
2491                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2492                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2493                 if (error)
2494                         goto out_dput;
2495         }
2496 out_no_open:
2497         path->dentry = dentry;
2498         path->mnt = nd->path.mnt;
2499         return 1;
2500
2501 out_dput:
2502         dput(dentry);
2503         return error;
2504 }
2505
2506 /*
2507  * Handle the last step of open()
2508  */
2509 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2510                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2511                    int *opened, const char *pathname)
2512 {
2513         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2514         int open_flag = op->open_flag;
2515         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2516         bool want_write = false;
2517         int acc_mode = op->acc_mode;
2518         struct inode *inode;
2519         bool symlink_ok = false;
2520         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2521         bool retried = false;
2522         int error;
2523
2524         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2525         nd->flags |= op->intent;
2526
2527         switch (nd->last_type) {
2528         case LAST_DOTDOT:
2529         case LAST_DOT:
2530                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2531                 if (error)
2532                         return error;
2533                 /* fallthrough */
2534         case LAST_ROOT:
2535                 error = complete_walk(nd);
2536                 if (error)
2537                         return error;
2538                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2539                 if (open_flag & O_CREAT) {
2540                         error = -EISDIR;
2541                         goto out;
2542                 }
2543                 goto finish_open;
2544         case LAST_BIND:
2545                 error = complete_walk(nd);
2546                 if (error)
2547                         return error;
2548                 audit_inode(pathname, dir);
2549                 goto finish_open;
2550         }
2551
2552         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2553                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2554                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2555                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2556                         symlink_ok = true;
2557                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2558                 error = lookup_fast(nd, &nd->last, path, &inode);
2559                 if (likely(!error))
2560                         goto finish_lookup;
2561
2562                 if (error < 0)
2563                         goto out;
2564
2565                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2566         } else {
2567                 /* create side of things */
2568                 /*
2569                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2570                  * has been cleared when we got to the last component we are
2571                  * about to look up
2572                  */
2573                 error = complete_walk(nd);
2574                 if (error)
2575                         return error;
2576
2577                 audit_inode(pathname, dir);
2578                 error = -EISDIR;
2579                 /* trailing slashes? */
2580                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2581                         goto out;
2582         }
2583
2584 retry_lookup:
2585         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2586         error = lookup_open(nd, path, file, op, &want_write, opened);
2587         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2588
2589         if (error <= 0) {
2590                 if (error)
2591                         goto out;
2592
2593                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2594                     !S_ISREG(file->f_path.dentry->d_inode->i_mode))
2595                         will_truncate = false;
2596
2597                 audit_inode(pathname, file->f_path.dentry);
2598                 goto opened;
2599         }
2600
2601         if (*opened & FILE_CREATED) {
2602                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2603                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2604                 will_truncate = false;
2605                 acc_mode = MAY_OPEN;
2606                 path_to_nameidata(path, nd);
2607                 goto finish_open_created;
2608         }
2609
2610         /*
2611          * It already exists.
2612          */
2613         audit_inode(pathname, path->dentry);
2614
2615         /*
2616          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
2617          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
2618          * necessary...)
2619          */
2620         if (want_write) {
2621                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2622                 want_write = false;
2623         }
2624
2625         error = -EEXIST;
2626         if (open_flag & O_EXCL)
2627                 goto exit_dput;
2628
2629         error = follow_managed(path, nd->flags);
2630         if (error < 0)
2631                 goto exit_dput;
2632
2633         if (error)
2634                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2635
2636         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2637         inode = path->dentry->d_inode;
2638 finish_lookup:
2639         /* we _can_ be in RCU mode here */
2640         error = -ENOENT;
2641         if (!inode) {
2642                 path_to_nameidata(path, nd);
2643                 goto out;
2644         }
2645
2646         if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2647                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2648                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2649                                 error = -ECHILD;
2650                                 goto out;
2651                         }
2652                 }
2653                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2654                 return 1;
2655         }
2656
2657         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
2658                 path_to_nameidata(path, nd);
2659         } else {
2660                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
2661                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
2662                 nd->path.dentry = path->dentry;
2663
2664         }
2665         nd->inode = inode;
2666         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2667         error = complete_walk(nd);
2668         if (error) {
2669                 path_put(&save_parent);
2670                 return error;
2671         }
2672         error = -EISDIR;
2673         if ((open_flag & O_CREAT) && S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2674                 goto out;
2675         error = -ENOTDIR;
2676         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !nd->inode->i_op->lookup)
2677                 goto out;
2678         audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2679 finish_open:
2680         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2681                 will_truncate = false;
2682
2683         if (will_truncate) {
2684                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2685                 if (error)
2686                         goto out;
2687                 want_write = true;
2688         }
2689 finish_open_created:
2690         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2691         if (error)
2692                 goto out;
2693         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2694         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
2695         if (error) {
2696                 if (error == -EOPENSTALE)
2697                         goto stale_open;
2698                 goto out;
2699         }
2700 opened:
2701         error = open_check_o_direct(file);
2702         if (error)
2703                 goto exit_fput;
2704         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
2705         if (error)
2706                 goto exit_fput;
2707
2708         if (will_truncate) {
2709                 error = handle_truncate(file);
2710                 if (error)
2711                         goto exit_fput;
2712         }
2713 out:
2714         if (want_write)
2715                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2716         path_put(&save_parent);
2717         terminate_walk(nd);
2718         return error;
2719
2720 exit_dput:
2721         path_put_conditional(path, nd);
2722         goto out;
2723 exit_fput:
2724         fput(file);
2725         goto out;
2726
2727 stale_open:
2728         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
2729         if (!save_parent.dentry || retried)
2730                 goto out;
2731
2732         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
2733         path_put(&nd->path);
2734         nd->path = save_parent;
2735         nd->inode = dir->d_inode;
2736         save_parent.mnt = NULL;
2737         save_parent.dentry = NULL;
2738         if (want_write) {
2739                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2740                 want_write = false;
2741         }
2742         retried = true;
2743         goto retry_lookup;
2744 }
2745
2746 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2747                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2748 {
2749         struct file *base = NULL;
2750         struct file *file;
2751         struct path path;
2752         int opened = 0;
2753         int error;
2754
2755         file = get_empty_filp();
2756         if (!file)
2757                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2758
2759         file->f_flags = op->open_flag;
2760
2761         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2762         if (unlikely(error))
2763                 goto out;
2764
2765         current->total_link_count = 0;
2766         error = link_path_walk(pathname, nd);
2767         if (unlikely(error))
2768                 goto out;
2769
2770         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2771         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
2772                 struct path link = path;
2773                 void *cookie;
2774                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2775                         path_put_conditional(&path, nd);
2776                         path_put(&nd->path);
2777                         error = -ELOOP;
2778                         break;
2779                 }
2780                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2781                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2782                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2783                 if (unlikely(error))
2784                         break;
2785                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2786                 put_link(nd, &link, cookie);
2787         }
2788 out:
2789         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2790                 path_put(&nd->root);
2791         if (base)
2792                 fput(base);
2793         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
2794                 BUG_ON(!error);
2795                 put_filp(file);
2796         }
2797         if (unlikely(error)) {
2798                 if (error == -EOPENSTALE) {
2799                         if (flags & LOOKUP_RCU)
2800                                 error = -ECHILD;
2801                         else
2802                                 error = -ESTALE;
2803                 }
2804                 file = ERR_PTR(error);
2805         }
2806         return file;
2807 }
2808
2809 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2810                 const struct open_flags *op, int flags)
2811 {
2812         struct nameidata nd;
2813         struct file *filp;
2814
2815         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2816         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2817                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2818         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2819                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2820         return filp;
2821 }
2822
2823 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2824                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2825 {
2826         struct nameidata nd;
2827         struct file *file;
2828
2829         nd.root.mnt = mnt;
2830         nd.root.dentry = dentry;
2831
2832         flags |= LOOKUP_ROOT;
2833
2834         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2835                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2836
2837         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2838         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2839                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2840         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2841                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2842         return file;
2843 }
2844
2845 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2846 {
2847         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2848         struct nameidata nd;
2849         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2850         if (error)
2851                 return ERR_PTR(error);
2852
2853         /*
2854          * Yucky last component or no last component at all?
2855          * (foo/., foo/.., /////)
2856          */
2857         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2858                 goto out;
2859         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2860         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2861
2862         /*
2863          * Do the final lookup.
2864          */
2865         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2866         dentry = lookup_hash(&nd);
2867         if (IS_ERR(dentry))
2868                 goto fail;
2869
2870         if (dentry->d_inode)
2871                 goto eexist;
2872         /*
2873          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
2874          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
2875          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
2876          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
2877          */
2878         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
2879                 dput(dentry);
2880                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
2881                 goto fail;
2882         }
2883         *path = nd.path;
2884         return dentry;
2885 eexist:
2886         dput(dentry);
2887         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2888 fail:
2889         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2890 out:
2891         path_put(&nd.path);
2892         return dentry;
2893 }
2894 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
2895
2896 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
2897 {
2898         dput(dentry);
2899         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
2900         path_put(path);
2901 }
2902 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
2903
2904 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
2905 {
2906         char *tmp = getname(pathname);
2907         struct dentry *res;
2908         if (IS_ERR(tmp))
2909                 return ERR_CAST(tmp);
2910         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
2911         putname(tmp);
2912         return res;
2913 }
2914 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
2915
2916 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
2917 {
2918         int error = may_create(dir, dentry);
2919
2920         if (error)
2921                 return error;
2922
2923         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
2924                 return -EPERM;
2925
2926         if (!dir->i_op->mknod)
2927                 return -EPERM;
2928
2929         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
2930         if (error)
2931                 return error;
2932
2933         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
2934         if (error)
2935                 return error;
2936
2937         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
2938         if (!error)
2939                 fsnotify_create(dir, dentry);
2940         return error;
2941 }
2942
2943 static int may_mknod(umode_t mode)
2944 {
2945         switch (mode & S_IFMT) {
2946         case S_IFREG:
2947         case S_IFCHR:
2948         case S_IFBLK:
2949         case S_IFIFO:
2950         case S_IFSOCK:
2951         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
2952                 return 0;
2953         case S_IFDIR:
2954                 return -EPERM;
2955         default:
2956                 return -EINVAL;
2957         }
2958 }
2959
2960 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
2961                 unsigned, dev)
2962 {
2963         struct dentry *dentry;
2964         struct path path;
2965         int error;
2966
2967         error = may_mknod(mode);
2968         if (error)
2969                 return error;
2970
2971         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
2972         if (IS_ERR(dentry))
2973                 return PTR_ERR(dentry);
2974
2975         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
2976                 mode &= ~current_umask();
2977         error = mnt_want_write(path.mnt);
2978         if (error)
2979                 goto out_dput;
2980         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
2981         if (error)
2982                 goto out_drop_write;
2983         switch (mode & S_IFMT) {
2984                 case 0: case S_IFREG:
2985                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
2986                         break;
2987                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2988                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2989                                         new_decode_dev(dev));
2990                         break;
2991                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2992                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2993                         break;
2994         }
2995 out_drop_write:
2996         mnt_drop_write(path.mnt);
2997 out_dput:
2998         done_path_create(&path, dentry);
2999
3000         return error;
3001 }
3002
3003 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3004 {
3005         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3006 }
3007
3008 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3009 {
3010         int error = may_create(dir, dentry);
3011         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3012
3013         if (error)
3014                 return error;
3015
3016         if (!dir->i_op->mkdir)
3017                 return -EPERM;
3018
3019         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3020         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3021         if (error)
3022                 return error;
3023
3024         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3025                 return -EMLINK;
3026
3027         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3028         if (!error)
3029                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3030         return error;
3031 }
3032
3033 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3034 {
3035         struct dentry *dentry;
3036         struct path path;
3037         int error;
3038
3039         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
3040         if (IS_ERR(dentry))
3041                 return PTR_ERR(dentry);
3042
3043         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3044                 mode &= ~current_umask();
3045         error = mnt_want_write(path.mnt);
3046         if (error)
3047                 goto out_dput;
3048         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3049         if (error)
3050                 goto out_drop_write;
3051         error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3052 out_drop_write:
3053         mnt_drop_write(path.mnt);
3054 out_dput:
3055         done_path_create(&path, dentry);
3056         return error;
3057 }
3058
3059 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3060 {
3061         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3062 }
3063
3064 /*
3065  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3066  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3067  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3068  * then we drop the dentry now.
3069  *
3070  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3071  * do a
3072  *
3073  *      if (!d_unhashed(dentry))
3074  *              return -EBUSY;
3075  *
3076  * if it cannot handle the case of removing a directory
3077  * that is still in use by something else..
3078  */
3079 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3080 {
3081         shrink_dcache_parent(dentry);
3082         spin_lock(&dentry->d_lock);
3083         if (dentry->d_count == 1)
3084                 __d_drop(dentry);
3085         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3086 }
3087
3088 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3089 {
3090         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3091
3092         if (error)
3093                 return error;
3094
3095         if (!dir->i_op->rmdir)
3096                 return -EPERM;
3097
3098         dget(dentry);
3099         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3100
3101         error = -EBUSY;
3102         if (d_mountpoint(dentry))
3103                 goto out;
3104
3105         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3106         if (error)
3107                 goto out;
3108
3109         shrink_dcache_parent(dentry);
3110         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3111         if (error)
3112                 goto out;
3113
3114         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3115         dont_mount(dentry);
3116
3117 out:
3118         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3119         dput(dentry);
3120         if (!error)
3121                 d_delete(dentry);
3122         return error;
3123 }
3124
3125 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3126 {
3127         int error = 0;
3128         char * name;
3129         struct dentry *dentry;
3130         struct nameidata nd;
3131
3132         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3133         if (error)
3134                 return error;
3135
3136         switch(nd.last_type) {
3137         case LAST_DOTDOT:
3138                 error = -ENOTEMPTY;
3139                 goto exit1;
3140         case LAST_DOT:
3141                 error = -EINVAL;
3142                 goto exit1;
3143         case LAST_ROOT:
3144                 error = -EBUSY;
3145                 goto exit1;
3146         }
3147
3148         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3149
3150         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3151         dentry = lookup_hash(&nd);
3152         error = PTR_ERR(dentry);
3153         if (IS_ERR(dentry))
3154                 goto exit2;
3155         if (!dentry->d_inode) {
3156                 error = -ENOENT;
3157                 goto exit3;
3158         }
3159         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3160         if (error)
3161                 goto exit3;
3162         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
3163         if (error)
3164                 goto exit4;
3165         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3166 exit4:
3167         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3168 exit3:
3169         dput(dentry);
3170 exit2:
3171         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3172 exit1:
3173         path_put(&nd.path);
3174         putname(name);
3175         return error;
3176 }
3177
3178 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3179 {
3180         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3181 }
3182
3183 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3184 {
3185         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3186
3187         if (error)
3188                 return error;
3189
3190         if (!dir->i_op->unlink)
3191                 return -EPERM;
3192
3193         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3194         if (d_mountpoint(dentry))
3195                 error = -EBUSY;
3196         else {
3197                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3198                 if (!error) {
3199                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3200                         if (!error)
3201                                 dont_mount(dentry);
3202                 }
3203         }
3204         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3205
3206         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3207         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3208                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
3209                 d_delete(dentry);
3210         }
3211
3212         return error;
3213 }
3214
3215 /*
3216  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3217  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3218  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3219  * while waiting on the I/O.
3220  */
3221 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3222 {
3223         int error;
3224         char *name;
3225         struct dentry *dentry;
3226         struct nameidata nd;
3227         struct inode *inode = NULL;
3228
3229         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3230         if (error)
3231                 return error;
3232
3233         error = -EISDIR;
3234         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3235                 goto exit1;
3236
3237         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3238
3239         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3240         dentry = lookup_hash(&nd);
3241         error = PTR_ERR(dentry);
3242         if (!IS_ERR(dentry)) {
3243                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3244                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3245                         goto slashes;
3246                 inode = dentry->d_inode;
3247                 if (!inode)
3248                         goto slashes;
3249                 ihold(inode);
3250                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3251                 if (error)
3252                         goto exit2;
3253                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3254                 if (error)
3255                         goto exit3;
3256                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3257 exit3:
3258                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3259         exit2:
3260                 dput(dentry);
3261         }
3262         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3263         if (inode)
3264                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3265 exit1:
3266         path_put(&nd.path);
3267         putname(name);
3268         return error;
3269
3270 slashes:
3271         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3272                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3273         goto exit2;
3274 }
3275
3276 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3277 {
3278         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3279                 return -EINVAL;
3280
3281         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3282                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3283
3284         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3285 }
3286
3287 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3288 {
3289         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3290 }
3291
3292 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3293 {
3294         int error = may_create(dir, dentry);
3295
3296         if (error)
3297                 return error;
3298
3299         if (!dir->i_op->symlink)
3300                 return -EPERM;
3301
3302         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3303         if (error)
3304                 return error;
3305
3306         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3307         if (!error)
3308                 fsnotify_create(dir, dentry);
3309         return error;
3310 }
3311
3312 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3313                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3314 {
3315         int error;
3316         char *from;
3317         struct dentry *dentry;
3318         struct path path;
3319
3320         from = getname(oldname);
3321         if (IS_ERR(from))
3322                 return PTR_ERR(from);
3323
3324         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
3325         error = PTR_ERR(dentry);
3326         if (IS_ERR(dentry))
3327                 goto out_putname;
3328
3329         error = mnt_want_write(path.mnt);
3330         if (error)
3331                 goto out_dput;
3332         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
3333         if (error)
3334                 goto out_drop_write;
3335         error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
3336 out_drop_write:
3337         mnt_drop_write(path.mnt);
3338 out_dput:
3339         done_path_create(&path, dentry);
3340 out_putname:
3341         putname(from);
3342         return error;
3343 }
3344
3345 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3346 {
3347         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3348 }
3349
3350 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3351 {
3352         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3353         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3354         int error;
3355
3356         if (!inode)
3357                 return -ENOENT;
3358
3359         error = may_create(dir, new_dentry);
3360         if (error)
3361                 return error;
3362
3363         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3364                 return -EXDEV;
3365
3366         /*
3367          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3368          */
3369         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3370                 return -EPERM;
3371         if (!dir->i_op->link)
3372                 return -EPERM;
3373         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3374                 return -EPERM;
3375
3376         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3377         if (error)
3378                 return error;
3379
3380         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3381         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3382         if (inode->i_nlink == 0)
3383                 error =  -ENOENT;
3384         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3385                 error = -EMLINK;
3386         else
3387                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3388         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3389         if (!error)
3390                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3391         return error;
3392 }
3393
3394 /*
3395  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3396  * security-related surprises by not following symlinks on the
3397  * newname.  --KAB
3398  *
3399  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3400  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3401  * and other special files.  --ADM
3402  */
3403 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3404                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3405 {
3406         struct dentry *new_dentry;
3407         struct path old_path, new_path;
3408         int how = 0;
3409         int error;
3410
3411         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3412                 return -EINVAL;
3413         /*
3414          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3415          * This ensures that not everyone will be able to create
3416          * handlink using the passed filedescriptor.
3417          */
3418         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3419                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3420                         return -ENOENT;
3421                 how = LOOKUP_EMPTY;
3422         }
3423
3424         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3425                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3426
3427         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3428         if (error)
3429                 return error;
3430
3431         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3432         error = PTR_ERR(new_dentry);
3433         if (IS_ERR(new_dentry))
3434                 goto out;
3435
3436         error = -EXDEV;
3437         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3438                 goto out_dput;
3439         error = mnt_want_write(new_path.mnt);
3440         if (error)
3441                 goto out_dput;
3442         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3443         if (error)
3444                 goto out_drop_write;
3445         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3446 out_drop_write:
3447         mnt_drop_write(new_path.mnt);
3448 out_dput:
3449         done_path_create(&new_path, new_dentry);
3450 out:
3451         path_put(&old_path);
3452
3453         return error;
3454 }
3455
3456 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3457 {
3458         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3459 }
3460
3461 /*
3462  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3463  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3464  * Problems:
3465  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3466  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3467  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3468  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3469  *         story.
3470  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3471  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3472  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3473  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3474  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3475  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3476  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3477  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3478  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3479  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3480  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3481  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3482  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3483  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3484  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3485  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3486  *         locking].
3487  */
3488 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3489                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3490 {
3491         int error = 0;
3492         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3493         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3494
3495         /*
3496          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3497          * we'll need to flip '..'.
3498          */
3499         if (new_dir != old_dir) {
3500                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3501                 if (error)
3502                         return error;
3503         }
3504
3505         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3506         if (error)
3507                 return error;
3508
3509         dget(new_dentry);
3510         if (target)
3511                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3512
3513         error = -EBUSY;
3514         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3515                 goto out;
3516
3517         error = -EMLINK;
3518         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3519             new_dir->i_nlink >= max_links)
3520                 goto out;
3521
3522         if (target)
3523                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3524         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3525         if (error)
3526                 goto out;
3527
3528         if (target) {
3529                 target->i_flags |= S_DEAD;
3530                 dont_mount(new_dentry);
3531         }
3532 out:
3533         if (target)
3534                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3535         dput(new_dentry);
3536         if (!error)
3537                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3538                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3539         return error;
3540 }
3541
3542 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3543                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3544 {
3545         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3546         int error;
3547
3548         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3549         if (error)
3550                 return error;
3551
3552         dget(new_dentry);
3553         if (target)
3554                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3555
3556         error = -EBUSY;
3557         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3558                 goto out;
3559
3560         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3561         if (error)
3562                 goto out;
3563
3564         if (target)
3565                 dont_mount(new_dentry);
3566         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3567                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3568 out:
3569         if (target)
3570                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3571         dput(new_dentry);
3572         return error;
3573 }
3574
3575 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3576                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3577 {
3578         int error;
3579         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3580         const unsigned char *old_name;
3581
3582         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3583                 return 0;
3584  
3585         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3586         if (error)
3587                 return error;
3588
3589         if (!new_dentry->d_inode)
3590                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3591         else
3592                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3593         if (error)
3594                 return error;
3595
3596         if (!old_dir->i_op->rename)
3597                 return -EPERM;
3598
3599         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3600
3601         if (is_dir)
3602                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3603         else
3604                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3605         if (!error)
3606                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3607                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3608         fsnotify_oldname_free(old_name);
3609
3610         return error;
3611 }
3612
3613 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3614                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3615 {
3616         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3617         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3618         struct dentry *trap;
3619         struct nameidata oldnd, newnd;
3620         char *from;
3621         char *to;
3622         int error;
3623
3624         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3625         if (error)
3626                 goto exit;
3627
3628         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3629         if (error)
3630                 goto exit1;
3631
3632         error = -EXDEV;
3633         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3634                 goto exit2;
3635
3636         old_dir = oldnd.path.dentry;
3637         error = -EBUSY;
3638         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3639                 goto exit2;
3640
3641         new_dir = newnd.path.dentry;
3642         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3643                 goto exit2;
3644
3645         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3646         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3647         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3648
3649         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3650
3651         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3652         error = PTR_ERR(old_dentry);
3653         if (IS_ERR(old_dentry))
3654                 goto exit3;
3655         /* source must exist */
3656         error = -ENOENT;
3657         if (!old_dentry->d_inode)
3658                 goto exit4;
3659         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3660         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3661                 error = -ENOTDIR;
3662                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3663                         goto exit4;
3664                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3665                         goto exit4;
3666         }
3667         /* source should not be ancestor of target */
3668         error = -EINVAL;
3669         if (old_dentry == trap)
3670                 goto exit4;
3671         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3672         error = PTR_ERR(new_dentry);
3673         if (IS_ERR(new_dentry))
3674                 goto exit4;
3675         /* target should not be an ancestor of source */
3676         error = -ENOTEMPTY;
3677         if (new_dentry == trap)
3678                 goto exit5;
3679
3680         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3681         if (error)
3682                 goto exit5;
3683         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3684                                      &newnd.path, new_dentry);
3685         if (error)
3686                 goto exit6;
3687         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3688                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3689 exit6:
3690         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3691 exit5:
3692         dput(new_dentry);
3693 exit4:
3694         dput(old_dentry);
3695 exit3:
3696         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3697 exit2:
3698         path_put(&newnd.path);
3699         putname(to);
3700 exit1:
3701         path_put(&oldnd.path);
3702         putname(from);
3703 exit:
3704         return error;
3705 }
3706
3707 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3708 {
3709         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3710 }
3711
3712 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3713 {
3714         int len;
3715
3716         len = PTR_ERR(link);
3717         if (IS_ERR(link))
3718                 goto out;
3719
3720         len = strlen(link);
3721         if (len > (unsigned) buflen)
3722                 len = buflen;
3723         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3724                 len = -EFAULT;
3725 out:
3726         return len;
3727 }
3728
3729 /*
3730  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3731  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3732  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3733  */
3734 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3735 {
3736         struct nameidata nd;
3737         void *cookie;
3738         int res;
3739
3740         nd.depth = 0;
3741         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3742         if (IS_ERR(cookie))
3743                 return PTR_ERR(cookie);
3744
3745         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3746         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3747                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3748         return res;
3749 }
3750
3751 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3752 {
3753         return __vfs_follow_link(nd, link);
3754 }
3755
3756 /* get the link contents into pagecache */
3757 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3758 {
3759         char *kaddr;
3760         struct page *page;
3761         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3762         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3763         if (IS_ERR(page))
3764                 return (char*)page;
3765         *ppage = page;
3766         kaddr = kmap(page);
3767         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3768         return kaddr;
3769 }
3770
3771 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3772 {
3773         struct page *page = NULL;
3774         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3775         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3776         if (page) {
3777                 kunmap(page);
3778                 page_cache_release(page);
3779         }
3780         return res;
3781 }
3782
3783 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3784 {
3785         struct page *page = NULL;
3786         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3787         return page;
3788 }
3789
3790 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3791 {
3792         struct page *page = cookie;
3793
3794         if (page) {
3795                 kunmap(page);
3796                 page_cache_release(page);
3797         }
3798 }
3799
3800 /*
3801  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3802  */
3803 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3804 {
3805         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3806         struct page *page;
3807         void *fsdata;
3808         int err;
3809         char *kaddr;
3810         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3811         if (nofs)
3812                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3813
3814 retry:
3815         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3816                                 flags, &page, &fsdata);
3817         if (err)
3818                 goto fail;
3819
3820         kaddr = kmap_atomic(page);
3821         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3822         kunmap_atomic(kaddr);
3823
3824         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3825                                                         page, fsdata);
3826         if (err < 0)
3827                 goto fail;
3828         if (err < len-1)
3829                 goto retry;
3830
3831         mark_inode_dirty(inode);
3832         return 0;
3833 fail:
3834         return err;
3835 }
3836
3837 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3838 {
3839         return __page_symlink(inode, symname, len,
3840                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3841 }
3842
3843 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3844         .readlink       = generic_readlink,
3845         .follow_link    = page_follow_link_light,
3846         .put_link       = page_put_link,
3847 };
3848
3849 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3850 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3851 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3852 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3853 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
3854 EXPORT_SYMBOL(getname);
3855 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3856 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3857 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3858 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3859 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3860 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3861 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3862 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3863 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3864 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3865 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3866 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3867 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3868 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3869 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3870 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3871 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3872 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3873 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3874 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3875 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3876 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3877 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3878 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3879 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);