audit: overhaul __audit_inode_child to accomodate retrying
[cascardo/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                 audit_inode(name, nd->path.dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
1977         return retval;
1978 }
1979
1980 /* does lookup, returns the object with parent locked */
1981 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
1982 {
1983         struct nameidata nd;
1984         struct dentry *d;
1985         int err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
1986         if (err)
1987                 return ERR_PTR(err);
1988         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
1989                 path_put(&nd.path);
1990                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1991         }
1992         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1993         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
1994         if (IS_ERR(d)) {
1995                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
1996                 path_put(&nd.path);
1997                 return d;
1998         }
1999         *path = nd.path;
2000         return d;
2001 }
2002
2003 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2004 {
2005         struct nameidata nd;
2006         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
2007         if (!res)
2008                 *path = nd.path;
2009         return res;
2010 }
2011
2012 /**
2013  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2014  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2015  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2016  * @name: pointer to file name
2017  * @flags: lookup flags
2018  * @path: pointer to struct path to fill
2019  */
2020 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2021                     const char *name, unsigned int flags,
2022                     struct path *path)
2023 {
2024         struct nameidata nd;
2025         int err;
2026         nd.root.dentry = dentry;
2027         nd.root.mnt = mnt;
2028         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2029         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2030         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2031         if (!err)
2032                 *path = nd.path;
2033         return err;
2034 }
2035
2036 /*
2037  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
2038  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
2039  * SMP-safe.
2040  */
2041 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
2042 {
2043         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
2044 }
2045
2046 /**
2047  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2048  * @name:       pathname component to lookup
2049  * @base:       base directory to lookup from
2050  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2051  *
2052  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2053  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
2054  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
2055  * using this helper needs to be prepared for that.
2056  */
2057 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2058 {
2059         struct qstr this;
2060         unsigned int c;
2061         int err;
2062
2063         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2064
2065         this.name = name;
2066         this.len = len;
2067         this.hash = full_name_hash(name, len);
2068         if (!len)
2069                 return ERR_PTR(-EACCES);
2070
2071         while (len--) {
2072                 c = *(const unsigned char *)name++;
2073                 if (c == '/' || c == '\0')
2074                         return ERR_PTR(-EACCES);
2075         }
2076         /*
2077          * See if the low-level filesystem might want
2078          * to use its own hash..
2079          */
2080         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2081                 int err = base->d_op->d_hash(base, base->d_inode, &this);
2082                 if (err < 0)
2083                         return ERR_PTR(err);
2084         }
2085
2086         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2087         if (err)
2088                 return ERR_PTR(err);
2089
2090         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2091 }
2092
2093 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2094                  struct path *path, int *empty)
2095 {
2096         struct nameidata nd;
2097         char *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2098         int err = PTR_ERR(tmp);
2099         if (!IS_ERR(tmp)) {
2100
2101                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2102
2103                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2104                 putname(tmp);
2105                 if (!err)
2106                         *path = nd.path;
2107         }
2108         return err;
2109 }
2110
2111 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2112                  struct path *path)
2113 {
2114         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2115 }
2116
2117 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2118                         struct nameidata *nd, char **name)
2119 {
2120         char *s = getname(path);
2121         int error;
2122
2123         if (IS_ERR(s))
2124                 return PTR_ERR(s);
2125
2126         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
2127         if (error)
2128                 putname(s);
2129         else
2130                 *name = s;
2131
2132         return error;
2133 }
2134
2135 /*
2136  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
2137  * minimal.
2138  */
2139 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2140 {
2141         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2142
2143         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
2144                 return 0;
2145         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2146                 return 0;
2147         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2148                 return 0;
2149         return !inode_capable(inode, CAP_FOWNER);
2150 }
2151
2152 /*
2153  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2154  *  whether the type of victim is right.
2155  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2156  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2157  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2158  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2159  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2160  *      a. be owner of dir, or
2161  *      b. be owner of victim, or
2162  *      c. have CAP_FOWNER capability
2163  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2164  *     links pointing to it.
2165  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2166  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2167  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2168  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2169  *     nfs_async_unlink().
2170  */
2171 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
2172 {
2173         int error;
2174
2175         if (!victim->d_inode)
2176                 return -ENOENT;
2177
2178         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2179         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2180
2181         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2182         if (error)
2183                 return error;
2184         if (IS_APPEND(dir))
2185                 return -EPERM;
2186         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
2187             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
2188                 return -EPERM;
2189         if (isdir) {
2190                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2191                         return -ENOTDIR;
2192                 if (IS_ROOT(victim))
2193                         return -EBUSY;
2194         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
2195                 return -EISDIR;
2196         if (IS_DEADDIR(dir))
2197                 return -ENOENT;
2198         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2199                 return -EBUSY;
2200         return 0;
2201 }
2202
2203 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2204  *  dir.
2205  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2206  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2207  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2208  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2209  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2210  */
2211 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2212 {
2213         if (child->d_inode)
2214                 return -EEXIST;
2215         if (IS_DEADDIR(dir))
2216                 return -ENOENT;
2217         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2218 }
2219
2220 /*
2221  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2222  */
2223 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2224 {
2225         struct dentry *p;
2226
2227         if (p1 == p2) {
2228                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2229                 return NULL;
2230         }
2231
2232         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2233
2234         p = d_ancestor(p2, p1);
2235         if (p) {
2236                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2237                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2238                 return p;
2239         }
2240
2241         p = d_ancestor(p1, p2);
2242         if (p) {
2243                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2244                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2245                 return p;
2246         }
2247
2248         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2249         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2250         return NULL;
2251 }
2252
2253 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2254 {
2255         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2256         if (p1 != p2) {
2257                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2258                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2259         }
2260 }
2261
2262 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2263                 bool want_excl)
2264 {
2265         int error = may_create(dir, dentry);
2266         if (error)
2267                 return error;
2268
2269         if (!dir->i_op->create)
2270                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2271         mode &= S_IALLUGO;
2272         mode |= S_IFREG;
2273         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2274         if (error)
2275                 return error;
2276         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2277         if (!error)
2278                 fsnotify_create(dir, dentry);
2279         return error;
2280 }
2281
2282 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2283 {
2284         struct dentry *dentry = path->dentry;
2285         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2286         int error;
2287
2288         /* O_PATH? */
2289         if (!acc_mode)
2290                 return 0;
2291
2292         if (!inode)
2293                 return -ENOENT;
2294
2295         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2296         case S_IFLNK:
2297                 return -ELOOP;
2298         case S_IFDIR:
2299                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2300                         return -EISDIR;
2301                 break;
2302         case S_IFBLK:
2303         case S_IFCHR:
2304                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2305                         return -EACCES;
2306                 /*FALLTHRU*/
2307         case S_IFIFO:
2308         case S_IFSOCK:
2309                 flag &= ~O_TRUNC;
2310                 break;
2311         }
2312
2313         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2314         if (error)
2315                 return error;
2316
2317         /*
2318          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2319          */
2320         if (IS_APPEND(inode)) {
2321                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2322                         return -EPERM;
2323                 if (flag & O_TRUNC)
2324                         return -EPERM;
2325         }
2326
2327         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2328         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2329                 return -EPERM;
2330
2331         return 0;
2332 }
2333
2334 static int handle_truncate(struct file *filp)
2335 {
2336         struct path *path = &filp->f_path;
2337         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2338         int error = get_write_access(inode);
2339         if (error)
2340                 return error;
2341         /*
2342          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2343          */
2344         error = locks_verify_locked(inode);
2345         if (!error)
2346                 error = security_path_truncate(path);
2347         if (!error) {
2348                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2349                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2350                                     filp);
2351         }
2352         put_write_access(inode);
2353         return error;
2354 }
2355
2356 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2357 {
2358         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2359                 flag--;
2360         return flag;
2361 }
2362
2363 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2364 {
2365         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2366         if (error)
2367                 return error;
2368
2369         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2370         if (error)
2371                 return error;
2372
2373         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2374 }
2375
2376 /*
2377  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2378  * dentry.
2379  *
2380  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2381  * @file by the filesystem calling finish_open().
2382  *
2383  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2384  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2385  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2386  *
2387  * Returns an error code otherwise.
2388  */
2389 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2390                         struct path *path, struct file *file,
2391                         const struct open_flags *op,
2392                         bool got_write, bool need_lookup,
2393                         int *opened)
2394 {
2395         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2396         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2397         umode_t mode;
2398         int error;
2399         int acc_mode;
2400         int create_error = 0;
2401         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2402
2403         BUG_ON(dentry->d_inode);
2404
2405         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2406         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2407                 error = -ENOENT;
2408                 goto out;
2409         }
2410
2411         mode = op->mode;
2412         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2413                 mode &= ~current_umask();
2414
2415         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT)) {
2416                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2417                 *opened |= FILE_CREATED;
2418         }
2419
2420         /*
2421          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2422          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2423          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2424          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2425          *
2426          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2427          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2428          */
2429         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2430             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2431                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2432                         /*
2433                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2434                          * back to lookup + open
2435                          */
2436                         goto no_open;
2437                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2438                         /* Fall back and fail with the right error */
2439                         create_error = -EROFS;
2440                         goto no_open;
2441                 } else {
2442                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2443                         create_error = -EROFS;
2444                         open_flag &= ~O_CREAT;
2445                 }
2446         }
2447
2448         if (open_flag & O_CREAT) {
2449                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2450                 if (error) {
2451                         create_error = error;
2452                         if (open_flag & O_EXCL)
2453                                 goto no_open;
2454                         open_flag &= ~O_CREAT;
2455                 }
2456         }
2457
2458         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2459                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2460
2461         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2462         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2463         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2464                                       opened);
2465         if (error < 0) {
2466                 if (create_error && error == -ENOENT)
2467                         error = create_error;
2468                 goto out;
2469         }
2470
2471         acc_mode = op->acc_mode;
2472         if (*opened & FILE_CREATED) {
2473                 fsnotify_create(dir, dentry);
2474                 acc_mode = MAY_OPEN;
2475         }
2476
2477         if (error) {    /* returned 1, that is */
2478                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2479                         error = -EIO;
2480                         goto out;
2481                 }
2482                 if (file->f_path.dentry) {
2483                         dput(dentry);
2484                         dentry = file->f_path.dentry;
2485                 }
2486                 if (create_error && dentry->d_inode == NULL) {
2487                         error = create_error;
2488                         goto out;
2489                 }
2490                 goto looked_up;
2491         }
2492
2493         /*
2494          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2495          * here.
2496          */
2497         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2498         if (error)
2499                 fput(file);
2500
2501 out:
2502         dput(dentry);
2503         return error;
2504
2505 no_open:
2506         if (need_lookup) {
2507                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2508                 if (IS_ERR(dentry))
2509                         return PTR_ERR(dentry);
2510
2511                 if (create_error) {
2512                         int open_flag = op->open_flag;
2513
2514                         error = create_error;
2515                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2516                                 if (!dentry->d_inode)
2517                                         goto out;
2518                         } else if (!dentry->d_inode) {
2519                                 goto out;
2520                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2521                                    S_ISREG(dentry->d_inode->i_mode)) {
2522                                 goto out;
2523                         }
2524                         /* will fail later, go on to get the right error */
2525                 }
2526         }
2527 looked_up:
2528         path->dentry = dentry;
2529         path->mnt = nd->path.mnt;
2530         return 1;
2531 }
2532
2533 /*
2534  * Look up and maybe create and open the last component.
2535  *
2536  * Must be called with i_mutex held on parent.
2537  *
2538  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2539  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2540  *
2541  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2542  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2543  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2544  * specified then a negative dentry may be returned.
2545  *
2546  * An error code is returned otherwise.
2547  *
2548  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2549  * cleared otherwise prior to returning.
2550  */
2551 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2552                         struct file *file,
2553                         const struct open_flags *op,
2554                         bool got_write, int *opened)
2555 {
2556         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2557         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2558         struct dentry *dentry;
2559         int error;
2560         bool need_lookup;
2561
2562         *opened &= ~FILE_CREATED;
2563         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2564         if (IS_ERR(dentry))
2565                 return PTR_ERR(dentry);
2566
2567         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2568         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2569                 goto out_no_open;
2570
2571         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2572                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2573                                    need_lookup, opened);
2574         }
2575
2576         if (need_lookup) {
2577                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2578
2579                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2580                 if (IS_ERR(dentry))
2581                         return PTR_ERR(dentry);
2582         }
2583
2584         /* Negative dentry, just create the file */
2585         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2586                 umode_t mode = op->mode;
2587                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2588                         mode &= ~current_umask();
2589                 /*
2590                  * This write is needed to ensure that a
2591                  * rw->ro transition does not occur between
2592                  * the time when the file is created and when
2593                  * a permanent write count is taken through
2594                  * the 'struct file' in finish_open().
2595                  */
2596                 if (!got_write) {
2597                         error = -EROFS;
2598                         goto out_dput;
2599                 }
2600                 *opened |= FILE_CREATED;
2601                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2602                 if (error)
2603                         goto out_dput;
2604                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2605                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2606                 if (error)
2607                         goto out_dput;
2608         }
2609 out_no_open:
2610         path->dentry = dentry;
2611         path->mnt = nd->path.mnt;
2612         return 1;
2613
2614 out_dput:
2615         dput(dentry);
2616         return error;
2617 }
2618
2619 /*
2620  * Handle the last step of open()
2621  */
2622 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2623                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2624                    int *opened, const char *pathname)
2625 {
2626         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2627         int open_flag = op->open_flag;
2628         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2629         bool got_write = false;
2630         int acc_mode = op->acc_mode;
2631         struct inode *inode;
2632         bool symlink_ok = false;
2633         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2634         bool retried = false;
2635         int error;
2636
2637         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2638         nd->flags |= op->intent;
2639
2640         switch (nd->last_type) {
2641         case LAST_DOTDOT:
2642         case LAST_DOT:
2643                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2644                 if (error)
2645                         return error;
2646                 /* fallthrough */
2647         case LAST_ROOT:
2648                 error = complete_walk(nd);
2649                 if (error)
2650                         return error;
2651                 audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
2652                 if (open_flag & O_CREAT) {
2653                         error = -EISDIR;
2654                         goto out;
2655                 }
2656                 goto finish_open;
2657         case LAST_BIND:
2658                 error = complete_walk(nd);
2659                 if (error)
2660                         return error;
2661                 audit_inode(pathname, dir, 0);
2662                 goto finish_open;
2663         }
2664
2665         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2666                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2667                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2668                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2669                         symlink_ok = true;
2670                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2671                 error = lookup_fast(nd, &nd->last, path, &inode);
2672                 if (likely(!error))
2673                         goto finish_lookup;
2674
2675                 if (error < 0)
2676                         goto out;
2677
2678                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2679         } else {
2680                 /* create side of things */
2681                 /*
2682                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2683                  * has been cleared when we got to the last component we are
2684                  * about to look up
2685                  */
2686                 error = complete_walk(nd);
2687                 if (error)
2688                         return error;
2689
2690                 audit_inode(pathname, dir, 0);
2691                 error = -EISDIR;
2692                 /* trailing slashes? */
2693                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2694                         goto out;
2695         }
2696
2697 retry_lookup:
2698         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2699                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2700                 if (!error)
2701                         got_write = true;
2702                 /*
2703                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2704                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
2705                  * dropping this one anyway.
2706                  */
2707         }
2708         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2709         error = lookup_open(nd, path, file, op, got_write, opened);
2710         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2711
2712         if (error <= 0) {
2713                 if (error)
2714                         goto out;
2715
2716                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2717                     !S_ISREG(file->f_path.dentry->d_inode->i_mode))
2718                         will_truncate = false;
2719
2720                 audit_inode(pathname, file->f_path.dentry, 0);
2721                 goto opened;
2722         }
2723
2724         if (*opened & FILE_CREATED) {
2725                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2726                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2727                 will_truncate = false;
2728                 acc_mode = MAY_OPEN;
2729                 path_to_nameidata(path, nd);
2730                 goto finish_open_created;
2731         }
2732
2733         /*
2734          * create/update audit record if it already exists.
2735          */
2736         if (path->dentry->d_inode)
2737                 audit_inode(pathname, path->dentry, 0);
2738
2739         /*
2740          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
2741          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
2742          * necessary...)
2743          */
2744         if (got_write) {
2745                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2746                 got_write = false;
2747         }
2748
2749         error = -EEXIST;
2750         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
2751                 goto exit_dput;
2752
2753         error = follow_managed(path, nd->flags);
2754         if (error < 0)
2755                 goto exit_dput;
2756
2757         if (error)
2758                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2759
2760         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
2761         inode = path->dentry->d_inode;
2762 finish_lookup:
2763         /* we _can_ be in RCU mode here */
2764         error = -ENOENT;
2765         if (!inode) {
2766                 path_to_nameidata(path, nd);
2767                 goto out;
2768         }
2769
2770         if (should_follow_link(inode, !symlink_ok)) {
2771                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2772                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
2773                                 error = -ECHILD;
2774                                 goto out;
2775                         }
2776                 }
2777                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
2778                 return 1;
2779         }
2780
2781         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
2782                 path_to_nameidata(path, nd);
2783         } else {
2784                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
2785                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
2786                 nd->path.dentry = path->dentry;
2787
2788         }
2789         nd->inode = inode;
2790         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
2791         error = complete_walk(nd);
2792         if (error) {
2793                 path_put(&save_parent);
2794                 return error;
2795         }
2796         error = -EISDIR;
2797         if ((open_flag & O_CREAT) && S_ISDIR(nd->inode->i_mode))
2798                 goto out;
2799         error = -ENOTDIR;
2800         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !nd->inode->i_op->lookup)
2801                 goto out;
2802         audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
2803 finish_open:
2804         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
2805                 will_truncate = false;
2806
2807         if (will_truncate) {
2808                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2809                 if (error)
2810                         goto out;
2811                 got_write = true;
2812         }
2813 finish_open_created:
2814         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
2815         if (error)
2816                 goto out;
2817         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2818         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
2819         if (error) {
2820                 if (error == -EOPENSTALE)
2821                         goto stale_open;
2822                 goto out;
2823         }
2824 opened:
2825         error = open_check_o_direct(file);
2826         if (error)
2827                 goto exit_fput;
2828         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
2829         if (error)
2830                 goto exit_fput;
2831
2832         if (will_truncate) {
2833                 error = handle_truncate(file);
2834                 if (error)
2835                         goto exit_fput;
2836         }
2837 out:
2838         if (got_write)
2839                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2840         path_put(&save_parent);
2841         terminate_walk(nd);
2842         return error;
2843
2844 exit_dput:
2845         path_put_conditional(path, nd);
2846         goto out;
2847 exit_fput:
2848         fput(file);
2849         goto out;
2850
2851 stale_open:
2852         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
2853         if (!save_parent.dentry || retried)
2854                 goto out;
2855
2856         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
2857         path_put(&nd->path);
2858         nd->path = save_parent;
2859         nd->inode = dir->d_inode;
2860         save_parent.mnt = NULL;
2861         save_parent.dentry = NULL;
2862         if (got_write) {
2863                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
2864                 got_write = false;
2865         }
2866         retried = true;
2867         goto retry_lookup;
2868 }
2869
2870 static struct file *path_openat(int dfd, const char *pathname,
2871                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
2872 {
2873         struct file *base = NULL;
2874         struct file *file;
2875         struct path path;
2876         int opened = 0;
2877         int error;
2878
2879         file = get_empty_filp();
2880         if (!file)
2881                 return ERR_PTR(-ENFILE);
2882
2883         file->f_flags = op->open_flag;
2884
2885         error = path_init(dfd, pathname, flags | LOOKUP_PARENT, nd, &base);
2886         if (unlikely(error))
2887                 goto out;
2888
2889         current->total_link_count = 0;
2890         error = link_path_walk(pathname, nd);
2891         if (unlikely(error))
2892                 goto out;
2893
2894         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2895         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
2896                 struct path link = path;
2897                 void *cookie;
2898                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2899                         path_put_conditional(&path, nd);
2900                         path_put(&nd->path);
2901                         error = -ELOOP;
2902                         break;
2903                 }
2904                 error = may_follow_link(&link, nd);
2905                 if (unlikely(error))
2906                         break;
2907                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2908                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
2909                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
2910                 if (unlikely(error))
2911                         break;
2912                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
2913                 put_link(nd, &link, cookie);
2914         }
2915 out:
2916         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2917                 path_put(&nd->root);
2918         if (base)
2919                 fput(base);
2920         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
2921                 BUG_ON(!error);
2922                 put_filp(file);
2923         }
2924         if (unlikely(error)) {
2925                 if (error == -EOPENSTALE) {
2926                         if (flags & LOOKUP_RCU)
2927                                 error = -ECHILD;
2928                         else
2929                                 error = -ESTALE;
2930                 }
2931                 file = ERR_PTR(error);
2932         }
2933         return file;
2934 }
2935
2936 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
2937                 const struct open_flags *op, int flags)
2938 {
2939         struct nameidata nd;
2940         struct file *filp;
2941
2942         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2943         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
2944                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
2945         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
2946                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2947         return filp;
2948 }
2949
2950 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2951                 const char *name, const struct open_flags *op, int flags)
2952 {
2953         struct nameidata nd;
2954         struct file *file;
2955
2956         nd.root.mnt = mnt;
2957         nd.root.dentry = dentry;
2958
2959         flags |= LOOKUP_ROOT;
2960
2961         if (dentry->d_inode->i_op->follow_link && op->intent & LOOKUP_OPEN)
2962                 return ERR_PTR(-ELOOP);
2963
2964         file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
2965         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
2966                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags);
2967         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
2968                 file = path_openat(-1, name, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
2969         return file;
2970 }
2971
2972 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname, struct path *path, int is_dir)
2973 {
2974         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
2975         struct nameidata nd;
2976         int err2;
2977         int error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
2978         if (error)
2979                 return ERR_PTR(error);
2980
2981         /*
2982          * Yucky last component or no last component at all?
2983          * (foo/., foo/.., /////)
2984          */
2985         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2986                 goto out;
2987         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2988         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
2989
2990         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
2991         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2992         /*
2993          * Do the final lookup.
2994          */
2995         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2996         dentry = lookup_hash(&nd);
2997         if (IS_ERR(dentry))
2998                 goto unlock;
2999
3000         error = -EEXIST;
3001         if (dentry->d_inode)
3002                 goto fail;
3003         /*
3004          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3005          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3006          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3007          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3008          */
3009         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3010                 error = -ENOENT;
3011                 goto fail;
3012         }
3013         if (unlikely(err2)) {
3014                 error = err2;
3015                 goto fail;
3016         }
3017         *path = nd.path;
3018         return dentry;
3019 fail:
3020         dput(dentry);
3021         dentry = ERR_PTR(error);
3022 unlock:
3023         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3024         if (!err2)
3025                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3026 out:
3027         path_put(&nd.path);
3028         return dentry;
3029 }
3030 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3031
3032 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3033 {
3034         dput(dentry);
3035         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3036         mnt_drop_write(path->mnt);
3037         path_put(path);
3038 }
3039 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3040
3041 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname, struct path *path, int is_dir)
3042 {
3043         char *tmp = getname(pathname);
3044         struct dentry *res;
3045         if (IS_ERR(tmp))
3046                 return ERR_CAST(tmp);
3047         res = kern_path_create(dfd, tmp, path, is_dir);
3048         putname(tmp);
3049         return res;
3050 }
3051 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3052
3053 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3054 {
3055         int error = may_create(dir, dentry);
3056
3057         if (error)
3058                 return error;
3059
3060         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3061                 return -EPERM;
3062
3063         if (!dir->i_op->mknod)
3064                 return -EPERM;
3065
3066         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3067         if (error)
3068                 return error;
3069
3070         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3071         if (error)
3072                 return error;
3073
3074         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3075         if (!error)
3076                 fsnotify_create(dir, dentry);
3077         return error;
3078 }
3079
3080 static int may_mknod(umode_t mode)
3081 {
3082         switch (mode & S_IFMT) {
3083         case S_IFREG:
3084         case S_IFCHR:
3085         case S_IFBLK:
3086         case S_IFIFO:
3087         case S_IFSOCK:
3088         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3089                 return 0;
3090         case S_IFDIR:
3091                 return -EPERM;
3092         default:
3093                 return -EINVAL;
3094         }
3095 }
3096
3097 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3098                 unsigned, dev)
3099 {
3100         struct dentry *dentry;
3101         struct path path;
3102         int error;
3103
3104         error = may_mknod(mode);
3105         if (error)
3106                 return error;
3107
3108         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, 0);
3109         if (IS_ERR(dentry))
3110                 return PTR_ERR(dentry);
3111
3112         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3113                 mode &= ~current_umask();
3114         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3115         if (error)
3116                 goto out;
3117         switch (mode & S_IFMT) {
3118                 case 0: case S_IFREG:
3119                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3120                         break;
3121                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3122                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3123                                         new_decode_dev(dev));
3124                         break;
3125                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3126                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3127                         break;
3128         }
3129 out:
3130         done_path_create(&path, dentry);
3131         return error;
3132 }
3133
3134 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3135 {
3136         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3137 }
3138
3139 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3140 {
3141         int error = may_create(dir, dentry);
3142         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3143
3144         if (error)
3145                 return error;
3146
3147         if (!dir->i_op->mkdir)
3148                 return -EPERM;
3149
3150         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3151         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3152         if (error)
3153                 return error;
3154
3155         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3156                 return -EMLINK;
3157
3158         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3159         if (!error)
3160                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3161         return error;
3162 }
3163
3164 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3165 {
3166         struct dentry *dentry;
3167         struct path path;
3168         int error;
3169
3170         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, 1);
3171         if (IS_ERR(dentry))
3172                 return PTR_ERR(dentry);
3173
3174         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3175                 mode &= ~current_umask();
3176         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3177         if (!error)
3178                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3179         done_path_create(&path, dentry);
3180         return error;
3181 }
3182
3183 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3184 {
3185         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3186 }
3187
3188 /*
3189  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3190  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3191  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3192  * then we drop the dentry now.
3193  *
3194  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3195  * do a
3196  *
3197  *      if (!d_unhashed(dentry))
3198  *              return -EBUSY;
3199  *
3200  * if it cannot handle the case of removing a directory
3201  * that is still in use by something else..
3202  */
3203 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3204 {
3205         shrink_dcache_parent(dentry);
3206         spin_lock(&dentry->d_lock);
3207         if (dentry->d_count == 1)
3208                 __d_drop(dentry);
3209         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3210 }
3211
3212 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3213 {
3214         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3215
3216         if (error)
3217                 return error;
3218
3219         if (!dir->i_op->rmdir)
3220                 return -EPERM;
3221
3222         dget(dentry);
3223         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3224
3225         error = -EBUSY;
3226         if (d_mountpoint(dentry))
3227                 goto out;
3228
3229         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3230         if (error)
3231                 goto out;
3232
3233         shrink_dcache_parent(dentry);
3234         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3235         if (error)
3236                 goto out;
3237
3238         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3239         dont_mount(dentry);
3240
3241 out:
3242         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3243         dput(dentry);
3244         if (!error)
3245                 d_delete(dentry);
3246         return error;
3247 }
3248
3249 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3250 {
3251         int error = 0;
3252         char * name;
3253         struct dentry *dentry;
3254         struct nameidata nd;
3255
3256         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3257         if (error)
3258                 return error;
3259
3260         switch(nd.last_type) {
3261         case LAST_DOTDOT:
3262                 error = -ENOTEMPTY;
3263                 goto exit1;
3264         case LAST_DOT:
3265                 error = -EINVAL;
3266                 goto exit1;
3267         case LAST_ROOT:
3268                 error = -EBUSY;
3269                 goto exit1;
3270         }
3271
3272         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3273         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3274         if (error)
3275                 goto exit1;
3276
3277         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3278         dentry = lookup_hash(&nd);
3279         error = PTR_ERR(dentry);
3280         if (IS_ERR(dentry))
3281                 goto exit2;
3282         if (!dentry->d_inode) {
3283                 error = -ENOENT;
3284                 goto exit3;
3285         }
3286         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
3287         if (error)
3288                 goto exit3;
3289         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3290 exit3:
3291         dput(dentry);
3292 exit2:
3293         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3294         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3295 exit1:
3296         path_put(&nd.path);
3297         putname(name);
3298         return error;
3299 }
3300
3301 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3302 {
3303         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3304 }
3305
3306 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3307 {
3308         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3309
3310         if (error)
3311                 return error;
3312
3313         if (!dir->i_op->unlink)
3314                 return -EPERM;
3315
3316         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3317         if (d_mountpoint(dentry))
3318                 error = -EBUSY;
3319         else {
3320                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3321                 if (!error) {
3322                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3323                         if (!error)
3324                                 dont_mount(dentry);
3325                 }
3326         }
3327         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3328
3329         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3330         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3331                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
3332                 d_delete(dentry);
3333         }
3334
3335         return error;
3336 }
3337
3338 /*
3339  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3340  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3341  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3342  * while waiting on the I/O.
3343  */
3344 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3345 {
3346         int error;
3347         char *name;
3348         struct dentry *dentry;
3349         struct nameidata nd;
3350         struct inode *inode = NULL;
3351
3352         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
3353         if (error)
3354                 return error;
3355
3356         error = -EISDIR;
3357         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3358                 goto exit1;
3359
3360         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3361         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3362         if (error)
3363                 goto exit1;
3364
3365         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3366         dentry = lookup_hash(&nd);
3367         error = PTR_ERR(dentry);
3368         if (!IS_ERR(dentry)) {
3369                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3370                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3371                         goto slashes;
3372                 inode = dentry->d_inode;
3373                 if (!inode)
3374                         goto slashes;
3375                 ihold(inode);
3376                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3377                 if (error)
3378                         goto exit2;
3379                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3380 exit2:
3381                 dput(dentry);
3382         }
3383         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3384         if (inode)
3385                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3386         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3387 exit1:
3388         path_put(&nd.path);
3389         putname(name);
3390         return error;
3391
3392 slashes:
3393         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
3394                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
3395         goto exit2;
3396 }
3397
3398 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3399 {
3400         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3401                 return -EINVAL;
3402
3403         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3404                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3405
3406         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3407 }
3408
3409 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3410 {
3411         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3412 }
3413
3414 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3415 {
3416         int error = may_create(dir, dentry);
3417
3418         if (error)
3419                 return error;
3420
3421         if (!dir->i_op->symlink)
3422                 return -EPERM;
3423
3424         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3425         if (error)
3426                 return error;
3427
3428         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3429         if (!error)
3430                 fsnotify_create(dir, dentry);
3431         return error;
3432 }
3433
3434 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3435                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3436 {
3437         int error;
3438         char *from;
3439         struct dentry *dentry;
3440         struct path path;
3441
3442         from = getname(oldname);
3443         if (IS_ERR(from))
3444                 return PTR_ERR(from);
3445
3446         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, 0);
3447         error = PTR_ERR(dentry);
3448         if (IS_ERR(dentry))
3449                 goto out_putname;
3450
3451         error = security_path_symlink(&path, dentry, from);
3452         if (!error)
3453                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from);
3454         done_path_create(&path, dentry);
3455 out_putname:
3456         putname(from);
3457         return error;
3458 }
3459
3460 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3461 {
3462         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3463 }
3464
3465 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
3466 {
3467         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3468         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3469         int error;
3470
3471         if (!inode)
3472                 return -ENOENT;
3473
3474         error = may_create(dir, new_dentry);
3475         if (error)
3476                 return error;
3477
3478         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3479                 return -EXDEV;
3480
3481         /*
3482          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3483          */
3484         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3485                 return -EPERM;
3486         if (!dir->i_op->link)
3487                 return -EPERM;
3488         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3489                 return -EPERM;
3490
3491         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3492         if (error)
3493                 return error;
3494
3495         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3496         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3497         if (inode->i_nlink == 0)
3498                 error =  -ENOENT;
3499         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3500                 error = -EMLINK;
3501         else
3502                 error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3503         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3504         if (!error)
3505                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3506         return error;
3507 }
3508
3509 /*
3510  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3511  * security-related surprises by not following symlinks on the
3512  * newname.  --KAB
3513  *
3514  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3515  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3516  * and other special files.  --ADM
3517  */
3518 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3519                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3520 {
3521         struct dentry *new_dentry;
3522         struct path old_path, new_path;
3523         int how = 0;
3524         int error;
3525
3526         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3527                 return -EINVAL;
3528         /*
3529          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3530          * This ensures that not everyone will be able to create
3531          * handlink using the passed filedescriptor.
3532          */
3533         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3534                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3535                         return -ENOENT;
3536                 how = LOOKUP_EMPTY;
3537         }
3538
3539         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3540                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3541
3542         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3543         if (error)
3544                 return error;
3545
3546         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path, 0);
3547         error = PTR_ERR(new_dentry);
3548         if (IS_ERR(new_dentry))
3549                 goto out;
3550
3551         error = -EXDEV;
3552         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
3553                 goto out_dput;
3554         error = may_linkat(&old_path);
3555         if (unlikely(error))
3556                 goto out_dput;
3557         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
3558         if (error)
3559                 goto out_dput;
3560         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry);
3561 out_dput:
3562         done_path_create(&new_path, new_dentry);
3563 out:
3564         path_put(&old_path);
3565
3566         return error;
3567 }
3568
3569 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3570 {
3571         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
3572 }
3573
3574 /*
3575  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
3576  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
3577  * Problems:
3578  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
3579  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
3580  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
3581  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
3582  *         story.
3583  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
3584  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
3585  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
3586  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
3587  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
3588  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
3589  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
3590  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
3591  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
3592  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
3593  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
3594  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
3595  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
3596  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
3597  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
3598  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
3599  *         locking].
3600  */
3601 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3602                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3603 {
3604         int error = 0;
3605         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3606         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
3607
3608         /*
3609          * If we are going to change the parent - check write permissions,
3610          * we'll need to flip '..'.
3611          */
3612         if (new_dir != old_dir) {
3613                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
3614                 if (error)
3615                         return error;
3616         }
3617
3618         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3619         if (error)
3620                 return error;
3621
3622         dget(new_dentry);
3623         if (target)
3624                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3625
3626         error = -EBUSY;
3627         if (d_mountpoint(old_dentry) || d_mountpoint(new_dentry))
3628                 goto out;
3629
3630         error = -EMLINK;
3631         if (max_links && !target && new_dir != old_dir &&
3632             new_dir->i_nlink >= max_links)
3633                 goto out;
3634
3635         if (target)
3636                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
3637         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3638         if (error)
3639                 goto out;
3640
3641         if (target) {
3642                 target->i_flags |= S_DEAD;
3643                 dont_mount(new_dentry);
3644         }
3645 out:
3646         if (target)
3647                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3648         dput(new_dentry);
3649         if (!error)
3650                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3651                         d_move(old_dentry,new_dentry);
3652         return error;
3653 }
3654
3655 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3656                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3657 {
3658         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
3659         int error;
3660
3661         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3662         if (error)
3663                 return error;
3664
3665         dget(new_dentry);
3666         if (target)
3667                 mutex_lock(&target->i_mutex);
3668
3669         error = -EBUSY;
3670         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
3671                 goto out;
3672
3673         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
3674         if (error)
3675                 goto out;
3676
3677         if (target)
3678                 dont_mount(new_dentry);
3679         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
3680                 d_move(old_dentry, new_dentry);
3681 out:
3682         if (target)
3683                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
3684         dput(new_dentry);
3685         return error;
3686 }
3687
3688 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
3689                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
3690 {
3691         int error;
3692         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
3693         const unsigned char *old_name;
3694
3695         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
3696                 return 0;
3697  
3698         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
3699         if (error)
3700                 return error;
3701
3702         if (!new_dentry->d_inode)
3703                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
3704         else
3705                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
3706         if (error)
3707                 return error;
3708
3709         if (!old_dir->i_op->rename)
3710                 return -EPERM;
3711
3712         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
3713
3714         if (is_dir)
3715                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3716         else
3717                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
3718         if (!error)
3719                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
3720                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
3721         fsnotify_oldname_free(old_name);
3722
3723         return error;
3724 }
3725
3726 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3727                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3728 {
3729         struct dentry *old_dir, *new_dir;
3730         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
3731         struct dentry *trap;
3732         struct nameidata oldnd, newnd;
3733         char *from;
3734         char *to;
3735         int error;
3736
3737         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
3738         if (error)
3739                 goto exit;
3740
3741         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
3742         if (error)
3743                 goto exit1;
3744
3745         error = -EXDEV;
3746         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
3747                 goto exit2;
3748
3749         old_dir = oldnd.path.dentry;
3750         error = -EBUSY;
3751         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
3752                 goto exit2;
3753
3754         new_dir = newnd.path.dentry;
3755         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
3756                 goto exit2;
3757
3758         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
3759         if (error)
3760                 goto exit2;
3761
3762         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3763         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3764         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
3765
3766         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
3767
3768         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
3769         error = PTR_ERR(old_dentry);
3770         if (IS_ERR(old_dentry))
3771                 goto exit3;
3772         /* source must exist */
3773         error = -ENOENT;
3774         if (!old_dentry->d_inode)
3775                 goto exit4;
3776         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
3777         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
3778                 error = -ENOTDIR;
3779                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
3780                         goto exit4;
3781                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
3782                         goto exit4;
3783         }
3784         /* source should not be ancestor of target */
3785         error = -EINVAL;
3786         if (old_dentry == trap)
3787                 goto exit4;
3788         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
3789         error = PTR_ERR(new_dentry);
3790         if (IS_ERR(new_dentry))
3791                 goto exit4;
3792         /* target should not be an ancestor of source */
3793         error = -ENOTEMPTY;
3794         if (new_dentry == trap)
3795                 goto exit5;
3796
3797         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
3798                                      &newnd.path, new_dentry);
3799         if (error)
3800                 goto exit5;
3801         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
3802                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
3803 exit5:
3804         dput(new_dentry);
3805 exit4:
3806         dput(old_dentry);
3807 exit3:
3808         unlock_rename(new_dir, old_dir);
3809         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
3810 exit2:
3811         path_put(&newnd.path);
3812         putname(to);
3813 exit1:
3814         path_put(&oldnd.path);
3815         putname(from);
3816 exit:
3817         return error;
3818 }
3819
3820 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3821 {
3822         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
3823 }
3824
3825 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
3826 {
3827         int len;
3828
3829         len = PTR_ERR(link);
3830         if (IS_ERR(link))
3831                 goto out;
3832
3833         len = strlen(link);
3834         if (len > (unsigned) buflen)
3835                 len = buflen;
3836         if (copy_to_user(buffer, link, len))
3837                 len = -EFAULT;
3838 out:
3839         return len;
3840 }
3841
3842 /*
3843  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
3844  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
3845  * using) it for any given inode is up to filesystem.
3846  */
3847 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3848 {
3849         struct nameidata nd;
3850         void *cookie;
3851         int res;
3852
3853         nd.depth = 0;
3854         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
3855         if (IS_ERR(cookie))
3856                 return PTR_ERR(cookie);
3857
3858         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
3859         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
3860                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
3861         return res;
3862 }
3863
3864 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
3865 {
3866         return __vfs_follow_link(nd, link);
3867 }
3868
3869 /* get the link contents into pagecache */
3870 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
3871 {
3872         char *kaddr;
3873         struct page *page;
3874         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
3875         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
3876         if (IS_ERR(page))
3877                 return (char*)page;
3878         *ppage = page;
3879         kaddr = kmap(page);
3880         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
3881         return kaddr;
3882 }
3883
3884 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
3885 {
3886         struct page *page = NULL;
3887         char *s = page_getlink(dentry, &page);
3888         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
3889         if (page) {
3890                 kunmap(page);
3891                 page_cache_release(page);
3892         }
3893         return res;
3894 }
3895
3896 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
3897 {
3898         struct page *page = NULL;
3899         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
3900         return page;
3901 }
3902
3903 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
3904 {
3905         struct page *page = cookie;
3906
3907         if (page) {
3908                 kunmap(page);
3909                 page_cache_release(page);
3910         }
3911 }
3912
3913 /*
3914  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
3915  */
3916 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
3917 {
3918         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
3919         struct page *page;
3920         void *fsdata;
3921         int err;
3922         char *kaddr;
3923         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
3924         if (nofs)
3925                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
3926
3927 retry:
3928         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
3929                                 flags, &page, &fsdata);
3930         if (err)
3931                 goto fail;
3932
3933         kaddr = kmap_atomic(page);
3934         memcpy(kaddr, symname, len-1);
3935         kunmap_atomic(kaddr);
3936
3937         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
3938                                                         page, fsdata);
3939         if (err < 0)
3940                 goto fail;
3941         if (err < len-1)
3942                 goto retry;
3943
3944         mark_inode_dirty(inode);
3945         return 0;
3946 fail:
3947         return err;
3948 }
3949
3950 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
3951 {
3952         return __page_symlink(inode, symname, len,
3953                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
3954 }
3955
3956 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
3957         .readlink       = generic_readlink,
3958         .follow_link    = page_follow_link_light,
3959         .put_link       = page_put_link,
3960 };
3961
3962 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
3963 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
3964 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
3965 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
3966 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* nfsd */
3967 EXPORT_SYMBOL(getname);
3968 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
3969 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
3970 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
3971 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
3972 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
3973 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
3974 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
3975 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
3976 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
3977 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
3978 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
3979 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
3980 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
3981 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
3982 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3983 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3984 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3985 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
3986 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
3987 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
3988 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3989 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3990 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3991 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3992 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);