]> rtime.felk.cvut.cz Git - can-eth-gw-linux.git/blob - fs/namei.c
vfs: bogus warnings in fs/namei.c
[can-eth-gw-linux.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <asm/uaccess.h>
38
39 #include "internal.h"
40 #include "mount.h"
41
42 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
43  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
44  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
45  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
46  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
47  *
48  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
49  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
50  * this with calls to <fs>_follow_link().
51  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
52  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
53  * the special cases of the former code.
54  *
55  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
56  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
57  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
58  *
59  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
60  * resolution to correspond with current state of the code.
61  *
62  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
63  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
64  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
65  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
66  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
67  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
68  */
69
70 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
71  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
72  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
73  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
74  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
75  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
76  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
77  *
78  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
79  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
80  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
81  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
82  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
83  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
84  * and in the old Linux semantics.
85  */
86
87 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
88  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
89  *
90  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
91  */
92
93 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
94  *      inside the path - always follow.
95  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
96  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
97  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
98  *      otherwise - don't follow.
99  * (applied in that order).
100  *
101  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
102  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
103  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
104  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
105  * XEmacs seems to be relying on it...
106  */
107 /*
108  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
109  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
110  * any extra contention...
111  */
112
113 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
114  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
115  * kernel data space before using them..
116  *
117  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
118  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
119  */
120 static char *getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
121 {
122         char *result = __getname(), *err;
123         int len;
124
125         if (unlikely(!result))
126                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
127
128         len = strncpy_from_user(result, filename, PATH_MAX);
129         err = ERR_PTR(len);
130         if (unlikely(len < 0))
131                 goto error;
132
133         /* The empty path is special. */
134         if (unlikely(!len)) {
135                 if (empty)
136                         *empty = 1;
137                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
138                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
139                         goto error;
140         }
141
142         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
143         if (likely(len < PATH_MAX)) {
144                 audit_getname(result);
145                 return result;
146         }
147
148 error:
149         __putname(result);
150         return err;
151 }
152
153 char *getname(const char __user * filename)
154 {
155         return getname_flags(filename, 0, NULL);
156 }
157
158 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
159 void putname(const char *name)
160 {
161         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
162                 audit_putname(name);
163         else
164                 __putname(name);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(putname);
167 #endif
168
169 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
170 {
171 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
172         struct posix_acl *acl;
173
174         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
175                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
176                 if (!acl)
177                         return -EAGAIN;
178                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
179                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
180                         return -ECHILD;
181                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
182         }
183
184         acl = get_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
185
186         /*
187          * A filesystem can force a ACL callback by just never filling the
188          * ACL cache. But normally you'd fill the cache either at inode
189          * instantiation time, or on the first ->get_acl call.
190          *
191          * If the filesystem doesn't have a get_acl() function at all, we'll
192          * just create the negative cache entry.
193          */
194         if (acl == ACL_NOT_CACHED) {
195                 if (inode->i_op->get_acl) {
196                         acl = inode->i_op->get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
197                         if (IS_ERR(acl))
198                                 return PTR_ERR(acl);
199                 } else {
200                         set_cached_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS, NULL);
201                         return -EAGAIN;
202                 }
203         }
204
205         if (acl) {
206                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
207                 posix_acl_release(acl);
208                 return error;
209         }
210 #endif
211
212         return -EAGAIN;
213 }
214
215 /*
216  * This does the basic permission checking
217  */
218 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
219 {
220         unsigned int mode = inode->i_mode;
221
222         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
223                 mode >>= 6;
224         else {
225                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
226                         int error = check_acl(inode, mask);
227                         if (error != -EAGAIN)
228                                 return error;
229                 }
230
231                 if (in_group_p(inode->i_gid))
232                         mode >>= 3;
233         }
234
235         /*
236          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
237          */
238         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
239                 return 0;
240         return -EACCES;
241 }
242
243 /**
244  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
245  * @inode:      inode to check access rights for
246  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
247  *
248  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
249  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
250  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
251  * are used for other things.
252  *
253  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
254  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
255  * It would then be called again in ref-walk mode.
256  */
257 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
258 {
259         int ret;
260
261         /*
262          * Do the basic permission checks.
263          */
264         ret = acl_permission_check(inode, mask);
265         if (ret != -EACCES)
266                 return ret;
267
268         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
269                 /* DACs are overridable for directories */
270                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
271                         return 0;
272                 if (!(mask & MAY_WRITE))
273                         if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
274                                 return 0;
275                 return -EACCES;
276         }
277         /*
278          * Read/write DACs are always overridable.
279          * Executable DACs are overridable when there is
280          * at least one exec bit set.
281          */
282         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
283                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
284                         return 0;
285
286         /*
287          * Searching includes executable on directories, else just read.
288          */
289         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
290         if (mask == MAY_READ)
291                 if (inode_capable(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
292                         return 0;
293
294         return -EACCES;
295 }
296
297 /*
298  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
299  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
300  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
301  * permission function, use the fast case".
302  */
303 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
304 {
305         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
306                 if (likely(inode->i_op->permission))
307                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
308
309                 /* This gets set once for the inode lifetime */
310                 spin_lock(&inode->i_lock);
311                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
312                 spin_unlock(&inode->i_lock);
313         }
314         return generic_permission(inode, mask);
315 }
316
317 /**
318  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
319  * @inode: Inode to check permission on
320  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
321  *
322  * 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  * @inode: Inode to check permission on
356  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
357  *
358  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
359  */
360 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
361 {
362         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
363                 umode_t mode = inode->i_mode;
364
365                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
366                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
367                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
368                         return -EROFS;
369         }
370         return 0;
371 }
372
373 /**
374  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
375  * @inode: Inode to check permission on
376  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
377  *
378  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
379  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
380  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
381  *
382  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
383  */
384 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
385 {
386         int retval;
387
388         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
389         if (retval)
390                 return retval;
391         return __inode_permission(inode, mask);
392 }
393
394 /**
395  * path_get - get a reference to a path
396  * @path: path to get the reference to
397  *
398  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
399  */
400 void path_get(struct path *path)
401 {
402         mntget(path->mnt);
403         dget(path->dentry);
404 }
405 EXPORT_SYMBOL(path_get);
406
407 /**
408  * path_put - put a reference to a path
409  * @path: path to put the reference to
410  *
411  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
412  */
413 void path_put(struct path *path)
414 {
415         dput(path->dentry);
416         mntput(path->mnt);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(path_put);
419
420 /*
421  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
422  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
423  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
424  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
425  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
426  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
427  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
428  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
429  */
430
431 static inline void lock_rcu_walk(void)
432 {
433         br_read_lock(&vfsmount_lock);
434         rcu_read_lock();
435 }
436
437 static inline void unlock_rcu_walk(void)
438 {
439         rcu_read_unlock();
440         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
441 }
442
443 /**
444  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
445  * @nd: nameidata pathwalk data
446  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
447  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
448  *
449  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
450  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
451  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
452  */
453 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
454 {
455         struct fs_struct *fs = current->fs;
456         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
457         int want_root = 0;
458
459         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
460         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
461                 want_root = 1;
462                 spin_lock(&fs->lock);
463                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt ||
464                                 nd->root.dentry != fs->root.dentry)
465                         goto err_root;
466         }
467         spin_lock(&parent->d_lock);
468         if (!dentry) {
469                 if (!__d_rcu_to_refcount(parent, nd->seq))
470                         goto err_parent;
471                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
472         } else {
473                 if (dentry->d_parent != parent)
474                         goto err_parent;
475                 spin_lock_nested(&dentry->d_lock, DENTRY_D_LOCK_NESTED);
476                 if (!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))
477                         goto err_child;
478                 /*
479                  * If the sequence check on the child dentry passed, then
480                  * the child has not been removed from its parent. This
481                  * means the parent dentry must be valid and able to take
482                  * a reference at this point.
483                  */
484                 BUG_ON(!IS_ROOT(dentry) && dentry->d_parent != parent);
485                 BUG_ON(!parent->d_count);
486                 parent->d_count++;
487                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
488         }
489         spin_unlock(&parent->d_lock);
490         if (want_root) {
491                 path_get(&nd->root);
492                 spin_unlock(&fs->lock);
493         }
494         mntget(nd->path.mnt);
495
496         unlock_rcu_walk();
497         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
498         return 0;
499
500 err_child:
501         spin_unlock(&dentry->d_lock);
502 err_parent:
503         spin_unlock(&parent->d_lock);
504 err_root:
505         if (want_root)
506                 spin_unlock(&fs->lock);
507         return -ECHILD;
508 }
509
510 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
511 {
512         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
513 }
514
515 /**
516  * complete_walk - successful completion of path walk
517  * @nd:  pointer nameidata
518  *
519  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
520  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
521  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
522  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
523  * need to drop nd->path.
524  */
525 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
526 {
527         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
528         int status;
529
530         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
531                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
532                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
533                         nd->root.mnt = NULL;
534                 spin_lock(&dentry->d_lock);
535                 if (unlikely(!__d_rcu_to_refcount(dentry, nd->seq))) {
536                         spin_unlock(&dentry->d_lock);
537                         unlock_rcu_walk();
538                         return -ECHILD;
539                 }
540                 BUG_ON(nd->inode != dentry->d_inode);
541                 spin_unlock(&dentry->d_lock);
542                 mntget(nd->path.mnt);
543                 unlock_rcu_walk();
544         }
545
546         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
547                 return 0;
548
549         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)))
550                 return 0;
551
552         if (likely(!(dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)))
553                 return 0;
554
555         /* Note: we do not d_invalidate() */
556         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
557         if (status > 0)
558                 return 0;
559
560         if (!status)
561                 status = -ESTALE;
562
563         path_put(&nd->path);
564         return status;
565 }
566
567 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
568 {
569         if (!nd->root.mnt)
570                 get_fs_root(current->fs, &nd->root);
571 }
572
573 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
574
575 static __always_inline void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
576 {
577         if (!nd->root.mnt) {
578                 struct fs_struct *fs = current->fs;
579                 unsigned seq;
580
581                 do {
582                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
583                         nd->root = fs->root;
584                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
585                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
586         }
587 }
588
589 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
590 {
591         int ret;
592
593         if (IS_ERR(link))
594                 goto fail;
595
596         if (*link == '/') {
597                 set_root(nd);
598                 path_put(&nd->path);
599                 nd->path = nd->root;
600                 path_get(&nd->root);
601                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
602         }
603         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
604
605         ret = link_path_walk(link, nd);
606         return ret;
607 fail:
608         path_put(&nd->path);
609         return PTR_ERR(link);
610 }
611
612 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
613 {
614         dput(path->dentry);
615         if (path->mnt != nd->path.mnt)
616                 mntput(path->mnt);
617 }
618
619 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
620                                         struct nameidata *nd)
621 {
622         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
623                 dput(nd->path.dentry);
624                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
625                         mntput(nd->path.mnt);
626         }
627         nd->path.mnt = path->mnt;
628         nd->path.dentry = path->dentry;
629 }
630
631 /*
632  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
633  * caller must have taken a reference to path beforehand.
634  */
635 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
636 {
637         path_put(&nd->path);
638
639         nd->path = *path;
640         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
641         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
642
643         BUG_ON(nd->inode->i_op->follow_link);
644 }
645
646 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
647 {
648         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
649         if (inode->i_op->put_link)
650                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
651         path_put(link);
652 }
653
654 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 1;
655 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 1;
656
657 /**
658  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
659  * @link: The path of the symlink
660  * @nd: nameidata pathwalk data
661  *
662  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
663  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
664  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
665  * processes from failing races against path names that may change out
666  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
667  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
668  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
669  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
670  *
671  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
672  */
673 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
674 {
675         const struct inode *inode;
676         const struct inode *parent;
677
678         if (!sysctl_protected_symlinks)
679                 return 0;
680
681         /* Allowed if owner and follower match. */
682         inode = link->dentry->d_inode;
683         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
684                 return 0;
685
686         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
687         parent = nd->path.dentry->d_inode;
688         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
689                 return 0;
690
691         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
692         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
693                 return 0;
694
695         audit_log_link_denied("follow_link", link);
696         path_put_conditional(link, nd);
697         path_put(&nd->path);
698         return -EACCES;
699 }
700
701 /**
702  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
703  * @inode: the source inode to hardlink from
704  *
705  * Return false if at least one of the following conditions:
706  *    - inode is not a regular file
707  *    - inode is setuid
708  *    - inode is setgid and group-exec
709  *    - access failure for read and write
710  *
711  * Otherwise returns true.
712  */
713 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
714 {
715         umode_t mode = inode->i_mode;
716
717         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
718         if (!S_ISREG(mode))
719                 return false;
720
721         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
722         if (mode & S_ISUID)
723                 return false;
724
725         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
726         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
727                 return false;
728
729         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
730         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
731                 return false;
732
733         return true;
734 }
735
736 /**
737  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
738  * @link: the source to hardlink from
739  *
740  * Block hardlink when all of:
741  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
742  *  - fsuid does not match inode
743  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
744  *  - not CAP_FOWNER
745  *
746  * Returns 0 if successful, -ve on error.
747  */
748 static int may_linkat(struct path *link)
749 {
750         const struct cred *cred;
751         struct inode *inode;
752
753         if (!sysctl_protected_hardlinks)
754                 return 0;
755
756         cred = current_cred();
757         inode = link->dentry->d_inode;
758
759         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
760          * otherwise, it must be a safe source.
761          */
762         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
763             capable(CAP_FOWNER))
764                 return 0;
765
766         audit_log_link_denied("linkat", link);
767         return -EPERM;
768 }
769
770 static __always_inline int
771 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
772 {
773         struct dentry *dentry = link->dentry;
774         int error;
775         char *s;
776
777         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
778
779         if (link->mnt == nd->path.mnt)
780                 mntget(link->mnt);
781
782         error = -ELOOP;
783         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
784                 goto out_put_nd_path;
785
786         cond_resched();
787         current->total_link_count++;
788
789         touch_atime(link);
790         nd_set_link(nd, NULL);
791
792         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
793         if (error)
794                 goto out_put_nd_path;
795
796         nd->last_type = LAST_BIND;
797         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
798         error = PTR_ERR(*p);
799         if (IS_ERR(*p))
800                 goto out_put_nd_path;
801
802         error = 0;
803         s = nd_get_link(nd);
804         if (s) {
805                 error = __vfs_follow_link(nd, s);
806                 if (unlikely(error))
807                         put_link(nd, link, *p);
808         }
809
810         return error;
811
812 out_put_nd_path:
813         *p = NULL;
814         path_put(&nd->path);
815         path_put(link);
816         return error;
817 }
818
819 static int follow_up_rcu(struct path *path)
820 {
821         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
822         struct mount *parent;
823         struct dentry *mountpoint;
824
825         parent = mnt->mnt_parent;
826         if (&parent->mnt == path->mnt)
827                 return 0;
828         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
829         path->dentry = mountpoint;
830         path->mnt = &parent->mnt;
831         return 1;
832 }
833
834 /*
835  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
836  *
837  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
838  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
839  * Up is towards /.
840  *
841  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
842  * root.
843  */
844 int follow_up(struct path *path)
845 {
846         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
847         struct mount *parent;
848         struct dentry *mountpoint;
849
850         br_read_lock(&vfsmount_lock);
851         parent = mnt->mnt_parent;
852         if (parent == mnt) {
853                 br_read_unlock(&vfsmount_lock);
854                 return 0;
855         }
856         mntget(&parent->mnt);
857         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
858         br_read_unlock(&vfsmount_lock);
859         dput(path->dentry);
860         path->dentry = mountpoint;
861         mntput(path->mnt);
862         path->mnt = &parent->mnt;
863         return 1;
864 }
865
866 /*
867  * Perform an automount
868  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
869  *   were called with.
870  */
871 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
872                             bool *need_mntput)
873 {
874         struct vfsmount *mnt;
875         int err;
876
877         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
878                 return -EREMOTE;
879
880         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
881          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
882          * the name.
883          *
884          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
885          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
886          * traverse through the mountpoint or wants to open the
887          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
888          * as being automount points.  These will need the attentions
889          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
890          */
891         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
892                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
893             path->dentry->d_inode)
894                 return -EISDIR;
895
896         current->total_link_count++;
897         if (current->total_link_count >= 40)
898                 return -ELOOP;
899
900         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
901         if (IS_ERR(mnt)) {
902                 /*
903                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
904                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
905                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
906                  *
907                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
908                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
909                  * the path is inaccessible and we should say so.
910                  */
911                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
912                         return -EREMOTE;
913                 return PTR_ERR(mnt);
914         }
915
916         if (!mnt) /* mount collision */
917                 return 0;
918
919         if (!*need_mntput) {
920                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
921                 mntget(path->mnt);
922                 *need_mntput = true;
923         }
924         err = finish_automount(mnt, path);
925
926         switch (err) {
927         case -EBUSY:
928                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
929                 return 0;
930         case 0:
931                 path_put(path);
932                 path->mnt = mnt;
933                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
934                 return 0;
935         default:
936                 return err;
937         }
938
939 }
940
941 /*
942  * Handle a dentry that is managed in some way.
943  * - Flagged for transit management (autofs)
944  * - Flagged as mountpoint
945  * - Flagged as automount point
946  *
947  * This may only be called in refwalk mode.
948  *
949  * Serialization is taken care of in namespace.c
950  */
951 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
952 {
953         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
954         unsigned managed;
955         bool need_mntput = false;
956         int ret = 0;
957
958         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
959          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
960          * the components of that value change under us */
961         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
962                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
963                unlikely(managed != 0)) {
964                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
965                  * being held. */
966                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
967                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
968                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
969                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
970                         if (ret < 0)
971                                 break;
972                 }
973
974                 /* Transit to a mounted filesystem. */
975                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
976                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
977                         if (mounted) {
978                                 dput(path->dentry);
979                                 if (need_mntput)
980                                         mntput(path->mnt);
981                                 path->mnt = mounted;
982                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
983                                 need_mntput = true;
984                                 continue;
985                         }
986
987                         /* Something is mounted on this dentry in another
988                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
989                          * namespace got unmounted before we managed to get the
990                          * vfsmount_lock */
991                 }
992
993                 /* Handle an automount point */
994                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
995                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
996                         if (ret < 0)
997                                 break;
998                         continue;
999                 }
1000
1001                 /* We didn't change the current path point */
1002                 break;
1003         }
1004
1005         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1006                 mntput(path->mnt);
1007         if (ret == -EISDIR)
1008                 ret = 0;
1009         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1010 }
1011
1012 int follow_down_one(struct path *path)
1013 {
1014         struct vfsmount *mounted;
1015
1016         mounted = lookup_mnt(path);
1017         if (mounted) {
1018                 dput(path->dentry);
1019                 mntput(path->mnt);
1020                 path->mnt = mounted;
1021                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1022                 return 1;
1023         }
1024         return 0;
1025 }
1026
1027 static inline bool managed_dentry_might_block(struct dentry *dentry)
1028 {
1029         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT &&
1030                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) < 0);
1031 }
1032
1033 /*
1034  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1035  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1036  */
1037 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1038                                struct inode **inode)
1039 {
1040         for (;;) {
1041                 struct mount *mounted;
1042                 /*
1043                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1044                  * that wants to block transit.
1045                  */
1046                 if (unlikely(managed_dentry_might_block(path->dentry)))
1047                         return false;
1048
1049                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1050                         break;
1051
1052                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry, 1);
1053                 if (!mounted)
1054                         break;
1055                 path->mnt = &mounted->mnt;
1056                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1057                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1058                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1059                 /*
1060                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1061                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1062                  * because a mount-point is always pinned.
1063                  */
1064                 *inode = path->dentry->d_inode;
1065         }
1066         return true;
1067 }
1068
1069 static void follow_mount_rcu(struct nameidata *nd)
1070 {
1071         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1072                 struct mount *mounted;
1073                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry, 1);
1074                 if (!mounted)
1075                         break;
1076                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1077                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1078                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1079         }
1080 }
1081
1082 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1083 {
1084         set_root_rcu(nd);
1085
1086         while (1) {
1087                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1088                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1089                         break;
1090                 }
1091                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1092                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1093                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1094                         unsigned seq;
1095
1096                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1097                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1098                                 goto failed;
1099                         nd->path.dentry = parent;
1100                         nd->seq = seq;
1101                         break;
1102                 }
1103                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1104                         break;
1105                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1106         }
1107         follow_mount_rcu(nd);
1108         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1109         return 0;
1110
1111 failed:
1112         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1113         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1114                 nd->root.mnt = NULL;
1115         unlock_rcu_walk();
1116         return -ECHILD;
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1121  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1122  * caller is permitted to proceed or not.
1123  */
1124 int follow_down(struct path *path)
1125 {
1126         unsigned managed;
1127         int ret;
1128
1129         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1130                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1131                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1132                  * being held.
1133                  *
1134                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1135                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1136                  * other than its daemon the right to mount on its
1137                  * superstructure.
1138                  *
1139                  * The filesystem may sleep at this point.
1140                  */
1141                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1142                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1143                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1144                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1145                                 path->dentry, false);
1146                         if (ret < 0)
1147                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1148                 }
1149
1150                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1151                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1152                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1153                         if (!mounted)
1154                                 break;
1155                         dput(path->dentry);
1156                         mntput(path->mnt);
1157                         path->mnt = mounted;
1158                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1159                         continue;
1160                 }
1161
1162                 /* Don't handle automount points here */
1163                 break;
1164         }
1165         return 0;
1166 }
1167
1168 /*
1169  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1170  */
1171 static void follow_mount(struct path *path)
1172 {
1173         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1174                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1175                 if (!mounted)
1176                         break;
1177                 dput(path->dentry);
1178                 mntput(path->mnt);
1179                 path->mnt = mounted;
1180                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1181         }
1182 }
1183
1184 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1185 {
1186         set_root(nd);
1187
1188         while(1) {
1189                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1190
1191                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1192                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1193                         break;
1194                 }
1195                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1196                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1197                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1198                         dput(old);
1199                         break;
1200                 }
1201                 if (!follow_up(&nd->path))
1202                         break;
1203         }
1204         follow_mount(&nd->path);
1205         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1206 }
1207
1208 /*
1209  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1210  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1211  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1212  *
1213  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1214  */
1215 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1216                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1217 {
1218         struct dentry *dentry;
1219         int error;
1220
1221         *need_lookup = false;
1222         dentry = d_lookup(dir, name);
1223         if (dentry) {
1224                 if (d_need_lookup(dentry)) {
1225                         *need_lookup = true;
1226                 } else if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1227                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1228                         if (unlikely(error <= 0)) {
1229                                 if (error < 0) {
1230                                         dput(dentry);
1231                                         return ERR_PTR(error);
1232                                 } else if (!d_invalidate(dentry)) {
1233                                         dput(dentry);
1234                                         dentry = NULL;
1235                                 }
1236                         }
1237                 }
1238         }
1239
1240         if (!dentry) {
1241                 dentry = d_alloc(dir, name);
1242                 if (unlikely(!dentry))
1243                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1244
1245                 *need_lookup = true;
1246         }
1247         return dentry;
1248 }
1249
1250 /*
1251  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative but may be
1252  * hashed if it was pouplated with DCACHE_NEED_LOOKUP.
1253  *
1254  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1255  */
1256 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1257                                   unsigned int flags)
1258 {
1259         struct dentry *old;
1260
1261         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1262         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1263                 dput(dentry);
1264                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1265         }
1266
1267         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1268         if (unlikely(old)) {
1269                 dput(dentry);
1270                 dentry = old;
1271         }
1272         return dentry;
1273 }
1274
1275 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1276                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1277 {
1278         bool need_lookup;
1279         struct dentry *dentry;
1280
1281         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1282         if (!need_lookup)
1283                 return dentry;
1284
1285         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1286 }
1287
1288 /*
1289  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1290  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1291  *  It _is_ time-critical.
1292  */
1293 static int lookup_fast(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1294                        struct path *path, struct inode **inode)
1295 {
1296         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1297         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1298         int need_reval = 1;
1299         int status = 1;
1300         int err;
1301
1302         /*
1303          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1304          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1305          * do the non-racy lookup, below.
1306          */
1307         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1308                 unsigned seq;
1309                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, name, &seq, nd->inode);
1310                 if (!dentry)
1311                         goto unlazy;
1312
1313                 /*
1314                  * This sequence count validates that the inode matches
1315                  * the dentry name information from lookup.
1316                  */
1317                 *inode = dentry->d_inode;
1318                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1319                         return -ECHILD;
1320
1321                 /*
1322                  * This sequence count validates that the parent had no
1323                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1324                  *
1325                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1326                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1327                  */
1328                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1329                         return -ECHILD;
1330                 nd->seq = seq;
1331
1332                 if (unlikely(d_need_lookup(dentry)))
1333                         goto unlazy;
1334                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1335                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1336                         if (unlikely(status <= 0)) {
1337                                 if (status != -ECHILD)
1338                                         need_reval = 0;
1339                                 goto unlazy;
1340                         }
1341                 }
1342                 path->mnt = mnt;
1343                 path->dentry = dentry;
1344                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1345                         goto unlazy;
1346                 if (unlikely(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1347                         goto unlazy;
1348                 return 0;
1349 unlazy:
1350                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1351                         return -ECHILD;
1352         } else {
1353                 dentry = __d_lookup(parent, name);
1354         }
1355
1356         if (unlikely(!dentry))
1357                 goto need_lookup;
1358
1359         if (unlikely(d_need_lookup(dentry))) {
1360                 dput(dentry);
1361                 goto need_lookup;
1362         }
1363
1364         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1365                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1366         if (unlikely(status <= 0)) {
1367                 if (status < 0) {
1368                         dput(dentry);
1369                         return status;
1370                 }
1371                 if (!d_invalidate(dentry)) {
1372                         dput(dentry);
1373                         goto need_lookup;
1374                 }
1375         }
1376
1377         path->mnt = mnt;
1378         path->dentry = dentry;
1379         err = follow_managed(path, nd->flags);
1380         if (unlikely(err < 0)) {
1381                 path_put_conditional(path, nd);
1382                 return err;
1383         }
1384         if (err)
1385                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1386         *inode = path->dentry->d_inode;
1387         return 0;
1388
1389 need_lookup:
1390         return 1;
1391 }
1392
1393 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1394 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
1395                        struct path *path)
1396 {
1397         struct dentry *dentry, *parent;
1398         int err;
1399
1400         parent = nd->path.dentry;
1401         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1402
1403         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1404         dentry = __lookup_hash(name, parent, nd->flags);
1405         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1406         if (IS_ERR(dentry))
1407                 return PTR_ERR(dentry);
1408         path->mnt = nd->path.mnt;
1409         path->dentry = dentry;
1410         err = follow_managed(path, nd->flags);
1411         if (unlikely(err < 0)) {
1412                 path_put_conditional(path, nd);
1413                 return err;
1414         }
1415         if (err)
1416                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1417         return 0;
1418 }
1419
1420 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1421 {
1422         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1423                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1424                 if (err != -ECHILD)
1425                         return err;
1426                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1427                         return -ECHILD;
1428         }
1429         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1430 }
1431
1432 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1433 {
1434         if (type == LAST_DOTDOT) {
1435                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1436                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1437                                 return -ECHILD;
1438                 } else
1439                         follow_dotdot(nd);
1440         }
1441         return 0;
1442 }
1443
1444 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1445 {
1446         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1447                 path_put(&nd->path);
1448         } else {
1449                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1450                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1451                         nd->root.mnt = NULL;
1452                 unlock_rcu_walk();
1453         }
1454 }
1455
1456 /*
1457  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1458  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1459  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1460  * for the common case.
1461  */
1462 static inline int should_follow_link(struct inode *inode, int follow)
1463 {
1464         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_NOFOLLOW))) {
1465                 if (likely(inode->i_op->follow_link))
1466                         return follow;
1467
1468                 /* This gets set once for the inode lifetime */
1469                 spin_lock(&inode->i_lock);
1470                 inode->i_opflags |= IOP_NOFOLLOW;
1471                 spin_unlock(&inode->i_lock);
1472         }
1473         return 0;
1474 }
1475
1476 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1477                 struct qstr *name, int type, int follow)
1478 {
1479         struct inode *inode;
1480         int err;
1481         /*
1482          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1483          * to be able to know about the current root directory and
1484          * parent relationships.
1485          */
1486         if (unlikely(type != LAST_NORM))
1487                 return handle_dots(nd, type);
1488         err = lookup_fast(nd, name, path, &inode);
1489         if (unlikely(err)) {
1490                 if (err < 0)
1491                         goto out_err;
1492
1493                 err = lookup_slow(nd, name, path);
1494                 if (err < 0)
1495                         goto out_err;
1496
1497                 inode = path->dentry->d_inode;
1498         }
1499         err = -ENOENT;
1500         if (!inode)
1501                 goto out_path_put;
1502
1503         if (should_follow_link(inode, follow)) {
1504                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1505                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1506                                 err = -ECHILD;
1507                                 goto out_err;
1508                         }
1509                 }
1510                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1511                 return 1;
1512         }
1513         path_to_nameidata(path, nd);
1514         nd->inode = inode;
1515         return 0;
1516
1517 out_path_put:
1518         path_to_nameidata(path, nd);
1519 out_err:
1520         terminate_walk(nd);
1521         return err;
1522 }
1523
1524 /*
1525  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1526  * limiting consecutive symlinks to 40.
1527  *
1528  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1529  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1530  */
1531 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1532 {
1533         int res;
1534
1535         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1536                 path_put_conditional(path, nd);
1537                 path_put(&nd->path);
1538                 return -ELOOP;
1539         }
1540         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1541
1542         nd->depth++;
1543         current->link_count++;
1544
1545         do {
1546                 struct path link = *path;
1547                 void *cookie;
1548
1549                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1550                 if (res)
1551                         break;
1552                 res = walk_component(nd, path, &nd->last,
1553                                      nd->last_type, LOOKUP_FOLLOW);
1554                 put_link(nd, &link, cookie);
1555         } while (res > 0);
1556
1557         current->link_count--;
1558         nd->depth--;
1559         return res;
1560 }
1561
1562 /*
1563  * We really don't want to look at inode->i_op->lookup
1564  * when we don't have to. So we keep a cache bit in
1565  * the inode ->i_opflags field that says "yes, we can
1566  * do lookup on this inode".
1567  */
1568 static inline int can_lookup(struct inode *inode)
1569 {
1570         if (likely(inode->i_opflags & IOP_LOOKUP))
1571                 return 1;
1572         if (likely(!inode->i_op->lookup))
1573                 return 0;
1574
1575         /* We do this once for the lifetime of the inode */
1576         spin_lock(&inode->i_lock);
1577         inode->i_opflags |= IOP_LOOKUP;
1578         spin_unlock(&inode->i_lock);
1579         return 1;
1580 }
1581
1582 /*
1583  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1584  * operations one word at a time, but we are limited to:
1585  *
1586  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1587  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1588  *   fast.
1589  *
1590  * - Little-endian machines (so that we can generate the mask
1591  *   of low bytes efficiently). Again, we *could* do a byte
1592  *   swapping load on big-endian architectures if that is not
1593  *   expensive enough to make the optimization worthless.
1594  *
1595  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1596  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1597  *   crossing operation.
1598  *
1599  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1600  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1601  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1602  *   efficient population count instruction or similar.
1603  */
1604 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1605
1606 #include <asm/word-at-a-time.h>
1607
1608 #ifdef CONFIG_64BIT
1609
1610 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1611 {
1612         hash += hash >> (8*sizeof(int));
1613         return hash;
1614 }
1615
1616 #else   /* 32-bit case */
1617
1618 #define fold_hash(x) (x)
1619
1620 #endif
1621
1622 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1623 {
1624         unsigned long a, mask;
1625         unsigned long hash = 0;
1626
1627         for (;;) {
1628                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1629                 if (len < sizeof(unsigned long))
1630                         break;
1631                 hash += a;
1632                 hash *= 9;
1633                 name += sizeof(unsigned long);
1634                 len -= sizeof(unsigned long);
1635                 if (!len)
1636                         goto done;
1637         }
1638         mask = ~(~0ul << len*8);
1639         hash += mask & a;
1640 done:
1641         return fold_hash(hash);
1642 }
1643 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1644
1645 /*
1646  * Calculate the length and hash of the path component, and
1647  * return the length of the component;
1648  */
1649 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1650 {
1651         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1652         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1653
1654         hash = a = 0;
1655         len = -sizeof(unsigned long);
1656         do {
1657                 hash = (hash + a) * 9;
1658                 len += sizeof(unsigned long);
1659                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1660                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1661         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1662
1663         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1664         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1665
1666         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1667
1668         hash += a & zero_bytemask(mask);
1669         *hashp = fold_hash(hash);
1670
1671         return len + find_zero(mask);
1672 }
1673
1674 #else
1675
1676 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1677 {
1678         unsigned long hash = init_name_hash();
1679         while (len--)
1680                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1681         return end_name_hash(hash);
1682 }
1683 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1684
1685 /*
1686  * We know there's a real path component here of at least
1687  * one character.
1688  */
1689 static inline unsigned long hash_name(const char *name, unsigned int *hashp)
1690 {
1691         unsigned long hash = init_name_hash();
1692         unsigned long len = 0, c;
1693
1694         c = (unsigned char)*name;
1695         do {
1696                 len++;
1697                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1698                 c = (unsigned char)name[len];
1699         } while (c && c != '/');
1700         *hashp = end_name_hash(hash);
1701         return len;
1702 }
1703
1704 #endif
1705
1706 /*
1707  * Name resolution.
1708  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1709  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1710  *
1711  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1712  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1713  */
1714 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1715 {
1716         struct path next;
1717         int err;
1718         
1719         while (*name=='/')
1720                 name++;
1721         if (!*name)
1722                 return 0;
1723
1724         /* At this point we know we have a real path component. */
1725         for(;;) {
1726                 struct qstr this;
1727                 long len;
1728                 int type;
1729
1730                 err = may_lookup(nd);
1731                 if (err)
1732                         break;
1733
1734                 len = hash_name(name, &this.hash);
1735                 this.name = name;
1736                 this.len = len;
1737
1738                 type = LAST_NORM;
1739                 if (name[0] == '.') switch (len) {
1740                         case 2:
1741                                 if (name[1] == '.') {
1742                                         type = LAST_DOTDOT;
1743                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1744                                 }
1745                                 break;
1746                         case 1:
1747                                 type = LAST_DOT;
1748                 }
1749                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1750                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1751                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1752                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1753                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, nd->inode,
1754                                                            &this);
1755                                 if (err < 0)
1756                                         break;
1757                         }
1758                 }
1759
1760                 if (!name[len])
1761                         goto last_component;
1762                 /*
1763                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1764                  * slash, and continue until no more slashes.
1765                  */
1766                 do {
1767                         len++;
1768                 } while (unlikely(name[len] == '/'));
1769                 if (!name[len])
1770                         goto last_component;
1771                 name += len;
1772
1773                 err = walk_component(nd, &next, &this, type, LOOKUP_FOLLOW);
1774                 if (err < 0)
1775                         return err;
1776
1777                 if (err) {
1778                         err = nested_symlink(&next, nd);
1779                         if (err)
1780                                 return err;
1781                 }
1782                 if (can_lookup(nd->inode))
1783                         continue;
1784                 err = -ENOTDIR; 
1785                 break;
1786                 /* here ends the main loop */
1787
1788 last_component:
1789                 nd->last = this;
1790                 nd->last_type = type;
1791                 return 0;
1792         }
1793         terminate_walk(nd);
1794         return err;
1795 }
1796
1797 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1798                      struct nameidata *nd, struct file **fp)
1799 {
1800         int retval = 0;
1801
1802         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1803         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1804         nd->depth = 0;
1805         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1806                 struct inode *inode = nd->root.dentry->d_inode;
1807                 if (*name) {
1808                         if (!inode->i_op->lookup)
1809                                 return -ENOTDIR;
1810                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1811                         if (retval)
1812                                 return retval;
1813                 }
1814                 nd->path = nd->root;
1815                 nd->inode = inode;
1816                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1817                         lock_rcu_walk();
1818                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1819                 } else {
1820                         path_get(&nd->path);
1821                 }
1822                 return 0;
1823         }
1824
1825         nd->root.mnt = NULL;
1826
1827         if (*name=='/') {
1828                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1829                         lock_rcu_walk();
1830                         set_root_rcu(nd);
1831                 } else {
1832                         set_root(nd);
1833                         path_get(&nd->root);
1834                 }
1835                 nd->path = nd->root;
1836         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1837                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1838                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1839                         unsigned seq;
1840
1841                         lock_rcu_walk();
1842
1843                         do {
1844                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1845                                 nd->path = fs->pwd;
1846                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1847                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1848                 } else {
1849                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1850                 }
1851         } else {
1852                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1853                 struct dentry *dentry;
1854
1855                 if (!f.file)
1856                         return -EBADF;
1857
1858                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1859
1860                 if (*name) {
1861                         if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode)) {
1862                                 fdput(f);
1863                                 return -ENOTDIR;
1864                         }
1865
1866                         retval = inode_permission(dentry->d_inode, MAY_EXEC);
1867                         if (retval) {
1868                                 fdput(f);
1869                                 return retval;
1870                         }
1871                 }
1872
1873                 nd->path = f.file->f_path;
1874                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1875                         if (f.need_put)
1876                                 *fp = f.file;
1877                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1878                         lock_rcu_walk();
1879                 } else {
1880                         path_get(&nd->path);
1881                         fdput(f);
1882                 }
1883         }
1884
1885         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1886         return 0;
1887 }
1888
1889 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1890 {
1891         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1892                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1893
1894         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1895         return walk_component(nd, path, &nd->last, nd->last_type,
1896                                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1897 }
1898
1899 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1900 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1901                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1902 {
1903         struct file *base = NULL;
1904         struct path path;
1905         int err;
1906
1907         /*
1908          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1909          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1910          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1911          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1912          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1913          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1914          * analogue, foo_rcu().
1915          *
1916          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1917          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1918          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1919          * be able to complete).
1920          */
1921         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
1922
1923         if (unlikely(err))
1924                 return err;
1925
1926         current->total_link_count = 0;
1927         err = link_path_walk(name, nd);
1928
1929         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1930                 err = lookup_last(nd, &path);
1931                 while (err > 0) {
1932                         void *cookie;
1933                         struct path link = path;
1934                         err = may_follow_link(&link, nd);
1935                         if (unlikely(err))
1936                                 break;
1937                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1938                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
1939                         if (err)
1940                                 break;
1941                         err = lookup_last(nd, &path);
1942                         put_link(nd, &link, cookie);
1943                 }
1944         }
1945
1946         if (!err)
1947                 err = complete_walk(nd);
1948
1949         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1950                 if (!nd->inode->i_op->lookup) {
1951                         path_put(&nd->path);
1952                         err = -ENOTDIR;
1953                 }
1954         }
1955
1956         if (base)
1957                 fput(base);
1958
1959         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1960                 path_put(&nd->root);
1961                 nd->root.mnt = NULL;
1962         }
1963         return err;
1964 }
1965
1966 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1967                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1968 {
1969         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
1970         if (unlikely(retval == -ECHILD))
1971                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
1972         if (unlikely(retval == -ESTALE))
1973                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
1974
1975         if (likely(!retval)) {
1976                 if (unlikely(!audit_dummy_context())) {
1977                         if (nd->path.dentry && nd->inode)
1978                                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1979                 }
1980         }
1981         return retval;
1982 }
1983
1984 /* does lookup, returns the object with parent locked */
1985 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
1986 {
1987         struct nameidata nd;
1988         struct dentry *d;
1989         int err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
1990         if (err)
1991                 return ERR_PTR(err);
1992         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
1993                 path_put(&nd.path);
1994                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1995         }
1996         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1997         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
1998         if (IS_ERR(d)) {
1999                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2000                 path_put(&nd.path);
2001                 return d;
2002         }
2003         *path = nd.path;
2004         return d;
2005 }
2006
2007 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2008 {
2009         struct nameidata nd;
2010         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
2011         if (!res)
2012                 *path = nd.path;
2013         return res;
2014 }
2015
2016 /**
2017  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2018  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2019  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2020  * @name: pointer to file name
2021  * @flags: lookup flags
2022  * @path: pointer to struct path to fill
2023  */
2024 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2025                     const char *name, unsigned int flags,
2026                     struct path *path)
2027 {
2028         struct nameidata nd;
2029         int err;
2030         nd.root.dentry = dentry;
2031         nd.root.mnt = mnt;
2032         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2033         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2034         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2035         if (!err)
2036                 *path = nd.path;
2037         return err;
2038 }
2039
2040 /*
2041  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
2042  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
2043  * SMP-safe.
2044  */
2045 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
2046 {
2047         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
2048 }
2049
2050 /**
2051  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2052  * @name:       pathname component to lookup
2053  * @base:       base directory to lookup from
2054  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2055  *
2056  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2057  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
2058  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
2059  * using this helper needs to be prepared for that.
2060  */
2061 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2062 {
2063         struct qstr this;
2064         unsigned int c;
2065         int err;
2066
2067         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2068
2069         this.name = name;
2070         this.len = len;
2071         this.hash = full_name_hash(name, len);
2072         if (!len)
2073                 return ERR_PTR(-EACCES);
2074
2075         while (len--) {
2076                 c = *(const unsigned char *)name++;
2077                 if (c == '/' || c == '\0')
2078                         return ERR_PTR(-EACCES);
2079         }
2080         /*
2081          * See if the low-level filesystem might want
2082          * to use its own hash..
2083          */
2084         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2085                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
2086                 if (err < 0)
2087                         return ERR_PTR(err);
2088         }
2089
2090         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2091         if (err)
2092                 return ERR_PTR(err);
2093
2094         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2095 }
2096
2097 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2098                  struct path *path, int *empty)
2099 {
2100         struct nameidata nd;
2101         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2102         int err = PTR_ERR(tmp);
2103         if (!IS_ERR(tmp)) {
2104
2105                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2106
2107                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2108                 putname(tmp);
2109                 if (!err)
2110                         *path = nd.path;
2111         }
2112         return err;
2113 }
2114
2115 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2116                  struct path *path)
2117 {
2118         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2119 }
2120
2121 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2122                         struct nameidata *nd, char **name)
2123 {
2124         char *s = getname(path);
2125         int error;
2126
2127         if (IS_ERR(s))
2128                 return PTR_ERR(s);
2129
2130         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
2131         if (error)
2132                 putname(s);
2133         else
2134                 *name = s;
2135
2136         return error;
2137 }
2138
2139 /*
2140  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
2141  * minimal.
2142  */
2143 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2144 {
2145         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2146
2147         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2148                 return 0;
2149         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2150                 return 0;
2151         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2152                 return 0;
2153         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
2154 }
2155
2156 /*
2157  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2158  *  whether the type of victim is right.
2159  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2160  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2161  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2162  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2163  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2164  *      a. be owner of dir, or
2165  *      b. be owner of victim, or
2166  *      c. have CAP_FOWNER capability
2167  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2168  *     links pointing to it.
2169  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2170  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2171  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2172  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2173  *     nfs_async_unlink().
2174  */
2175 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2176 {
2177         int error;
2178
2179         if (!victim->d_inode)
2180                 return -ENOENT;
2181
2182         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2183         audit_inode_child(victim, dir);
2184
2185         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2186         if (error)
2187                 return error;
2188         if (IS_APPEND(dir))
2189                 return -EPERM;
2190         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2191             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2192                 return -EPERM;
2193         if (isdir) {
2194                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2195                         return -ENOTDIR;
2196                 if (IS_ROOT(victim))
2197                         return -EBUSY;
2198         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2199                 return -EISDIR;
2200         if (IS_DEADDIR(dir))
2201                 return -ENOENT;
2202         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2203                 return -EBUSY;
2204         return 0;
2205 }
2206
2207 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2208  *  dir.
2209  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2210  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2211  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2212  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2213  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2214  */
2215 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2216 {
2217         if (child->d_inode)
2218                 return -EEXIST;
2219         if (IS_DEADDIR(dir))
2220                 return -ENOENT;
2221         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2222 }
2223
2224 /*
2225  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2226  */
2227 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2228 {
2229         struct dentry *p;
2230
2231         if (p1 == p2) {
2232                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2233                 return NULL;
2234         }
2235
2236         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2237
2238         p = d_ancestor(p2, p1);
2239         if (p) {
2240                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2241                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2242                 return p;
2243         }
2244
2245         p = d_ancestor(p1, p2);
2246         if (p) {
2247                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2248                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2249                 return p;
2250         }
2251
2252         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2253         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2254         return NULL;
2255 }
2256
2257 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2258 {
2259         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2260         if (p1 != p2) {
2261                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2262                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2263         }
2264 }
2265
2266 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2267                 bool want_excl)
2268 {
2269         int error = may_create(dir, dentry);
2270         if (error)
2271                 return error;
2272
2273         if (!dir->i_op->create)
2274                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2275         mode &= S_IALLUGO;
2276         mode |= S_IFREG;
2277         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2278         if (error)
2279                 return error;
2280         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2281         if (!error)
2282                 fsnotify_create(dir, dentry);
2283         return error;
2284 }
2285
2286 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2287 {
2288         struct dentry *dentry = path->dentry;
2289         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2290         int error;
2291
2292         /* O_PATH? */
2293         if (!acc_mode)
2294                 return 0;
2295
2296         if (!inode)
2297                 return -ENOENT;
2298
2299         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2300         case S_IFLNK:
2301                 return -ELOOP;
2302         case S_IFDIR:
2303                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2304                         return -EISDIR;
2305                 break;
2306         case S_IFBLK:
2307         case S_IFCHR:
2308                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2309                         return -EACCES;
2310                 /*FALLTHRU*/
2311         case S_IFIFO:
2312         case S_IFSOCK:
2313                 flag &= ~O_TRUNC;
2314                 break;
2315         }
2316
2317         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2318         if (error)
2319                 return error;
2320
2321         /*
2322          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2323          */
2324         if (IS_APPEND(inode)) {
2325                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2326                         return -EPERM;
2327                 if (flag & O_TRUNC)
2328                         return -EPERM;
2329         }
2330
2331         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2332         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2333                 return -EPERM;
2334
2335         return 0;
2336 }
2337
2338 static int handle_truncate(struct file *filp)
2339 {
2340         struct path *path = &filp->f_path;
2341         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2342         int error = get_write_access(inode);
2343         if (error)
2344                 return error;
2345         /*
2346          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2347          */
2348         error = locks_verify_locked(inode);
2349         if (!error)
2350                 error = security_path_truncate(path);
2351         if (!error) {
2352                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2353                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2354                                     filp);
2355         }
2356         put_write_access(inode);
2357         return error;
2358 }
2359
2360 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2361 {
2362         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2363                 flag--;
2364         return flag;
2365 }
2366
2367 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2368 {
2369         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2370         if (error)
2371                 return error;
2372
2373         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2374         if (error)
2375                 return error;
2376
2377         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2378 }
2379
2380 /*
2381  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2382  * dentry.
2383  *
2384  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2385  * @file by the filesystem calling finish_open().
2386  *
2387  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2388  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2389  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2390  *
2391  * Returns an error code otherwise.
2392  */
2393 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2394                         struct path *path, struct file *file,
2395                         const struct open_flags *op,
2396                         bool got_write, bool need_lookup,
2397                         int *opened)
2398 {
2399         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2400         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2401         umode_t mode;
2402         int error;
2403         int acc_mode;
2404         int create_error = 0;
2405         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2406
2407         BUG_ON(dentry->d_inode);
2408
2409         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2410         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2411                 error = -ENOENT;
2412                 goto out;
2413         }
2414
2415         mode = op->mode;
2416         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2417                 mode &= ~current_umask();
2418
2419         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT)) {
2420                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2421                 *opened |= FILE_CREATED;
2422         }
2423
2424         /*
2425          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2426          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2427          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2428          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2429          *
2430          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2431          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2432          */
2433         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2434             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2435                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2436                         /*
2437                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2438                          * back to lookup + open
2439                          */
2440                         goto no_open;
2441                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2442                         /* Fall back and fail with the right error */
2443                         create_error = -EROFS;
2444                         goto no_open;
2445                 } else {
2446                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2447                         create_error = -EROFS;
2448                         open_flag &= ~O_CREAT;
2449                 }
2450         }
2451
2452         if (open_flag & O_CREAT) {
2453                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2454                 if (error) {
2455                         create_error = error;
2456                         if (open_flag & O_EXCL)
2457                                 goto no_open;
2458                         open_flag &= ~O_CREAT;
2459                 }
2460         }
2461
2462         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2463                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2464
2465         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2466         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2467         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2468                                       opened);
2469         if (error < 0) {
2470                 if (create_error && error == -ENOENT)
2471                         error = create_error;
2472                 goto out;
2473         }
2474
2475         acc_mode = op->acc_mode;
2476         if (*opened & FILE_CREATED) {
2477                 fsnotify_create(dir, dentry);
2478                 acc_mode = MAY_OPEN;
2479         }
2480
2481         if (error) {    /* returned 1, that is */
2482                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2483                         error = -EIO;
2484                         goto out;
2485                 }
2486                 if (file->f_path.dentry) {
2487                         dput(dentry);
2488                         dentry = file->f_path.dentry;
2489                 }
2490                 if (create_error && dentry->d_inode == NULL) {
2491                         error = create_error;
2492                         goto out;
2493                 }
2494                 goto looked_up;
2495         }
2496
2497         /*
2498          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2499          * here.
2500          */
2501         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2502         if (error)
2503                 fput(file);
2504
2505 out:
2506         dput(dentry);
2507         return error;
2508
2509 no_open:
2510         if (need_lookup) {
2511                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2512                 if (IS_ERR(dentry))
2513                         return PTR_ERR(dentry);
2514
2515                 if (create_error) {
2516                         int open_flag = op->open_flag;
2517
2518                         error = create_error;
2519                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2520                                 if (!dentry->d_inode)
2521                                         goto out;
2522                         } else if (!dentry->d_inode) {
2523                                 goto out;
2524                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2525                                    S_ISREG(dentry->d_inode->i_mode)) {
2526                                 goto out;
2527                         }
2528                         /* will fail later, go on to get the right error */
2529                 }
2530         }
2531 looked_up:
2532         path->dentry = dentry;
2533         path->mnt = nd->path.mnt;
2534         return 1;
2535 }
2536
2537 /*
2538  * Look up and maybe create and open the last component.
2539  *
2540  * Must be called with i_mutex held on parent.
2541  *
2542  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2543  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2544  *
2545  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2546  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2547  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2548  * specified then a negative dentry may be returned.
2549  *
2550  * An error code is returned otherwise.
2551  *
2552  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2553  * cleared otherwise prior to returning.
2554  */
2555 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2556                         struct file *file,
2557                         const struct open_flags *op,
2558                         bool got_write, int *opened)
2559 {
2560         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2561         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2562         struct dentry *dentry;
2563         int error;
2564         bool need_lookup;
2565
2566         *opened &= ~FILE_CREATED;
2567         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2568         if (IS_ERR(dentry))
2569                 return PTR_ERR(dentry);
2570
2571         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2572         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2573                 goto out_no_open;
2574
2575         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2576                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2577                                    need_lookup, opened);
2578         }
2579
2580         if (need_lookup) {
2581                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2582
2583                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2584                 if (IS_ERR(dentry))
2585                         return PTR_ERR(dentry);
2586         }
2587
2588         /* Negative dentry, just create the file */
2589         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2590                 umode_t mode = op->mode;
2591                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2592                         mode &= ~current_umask();
2593                 /*
2594                  * This write is needed to ensure that a
2595                  * rw->ro transition does not occur between
2596                  * the time when the file is created and when
2597                  * a permanent write count is taken through
2598                  * the 'struct file' in finish_open().
2599                  */
2600                 if (!got_write) {
2601                         error = -EROFS;
2602                         goto out_dput;
2603                 }
2604                 *opened |= FILE_CREATED;
2605                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2606                 if (error)
2607                         goto out_dput;
2608                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2609                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2610                 if (error)
2611                         goto out_dput;
2612         }
2613 out_no_open:
2614         path->dentry = dentry;
2615         path->mnt = nd->path.mnt;
2616         return 1;
2617
2618 out_dput:
2619         dput(dentry);
2620         return error;
2621 }
2622
2623 /*
2624  * Handle the last step of open()
2625  */
2626 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2627                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2628                    int *opened, const char *pathname)
2629 {
2630         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2631         int open_flag = op->open_flag;
2632         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2633         bool got_write = false;
2634         int acc_mode = op->acc_mode;
2635         struct inode *inode;
2636         bool symlink_ok = false;
2637         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2638         bool retried = false;
2639         int error;
2640
2641         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2642         nd->flags |= op->intent;
2643
2644         switch (nd->last_type) {
2645         case LAST_DOTDOT:
2646         case LAST_DOT:
2647                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2648                 if (error)
2649                         return error;
2650                 /* fallthrough */
2651         case LAST_ROOT:
2652                 error = complete_walk(nd);
2653                 if (error)
2654                         return error;
2655                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2656                 if (open_flag & O_CREAT) {
2657                         error = -EISDIR;
2658                         goto out;
2659                 }
2660                 goto finish_open;
2661         case LAST_BIND:
2662                 error = complete_walk(nd);
2663                 if (error)
2664                         return error;
2665                 audit_inode(pathname, dir);
2666                 goto finish_open;
2667         }
2668
2669         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2670                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2671                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2672                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2673                         symlink_ok = true;
2674                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2675                 error = lookup_fast(nd, &nd->last, path, &inode);
2676                 if (likely(!error))
2677                         goto finish_lookup;
2678
2679                 if (error < 0)
2680                         goto out;
2681
2682                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2683         } else {
2684                 /* create side of things */
2685                 /*
2686                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2687                  * has been cleared when we got to the last component we are
2688                  * about to look up
2689                  */
2690                 error = complete_walk(nd);
2691                 if (error)
2692                         return error;
2693
2694                 audit_inode(pathname, dir);
2695                 error = -EISDIR;
2696                 /* trailing slashes? */
2697                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2698                         goto out;
2699         }
2700
2701 retry_lookup:
2702         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2703                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2704                 if (!error)
2705                         got_write = true;
2706                 /*
2707                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2708                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
2709                  * dropping this one anyway.
2710                  */
2711         }
2712         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2713         error = lookup_open(nd, path, file, op, got_write, opened);
2714         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2715
2716         if (error <= 0) {
2717                 if (error)
2718                         goto out;
2719
2720                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2721                     !S_ISREG(file->f_path.dentry->d_inode->i_mode))
2722                         will_truncate = false;
2723
2724                 audit_inode(pathname, file->f_path.dentry);
2725                 goto opened;
2726         }
2727
2728         if (*opened & FILE_CREATED) {
2729                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2730                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2731                 will_truncate = false;
2732                 acc_mode = MAY_OPEN;
2733                 path_to_nameidata(path, nd);
2734                 goto finish_open_created;
2735         }
2736
2737         /*
2738          * create/update audit record if it already exists.
2739          */
2740         if (path->dentry->d_inode)
2741                 audit_inode(pathname, path->dentry);
2742
2743         /*
2744          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
2745          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
2746          * necessary...)
2747          */
2748         if (got_write) {
2749                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2750                 got_write = false;
2751         }
2752
2753         error = -EEXIST;
2754         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
2755                 goto exit_dput;
2756
2757         error = follow_managed(path, nd->flags);
2758         if (error < 0)
2759                 goto exit_dput;
2760
2761         if (error)
2762                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2763
2764         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2765         inode = path->dentry->d_inode;
2766 finish_lookup:
2767         /* we _can_ be in RCU mode here */
2768         error = -ENOENT;
2769         if (!inode) {
2770                 path_to_nameidata(path, nd);
2771                 goto out;
2772         }
2773
2774         if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2775                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2776                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2777                                 error = -ECHILD;
2778                                 goto out;
2779                         }
2780                 }
2781                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2782                 return 1;
2783         }
2784
2785         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
2786                 path_to_nameidata(path, nd);
2787         } else {
2788                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
2789                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
2790                 nd->path.dentry = path->dentry;
2791
2792         }
2793         nd->inode = inode;
2794         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2795         error = complete_walk(nd);
2796         if (error) {
2797                 path_put(&save_parent);
2798                 return error;
2799         }
2800         error = -EISDIR;
2801         if ((open_flag & O_CREAT) && S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2802                 goto out;
2803         error = -ENOTDIR;
2804         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !nd->inode->i_op->lookup)
2805                 goto out;
2806         audit_inode(pathname, nd->path.dentry);
2807 finish_open:
2808         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2809                 will_truncate = false;
2810
2811         if (will_truncate) {
2812                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2813                 if (error)
2814                         goto out;
2815                 got_write = true;
2816         }
2817 finish_open_created:
2818         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2819         if (error)
2820                 goto out;
2821         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2822         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
2823         if (error) {
2824                 if (error == -EOPENSTALE)
2825                         goto stale_open;
2826                 goto out;
2827         }
2828 opened:
2829         error = open_check_o_direct(file);
2830         if (error)
2831                 goto exit_fput;
2832         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
2833         if (error)
2834                 goto exit_fput;
2835
2836         if (will_truncate) {
2837                 error = handle_truncate(file);
2838                 if (error)
2839                         goto exit_fput;
2840         }
2841 out:
2842         if (got_write)
2843                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2844         path_put(&save_parent);
2845         terminate_walk(nd);
2846         return error;
2847
2848 exit_dput:
2849         path_put_conditional(path, nd);
2850         goto out;
2851 exit_fput:
2852         fput(file);
2853         goto out;
2854
2855 stale_open:
2856         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
2857         if (!save_parent.dentry || retried)
2858                 goto out;
2859
2860         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
2861         path_put(&nd->path);
2862         nd->path = save_parent;
2863         nd->inode = dir->d_inode;
2864         save_parent.mnt = NULL;
2865         save_parent.dentry = NULL;
2866         if (got_write) {
2867                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2868                 got_write = false;
2869         }
2870         retried = true;
2871         goto retry_lookup;
2872 }
2873
2874 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2875                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2876 {
2877         struct file *base = NULL;
2878         struct file *file;
2879         struct path path;
2880         int opened = 0;
2881         int error;
2882
2883         file = get_empty_filp();
2884         if (!file)
2885                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2886
2887         file->f_flags = op->open_flag;
2888
2889         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2890         if (unlikely(error))
2891                 goto out;
2892
2893         current->total_link_count = 0;
2894         error = link_path_walk(pathname, nd);
2895         if (unlikely(error))
2896                 goto out;
2897
2898         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2899         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
2900                 struct path link = path;
2901                 void *cookie;
2902                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2903                         path_put_conditional(&path, nd);
2904                         path_put(&nd->path);
2905                         error = -ELOOP;
2906                         break;
2907                 }
2908                 error = may_follow_link(&link, nd);
2909                 if (unlikely(error))
2910                         break;
2911                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2912                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2913                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2914                 if (unlikely(error))
2915                         break;
2916                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2917                 put_link(nd, &link, cookie);
2918         }
2919 out:
2920         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2921                 path_put(&nd->root);
2922         if (base)
2923                 fput(base);
2924         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
2925                 BUG_ON(!error);
2926                 put_filp(file);
2927         }
2928         if (unlikely(error)) {
2929                 if (error == -EOPENSTALE) {
2930                         if (flags & LOOKUP_RCU)
2931                                 error = -ECHILD;
2932                         else
2933                                 error = -ESTALE;
2934                 }
2935                 file = ERR_PTR(error);
2936         }
2937         return file;
2938 }
2939
2940 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2941                 const struct open_flags *op, int flags)
2942 {
2943         struct nameidata nd;
2944         struct file *filp;
2945
2946         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2947         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2948                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2949         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2950                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2951         return filp;
2952 }
2953
2954 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2955                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2956 {
2957         struct nameidata nd;
2958         struct file *file;
2959
2960         nd.root.mnt = mnt;
2961         nd.root.dentry = dentry;
2962
2963         flags |= LOOKUP_ROOT;
2964
2965         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2966                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2967
2968         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2969         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2970                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2971         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2972                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2973         return file;
2974 }
2975
2976 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2977 {
2978         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2979         struct nameidata nd;
2980         int err2;
2981         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2982         if (error)
2983                 return ERR_PTR(error);
2984
2985         /*
2986          * Yucky last component or no last component at all?
2987          * (foo/., foo/.., /////)
2988          */
2989         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2990                 goto out;
2991         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2992         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2993
2994         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
2995         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2996         /*
2997          * Do the final lookup.
2998          */
2999         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3000         dentry = lookup_hash(&nd);
3001         if (IS_ERR(dentry))
3002                 goto unlock;
3003
3004         error = -EEXIST;
3005         if (dentry->d_inode)
3006                 goto fail;
3007         /*
3008          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3009          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3010          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3011          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3012          */
3013         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3014                 error = -ENOENT;
3015                 goto fail;
3016         }
3017         if (unlikely(err2)) {
3018                 error = err2;
3019                 goto fail;
3020         }
3021         *path = nd.path;
3022         return dentry;
3023 fail:
3024         dput(dentry);
3025         dentry = ERR_PTR(error);
3026 unlock:
3027         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3028         if (!err2)
3029                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3030 out:
3031         path_put(&nd.path);
3032         return dentry;
3033 }
3034 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3035
3036 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3037 {
3038         dput(dentry);
3039         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3040         mnt_drop_write(path->mnt);
3041         path_put(path);
3042 }
3043 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3044
3045 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
3046 {
3047         char *tmp = getname(pathname);
3048         struct dentry *res;
3049         if (IS_ERR(tmp))
3050                 return ERR_CAST(tmp);
3051         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
3052         putname(tmp);
3053         return res;
3054 }
3055 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3056
3057 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3058 {
3059         int error = may_create(dir, dentry);
3060
3061         if (error)
3062                 return error;
3063
3064         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3065                 return -EPERM;
3066
3067         if (!dir->i_op->mknod)
3068                 return -EPERM;
3069
3070         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3071         if (error)
3072                 return error;
3073
3074         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3075         if (error)
3076                 return error;
3077
3078         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3079         if (!error)
3080                 fsnotify_create(dir, dentry);
3081         return error;
3082 }
3083
3084 static int may_mknod(umode_t mode)
3085 {
3086         switch (mode & S_IFMT) {
3087         case S_IFREG:
3088         case S_IFCHR:
3089         case S_IFBLK:
3090         case S_IFIFO:
3091         case S_IFSOCK:
3092         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3093                 return 0;
3094         case S_IFDIR:
3095                 return -EPERM;
3096         default:
3097                 return -EINVAL;
3098         }
3099 }
3100
3101 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3102                 unsigned, dev)
3103 {
3104         struct dentry *dentry;
3105         struct path path;
3106         int error;
3107
3108         error = may_mknod(mode);
3109         if (error)
3110                 return error;
3111
3112         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
3113         if (IS_ERR(dentry))
3114                 return PTR_ERR(dentry);
3115
3116         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3117                 mode &= ~current_umask();
3118         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3119         if (error)
3120                 goto out;
3121         switch (mode & S_IFMT) {
3122                 case 0: case S_IFREG:
3123                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3124                         break;
3125                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3126                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3127                                         new_decode_dev(dev));
3128                         break;
3129                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3130                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3131                         break;
3132         }
3133 out:
3134         done_path_create(&path, dentry);
3135         return error;
3136 }
3137
3138 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3139 {
3140         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3141 }
3142
3143 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3144 {
3145         int error = may_create(dir, dentry);
3146         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3147
3148         if (error)
3149                 return error;
3150
3151         if (!dir->i_op->mkdir)
3152                 return -EPERM;
3153
3154         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3155         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3156         if (error)
3157                 return error;
3158
3159         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3160                 return -EMLINK;
3161
3162         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3163         if (!error)
3164                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3165         return error;
3166 }
3167
3168 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3169 {
3170         struct dentry *dentry;
3171         struct path path;
3172         int error;
3173
3174         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
3175         if (IS_ERR(dentry))
3176                 return PTR_ERR(dentry);
3177
3178         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3179                 mode &= ~current_umask();
3180         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3181         if (!error)
3182                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3183         done_path_create(&path, dentry);
3184         return error;
3185 }
3186
3187 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3188 {
3189         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3190 }
3191
3192 /*
3193  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3194  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3195  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3196  * then we drop the dentry now.
3197  *
3198  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3199  * do a
3200  *
3201  *      if (!d_unhashed(dentry))
3202  *              return -EBUSY;
3203  *
3204  * if it cannot handle the case of removing a directory
3205  * that is still in use by something else..
3206  */
3207 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3208 {
3209         shrink_dcache_parent(dentry);
3210         spin_lock(&dentry->d_lock);
3211         if (dentry->d_count == 1)
3212                 __d_drop(dentry);
3213         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3214 }
3215
3216 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3217 {
3218         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3219
3220         if (error)
3221                 return error;
3222
3223         if (!dir->i_op->rmdir)
3224                 return -EPERM;
3225
3226         dget(dentry);
3227         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3228
3229         error = -EBUSY;
3230         if (d_mountpoint(dentry))
3231                 goto out;
3232
3233         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3234         if (error)
3235                 goto out;
3236
3237         shrink_dcache_parent(dentry);
3238         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3239         if (error)
3240                 goto out;
3241
3242         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3243         dont_mount(dentry);
3244
3245 out:
3246         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3247         dput(dentry);
3248         if (!error)
3249                 d_delete(dentry);
3250         return error;
3251 }
3252
3253 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3254 {
3255         int error = 0;
3256         char * name;
3257         struct dentry *dentry;
3258         struct nameidata nd;
3259
3260         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3261         if (error)
3262                 return error;
3263
3264         switch(nd.last_type) {
3265         case LAST_DOTDOT:
3266                 error = -ENOTEMPTY;
3267                 goto exit1;
3268         case LAST_DOT:
3269                 error = -EINVAL;
3270                 goto exit1;
3271         case LAST_ROOT:
3272                 error = -EBUSY;
3273                 goto exit1;
3274         }
3275
3276         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3277         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3278         if (error)
3279                 goto exit1;
3280
3281         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3282         dentry = lookup_hash(&nd);
3283         error = PTR_ERR(dentry);
3284         if (IS_ERR(dentry))
3285                 goto exit2;
3286         if (!dentry->d_inode) {
3287                 error = -ENOENT;
3288                 goto exit3;
3289         }
3290         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
3291         if (error)
3292                 goto exit3;
3293         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3294 exit3:
3295         dput(dentry);
3296 exit2:
3297         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3298         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3299 exit1:
3300         path_put(&nd.path);
3301         putname(name);
3302         return error;
3303 }
3304
3305 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3306 {
3307         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3308 }
3309
3310 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3311 {
3312         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3313
3314         if (error)
3315                 return error;
3316
3317         if (!dir->i_op->unlink)
3318                 return -EPERM;
3319
3320         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3321         if (d_mountpoint(dentry))
3322                 error = -EBUSY;
3323         else {
3324                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3325                 if (!error) {
3326                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3327                         if (!error)
3328                                 dont_mount(dentry);
3329                 }
3330         }
3331         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3332
3333         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3334         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3335                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
3336                 d_delete(dentry);
3337         }
3338
3339         return error;
3340 }
3341
3342 /*
3343  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3344  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3345  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3346  * while waiting on the I/O.
3347  */
3348 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3349 {
3350         int error;
3351         char *name;
3352         struct dentry *dentry;
3353         struct nameidata nd;
3354         struct inode *inode = NULL;
3355
3356         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3357         if (error)
3358                 return error;
3359
3360         error = -EISDIR;
3361         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3362                 goto exit1;
3363
3364         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3365         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3366         if (error)
3367                 goto exit1;
3368
3369         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3370         dentry = lookup_hash(&nd);
3371         error = PTR_ERR(dentry);
3372         if (!IS_ERR(dentry)) {
3373                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3374                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3375                         goto slashes;
3376                 inode = dentry->d_inode;
3377                 if (!inode)
3378                         goto slashes;
3379                 ihold(inode);
3380                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3381                 if (error)
3382                         goto exit2;
3383                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3384 exit2:
3385                 dput(dentry);
3386         }
3387         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3388         if (inode)
3389                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3390         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3391 exit1:
3392         path_put(&nd.path);
3393         putname(name);
3394         return error;
3395
3396 slashes:
3397         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3398                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3399         goto exit2;
3400 }
3401
3402 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3403 {
3404         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3405                 return -EINVAL;
3406
3407         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3408                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3409
3410         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3411 }
3412
3413 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3414 {
3415         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3416 }
3417
3418 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3419 {
3420         int error = may_create(dir, dentry);
3421
3422         if (error)
3423                 return error;
3424
3425         if (!dir->i_op->symlink)
3426                 return -EPERM;
3427
3428         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3429         if (error)
3430                 return error;
3431
3432         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3433         if (!error)
3434                 fsnotify_create(dir, dentry);
3435         return error;
3436 }
3437
3438 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3439                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3440 {
3441         int error;
3442         char *from;
3443         struct dentry *dentry;
3444         struct path path;
3445
3446         from = getname(oldname);
3447         if (IS_ERR(from))
3448                 return PTR_ERR(from);
3449
3450         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
3451         error = PTR_ERR(dentry);
3452         if (IS_ERR(dentry))
3453                 goto out_putname;
3454
3455         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
3456         if (!error)
3457                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
3458         done_path_create(&path, dentry);
3459 out_putname:
3460         putname(from);
3461         return error;
3462 }
3463
3464 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3465 {
3466         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3467 }
3468
3469 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3470 {
3471         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3472         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3473         int error;
3474
3475         if (!inode)
3476                 return -ENOENT;
3477
3478         error = may_create(dir, new_dentry);
3479         if (error)
3480                 return error;
3481
3482         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3483                 return -EXDEV;
3484
3485         /*
3486          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3487          */
3488         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3489                 return -EPERM;
3490         if (!dir->i_op->link)
3491                 return -EPERM;
3492         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3493                 return -EPERM;
3494
3495         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3496         if (error)
3497                 return error;
3498
3499         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3500         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3501         if (inode->i_nlink == 0)
3502                 error =  -ENOENT;
3503         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3504                 error = -EMLINK;
3505         else
3506                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3507         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3508         if (!error)
3509                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3510         return error;
3511 }
3512
3513 /*
3514  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3515  * security-related surprises by not following symlinks on the
3516  * newname.  --KAB
3517  *
3518  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3519  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3520  * and other special files.  --ADM
3521  */
3522 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3523                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3524 {
3525         struct dentry *new_dentry;
3526         struct path old_path, new_path;
3527         int how = 0;
3528         int error;
3529
3530         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3531                 return -EINVAL;
3532         /*
3533          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3534          * This ensures that not everyone will be able to create
3535          * handlink using the passed filedescriptor.
3536          */
3537         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3538                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3539                         return -ENOENT;
3540                 how = LOOKUP_EMPTY;
3541         }
3542
3543         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3544                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3545
3546         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3547         if (error)
3548                 return error;
3549
3550         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3551         error = PTR_ERR(new_dentry);
3552         if (IS_ERR(new_dentry))
3553                 goto out;
3554
3555         error = -EXDEV;
3556         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3557                 goto out_dput;
3558         error = may_linkat(&old_path);
3559         if (unlikely(error))
3560                 goto out_dput;
3561         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3562         if (error)
3563                 goto out_dput;
3564         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3565 out_dput:
3566         done_path_create(&new_path, new_dentry);
3567 out:
3568         path_put(&old_path);
3569
3570         return error;
3571 }
3572
3573 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3574 {
3575         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3576 }
3577
3578 /*
3579  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3580  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3581  * Problems:
3582  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3583  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3584  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3585  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3586  *         story.
3587  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3588  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3589  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3590  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3591  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3592  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3593  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3594  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3595  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3596  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3597  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3598  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3599  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3600  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3601  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3602  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3603  *         locking].
3604  */
3605 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3606                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3607 {
3608         int error = 0;
3609         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3610         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3611
3612         /*
3613          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3614          * we'll need to flip '..'.
3615          */
3616         if (new_dir != old_dir) {
3617                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3618                 if (error)
3619                         return error;
3620         }
3621
3622         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3623         if (error)
3624                 return error;
3625
3626         dget(new_dentry);
3627         if (target)
3628                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3629
3630         error = -EBUSY;
3631         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3632                 goto out;
3633
3634         error = -EMLINK;
3635         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3636             new_dir->i_nlink >= max_links)
3637                 goto out;
3638
3639         if (target)
3640                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3641         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3642         if (error)
3643                 goto out;
3644
3645         if (target) {
3646                 target->i_flags |= S_DEAD;
3647                 dont_mount(new_dentry);
3648         }
3649 out:
3650         if (target)
3651                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3652         dput(new_dentry);
3653         if (!error)
3654                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3655                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3656         return error;
3657 }
3658
3659 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3660                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3661 {
3662         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3663         int error;
3664
3665         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3666         if (error)
3667                 return error;
3668
3669         dget(new_dentry);
3670         if (target)
3671                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3672
3673         error = -EBUSY;
3674         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3675                 goto out;
3676
3677         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3678         if (error)
3679                 goto out;
3680
3681         if (target)
3682                 dont_mount(new_dentry);
3683         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3684                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3685 out:
3686         if (target)
3687                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3688         dput(new_dentry);
3689         return error;
3690 }
3691
3692 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3693                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3694 {
3695         int error;
3696         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3697         const unsigned char *old_name;
3698
3699         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3700                 return 0;
3701  
3702         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3703         if (error)
3704                 return error;
3705
3706         if (!new_dentry->d_inode)
3707                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3708         else
3709                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3710         if (error)
3711                 return error;
3712
3713         if (!old_dir->i_op->rename)
3714                 return -EPERM;
3715
3716         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3717
3718         if (is_dir)
3719                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3720         else
3721                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3722         if (!error)
3723                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3724                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3725         fsnotify_oldname_free(old_name);
3726
3727         return error;
3728 }
3729
3730 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3731                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3732 {
3733         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3734         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3735         struct dentry *trap;
3736         struct nameidata oldnd, newnd;
3737         char *from;
3738         char *to;
3739         int error;
3740
3741         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3742         if (error)
3743                 goto exit;
3744
3745         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3746         if (error)
3747                 goto exit1;
3748
3749         error = -EXDEV;
3750         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3751                 goto exit2;
3752
3753         old_dir = oldnd.path.dentry;
3754         error = -EBUSY;
3755         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3756                 goto exit2;
3757
3758         new_dir = newnd.path.dentry;
3759         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3760                 goto exit2;
3761
3762         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3763         if (error)
3764                 goto exit2;
3765
3766         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3767         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3768         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3769
3770         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3771
3772         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3773         error = PTR_ERR(old_dentry);
3774         if (IS_ERR(old_dentry))
3775                 goto exit3;
3776         /* source must exist */
3777         error = -ENOENT;
3778         if (!old_dentry->d_inode)
3779                 goto exit4;
3780         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3781         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3782                 error = -ENOTDIR;
3783                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3784                         goto exit4;
3785                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3786                         goto exit4;
3787         }
3788         /* source should not be ancestor of target */
3789         error = -EINVAL;
3790         if (old_dentry == trap)
3791                 goto exit4;
3792         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3793         error = PTR_ERR(new_dentry);
3794         if (IS_ERR(new_dentry))
3795                 goto exit4;
3796         /* target should not be an ancestor of source */
3797         error = -ENOTEMPTY;
3798         if (new_dentry == trap)
3799                 goto exit5;
3800
3801         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3802                                      &newnd.path, new_dentry);
3803         if (error)
3804                 goto exit5;
3805         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3806                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3807 exit5:
3808         dput(new_dentry);
3809 exit4:
3810         dput(old_dentry);
3811 exit3:
3812         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3813         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3814 exit2:
3815         path_put(&newnd.path);
3816         putname(to);
3817 exit1:
3818         path_put(&oldnd.path);
3819         putname(from);
3820 exit:
3821         return error;
3822 }
3823
3824 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3825 {
3826         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3827 }
3828
3829 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3830 {
3831         int len;
3832
3833         len = PTR_ERR(link);
3834         if (IS_ERR(link))
3835                 goto out;
3836
3837         len = strlen(link);
3838         if (len > (unsigned) buflen)
3839                 len = buflen;
3840         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3841                 len = -EFAULT;
3842 out:
3843         return len;
3844 }
3845
3846 /*
3847  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3848  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3849  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3850  */
3851 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3852 {
3853         struct nameidata nd;
3854         void *cookie;
3855         int res;
3856
3857         nd.depth = 0;
3858         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3859         if (IS_ERR(cookie))
3860                 return PTR_ERR(cookie);
3861
3862         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3863         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3864                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3865         return res;
3866 }
3867
3868 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3869 {
3870         return __vfs_follow_link(nd, link);
3871 }
3872
3873 /* get the link contents into pagecache */
3874 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3875 {
3876         char *kaddr;
3877         struct page *page;
3878         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3879         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3880         if (IS_ERR(page))
3881                 return (char*)page;
3882         *ppage = page;
3883         kaddr = kmap(page);
3884         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3885         return kaddr;
3886 }
3887
3888 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3889 {
3890         struct page *page = NULL;
3891         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3892         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3893         if (page) {
3894                 kunmap(page);
3895                 page_cache_release(page);
3896         }
3897         return res;
3898 }
3899
3900 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3901 {
3902         struct page *page = NULL;
3903         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3904         return page;
3905 }
3906
3907 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3908 {
3909         struct page *page = cookie;
3910
3911         if (page) {
3912                 kunmap(page);
3913                 page_cache_release(page);
3914         }
3915 }
3916
3917 /*
3918  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3919  */
3920 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3921 {
3922         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3923         struct page *page;
3924         void *fsdata;
3925         int err;
3926         char *kaddr;
3927         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3928         if (nofs)
3929                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3930
3931 retry:
3932         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3933                                 flags, &page, &fsdata);
3934         if (err)
3935                 goto fail;
3936
3937         kaddr = kmap_atomic(page);
3938         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3939         kunmap_atomic(kaddr);
3940
3941         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3942                                                         page, fsdata);
3943         if (err < 0)
3944                 goto fail;
3945         if (err < len-1)
3946                 goto retry;
3947
3948         mark_inode_dirty(inode);
3949         return 0;
3950 fail:
3951         return err;
3952 }
3953
3954 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3955 {
3956         return __page_symlink(inode, symname, len,
3957                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3958 }
3959
3960 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3961         .readlink       = generic_readlink,
3962         .follow_link    = page_follow_link_light,
3963         .put_link       = page_put_link,
3964 };
3965
3966 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3967 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3968 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3969 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3970 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* nfsd */
3971 EXPORT_SYMBOL(getname);
3972 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3973 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3974 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3975 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3976 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3977 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3978 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3979 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3980 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3981 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3982 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3983 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3984 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3985 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3986 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3987 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3988 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3989 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3990 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3991 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3992 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3993 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3994 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3995 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3996 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);