25cd93599adabb11860c651267a2040506cff37a
[linux-2.6-block.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 <linux/hash.h>
38 #include <asm/uaccess.h>
39
40 #include "internal.h"
41 #include "mount.h"
42
43 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
44  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
45  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
46  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
47  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
48  *
49  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
50  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
51  * this with calls to <fs>_follow_link().
52  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
53  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
54  * the special cases of the former code.
55  *
56  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
57  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
58  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
59  *
60  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
61  * resolution to correspond with current state of the code.
62  *
63  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
64  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
65  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
66  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
67  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
68  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
69  */
70
71 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
72  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
73  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
74  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
75  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
76  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
77  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
78  *
79  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
80  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
81  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
82  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
83  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
84  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
85  * and in the old Linux semantics.
86  */
87
88 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
89  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
90  *
91  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
92  */
93
94 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
95  *      inside the path - always follow.
96  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
97  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
98  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
99  *      otherwise - don't follow.
100  * (applied in that order).
101  *
102  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
103  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
104  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
105  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
106  * XEmacs seems to be relying on it...
107  */
108 /*
109  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
110  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
111  * any extra contention...
112  */
113
114 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
115  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
116  * kernel data space before using them..
117  *
118  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
119  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
120  */
121
122 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - offsetof(struct filename, iname))
123
124 struct filename *
125 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
126 {
127         struct filename *result;
128         char *kname;
129         int len;
130
131         result = audit_reusename(filename);
132         if (result)
133                 return result;
134
135         result = __getname();
136         if (unlikely(!result))
137                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
138
139         /*
140          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
141          * allocation
142          */
143         kname = (char *)result->iname;
144         result->name = kname;
145
146         len = strncpy_from_user(kname, filename, EMBEDDED_NAME_MAX);
147         if (unlikely(len < 0)) {
148                 __putname(result);
149                 return ERR_PTR(len);
150         }
151
152         /*
153          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
154          * separate struct filename so we can dedicate the entire
155          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
156          * userland.
157          */
158         if (unlikely(len == EMBEDDED_NAME_MAX)) {
159                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
160                 kname = (char *)result;
161
162                 /*
163                  * size is chosen that way we to guarantee that
164                  * result->iname[0] is within the same object and that
165                  * kname can't be equal to result->iname, no matter what.
166                  */
167                 result = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
168                 if (unlikely(!result)) {
169                         __putname(kname);
170                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
171                 }
172                 result->name = kname;
173                 len = strncpy_from_user(kname, filename, PATH_MAX);
174                 if (unlikely(len < 0)) {
175                         __putname(kname);
176                         kfree(result);
177                         return ERR_PTR(len);
178                 }
179                 if (unlikely(len == PATH_MAX)) {
180                         __putname(kname);
181                         kfree(result);
182                         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
183                 }
184         }
185
186         result->refcnt = 1;
187         /* The empty path is special. */
188         if (unlikely(!len)) {
189                 if (empty)
190                         *empty = 1;
191                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
192                         putname(result);
193                         return ERR_PTR(-ENOENT);
194                 }
195         }
196
197         result->uptr = filename;
198         result->aname = NULL;
199         audit_getname(result);
200         return result;
201 }
202
203 struct filename *
204 getname(const char __user * filename)
205 {
206         return getname_flags(filename, 0, NULL);
207 }
208
209 struct filename *
210 getname_kernel(const char * filename)
211 {
212         struct filename *result;
213         int len = strlen(filename) + 1;
214
215         result = __getname();
216         if (unlikely(!result))
217                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
218
219         if (len <= EMBEDDED_NAME_MAX) {
220                 result->name = (char *)result->iname;
221         } else if (len <= PATH_MAX) {
222                 struct filename *tmp;
223
224                 tmp = kmalloc(sizeof(*tmp), GFP_KERNEL);
225                 if (unlikely(!tmp)) {
226                         __putname(result);
227                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
228                 }
229                 tmp->name = (char *)result;
230                 result = tmp;
231         } else {
232                 __putname(result);
233                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
234         }
235         memcpy((char *)result->name, filename, len);
236         result->uptr = NULL;
237         result->aname = NULL;
238         result->refcnt = 1;
239         audit_getname(result);
240
241         return result;
242 }
243
244 void putname(struct filename *name)
245 {
246         BUG_ON(name->refcnt <= 0);
247
248         if (--name->refcnt > 0)
249                 return;
250
251         if (name->name != name->iname) {
252                 __putname(name->name);
253                 kfree(name);
254         } else
255                 __putname(name);
256 }
257
258 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
259 {
260 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
261         struct posix_acl *acl;
262
263         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
264                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
265                 if (!acl)
266                         return -EAGAIN;
267                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
268                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
269                         return -ECHILD;
270                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
271         }
272
273         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
274         if (IS_ERR(acl))
275                 return PTR_ERR(acl);
276         if (acl) {
277                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
278                 posix_acl_release(acl);
279                 return error;
280         }
281 #endif
282
283         return -EAGAIN;
284 }
285
286 /*
287  * This does the basic permission checking
288  */
289 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
290 {
291         unsigned int mode = inode->i_mode;
292
293         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
294                 mode >>= 6;
295         else {
296                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
297                         int error = check_acl(inode, mask);
298                         if (error != -EAGAIN)
299                                 return error;
300                 }
301
302                 if (in_group_p(inode->i_gid))
303                         mode >>= 3;
304         }
305
306         /*
307          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
308          */
309         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
310                 return 0;
311         return -EACCES;
312 }
313
314 /**
315  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
316  * @inode:      inode to check access rights for
317  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
318  *
319  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
320  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
321  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
322  * are used for other things.
323  *
324  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
325  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
326  * It would then be called again in ref-walk mode.
327  */
328 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
329 {
330         int ret;
331
332         /*
333          * Do the basic permission checks.
334          */
335         ret = acl_permission_check(inode, mask);
336         if (ret != -EACCES)
337                 return ret;
338
339         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
340                 /* DACs are overridable for directories */
341                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
342                         return 0;
343                 if (!(mask & MAY_WRITE))
344                         if (capable_wrt_inode_uidgid(inode,
345                                                      CAP_DAC_READ_SEARCH))
346                                 return 0;
347                 return -EACCES;
348         }
349         /*
350          * Read/write DACs are always overridable.
351          * Executable DACs are overridable when there is
352          * at least one exec bit set.
353          */
354         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
355                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
356                         return 0;
357
358         /*
359          * Searching includes executable on directories, else just read.
360          */
361         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
362         if (mask == MAY_READ)
363                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
364                         return 0;
365
366         return -EACCES;
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
369
370 /*
371  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
372  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
373  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
374  * permission function, use the fast case".
375  */
376 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
377 {
378         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
379                 if (likely(inode->i_op->permission))
380                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
381
382                 /* This gets set once for the inode lifetime */
383                 spin_lock(&inode->i_lock);
384                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
385                 spin_unlock(&inode->i_lock);
386         }
387         return generic_permission(inode, mask);
388 }
389
390 /**
391  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
392  * @inode: Inode to check permission on
393  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
394  *
395  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
396  *
397  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
398  *
399  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
400  * inode_permission().
401  */
402 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
403 {
404         int retval;
405
406         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
407                 /*
408                  * Nobody gets write access to an immutable file.
409                  */
410                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
411                         return -EACCES;
412         }
413
414         retval = do_inode_permission(inode, mask);
415         if (retval)
416                 return retval;
417
418         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
419         if (retval)
420                 return retval;
421
422         return security_inode_permission(inode, mask);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__inode_permission);
425
426 /**
427  * sb_permission - Check superblock-level permissions
428  * @sb: Superblock of inode to check permission on
429  * @inode: Inode to check permission on
430  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
431  *
432  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
433  */
434 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
435 {
436         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
437                 umode_t mode = inode->i_mode;
438
439                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
440                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
441                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
442                         return -EROFS;
443         }
444         return 0;
445 }
446
447 /**
448  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
449  * @inode: Inode to check permission on
450  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
451  *
452  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
453  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
454  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
455  *
456  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
457  */
458 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
459 {
460         int retval;
461
462         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
463         if (retval)
464                 return retval;
465         return __inode_permission(inode, mask);
466 }
467 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
468
469 /**
470  * path_get - get a reference to a path
471  * @path: path to get the reference to
472  *
473  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
474  */
475 void path_get(const struct path *path)
476 {
477         mntget(path->mnt);
478         dget(path->dentry);
479 }
480 EXPORT_SYMBOL(path_get);
481
482 /**
483  * path_put - put a reference to a path
484  * @path: path to put the reference to
485  *
486  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
487  */
488 void path_put(const struct path *path)
489 {
490         dput(path->dentry);
491         mntput(path->mnt);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL(path_put);
494
495 #define EMBEDDED_LEVELS 2
496 struct nameidata {
497         struct path     path;
498         union {
499                 struct qstr     last;
500                 struct path     link;
501         };
502         struct path     root;
503         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
504         unsigned int    flags;
505         unsigned        seq, m_seq;
506         int             last_type;
507         unsigned        depth;
508         struct file     *base;
509         struct saved {
510                 struct path link;
511                 void *cookie;
512                 const char *name;
513         } *stack, internal[EMBEDDED_LEVELS];
514 };
515
516 static void set_nameidata(struct nameidata *nd)
517 {
518         nd->stack = nd->internal;
519 }
520
521 static void restore_nameidata(struct nameidata *nd)
522 {
523         if (nd->stack != nd->internal) {
524                 kfree(nd->stack);
525                 nd->stack = nd->internal;
526         }
527 }
528
529 static int __nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
530 {
531         struct saved *p = kmalloc(MAXSYMLINKS * sizeof(struct saved),
532                                   GFP_KERNEL);
533         if (unlikely(!p))
534                 return -ENOMEM;
535         memcpy(p, nd->internal, sizeof(nd->internal));
536         nd->stack = p;
537         return 0;
538 }
539
540 static inline int nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
541 {
542         if (likely(nd->depth != EMBEDDED_LEVELS))
543                 return 0;
544         if (likely(nd->stack != nd->internal))
545                 return 0;
546         return __nd_alloc_stack(nd);
547 }
548
549 /*
550  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
551  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
552  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
553  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
554  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
555  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
556  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
557  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
558  */
559
560 /**
561  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
562  * @nd: nameidata pathwalk data
563  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
564  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
565  *
566  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
567  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
568  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
569  */
570 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
571 {
572         struct fs_struct *fs = current->fs;
573         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
574
575         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
576
577         /*
578          * After legitimizing the bastards, terminate_walk()
579          * will do the right thing for non-RCU mode, and all our
580          * subsequent exit cases should rcu_read_unlock()
581          * before returning.  Do vfsmount first; if dentry
582          * can't be legitimized, just set nd->path.dentry to NULL
583          * and rely on dput(NULL) being a no-op.
584          */
585         if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq))
586                 return -ECHILD;
587         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
588
589         if (!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)) {
590                 nd->path.dentry = NULL; 
591                 goto out;
592         }
593
594         /*
595          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
596          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
597          *
598          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
599          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
600          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
601          * since we checked the sequence number of the parent after we got
602          * the child sequence number. So we know the parent must still
603          * be valid if the child sequence number is still valid.
604          */
605         if (!dentry) {
606                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
607                         goto out;
608                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
609         } else {
610                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
611                         goto out;
612                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq))
613                         goto drop_dentry;
614         }
615
616         /*
617          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
618          * still valid and get it if required.
619          */
620         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
621                 spin_lock(&fs->lock);
622                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt || nd->root.dentry != fs->root.dentry)
623                         goto unlock_and_drop_dentry;
624                 path_get(&nd->root);
625                 spin_unlock(&fs->lock);
626         }
627
628         rcu_read_unlock();
629         return 0;
630
631 unlock_and_drop_dentry:
632         spin_unlock(&fs->lock);
633 drop_dentry:
634         rcu_read_unlock();
635         dput(dentry);
636         goto drop_root_mnt;
637 out:
638         rcu_read_unlock();
639 drop_root_mnt:
640         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
641                 nd->root.mnt = NULL;
642         return -ECHILD;
643 }
644
645 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
646 {
647         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
648 }
649
650 /**
651  * complete_walk - successful completion of path walk
652  * @nd:  pointer nameidata
653  *
654  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
655  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
656  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
657  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
658  * need to drop nd->path.
659  */
660 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
661 {
662         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
663         int status;
664
665         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
666                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
667                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
668                         nd->root.mnt = NULL;
669
670                 if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)) {
671                         rcu_read_unlock();
672                         return -ECHILD;
673                 }
674                 if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))) {
675                         rcu_read_unlock();
676                         mntput(nd->path.mnt);
677                         return -ECHILD;
678                 }
679                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq)) {
680                         rcu_read_unlock();
681                         dput(dentry);
682                         mntput(nd->path.mnt);
683                         return -ECHILD;
684                 }
685                 rcu_read_unlock();
686         }
687
688         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
689                 return 0;
690
691         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
692                 return 0;
693
694         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
695         if (status > 0)
696                 return 0;
697
698         if (!status)
699                 status = -ESTALE;
700
701         path_put(&nd->path);
702         return status;
703 }
704
705 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
706 {
707         get_fs_root(current->fs, &nd->root);
708 }
709
710 static __always_inline unsigned set_root_rcu(struct nameidata *nd)
711 {
712         struct fs_struct *fs = current->fs;
713         unsigned seq, res;
714
715         do {
716                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
717                 nd->root = fs->root;
718                 res = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
719         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
720         return res;
721 }
722
723 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
724 {
725         dput(path->dentry);
726         if (path->mnt != nd->path.mnt)
727                 mntput(path->mnt);
728 }
729
730 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
731                                         struct nameidata *nd)
732 {
733         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
734                 dput(nd->path.dentry);
735                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
736                         mntput(nd->path.mnt);
737         }
738         nd->path.mnt = path->mnt;
739         nd->path.dentry = path->dentry;
740 }
741
742 /*
743  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
744  * caller must have taken a reference to path beforehand.
745  */
746 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
747 {
748         path_put(&nd->path);
749
750         nd->path = *path;
751         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
752         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
753 }
754
755 static inline void put_link(struct nameidata *nd)
756 {
757         struct saved *last = nd->stack + --nd->depth;
758         struct inode *inode = last->link.dentry->d_inode;
759         if (last->cookie && inode->i_op->put_link)
760                 inode->i_op->put_link(last->link.dentry, last->cookie);
761         path_put(&last->link);
762 }
763
764 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
765 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
766
767 /**
768  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
769  * @link: The path of the symlink
770  * @nd: nameidata pathwalk data
771  *
772  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
773  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
774  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
775  * processes from failing races against path names that may change out
776  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
777  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
778  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
779  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
780  *
781  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
782  */
783 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
784 {
785         const struct inode *inode;
786         const struct inode *parent;
787
788         if (!sysctl_protected_symlinks)
789                 return 0;
790
791         /* Allowed if owner and follower match. */
792         inode = link->dentry->d_inode;
793         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
794                 return 0;
795
796         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
797         parent = nd->path.dentry->d_inode;
798         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
799                 return 0;
800
801         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
802         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
803                 return 0;
804
805         audit_log_link_denied("follow_link", link);
806         path_put_conditional(link, nd);
807         path_put(&nd->path);
808         return -EACCES;
809 }
810
811 /**
812  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
813  * @inode: the source inode to hardlink from
814  *
815  * Return false if at least one of the following conditions:
816  *    - inode is not a regular file
817  *    - inode is setuid
818  *    - inode is setgid and group-exec
819  *    - access failure for read and write
820  *
821  * Otherwise returns true.
822  */
823 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
824 {
825         umode_t mode = inode->i_mode;
826
827         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
828         if (!S_ISREG(mode))
829                 return false;
830
831         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
832         if (mode & S_ISUID)
833                 return false;
834
835         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
836         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
837                 return false;
838
839         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
840         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
841                 return false;
842
843         return true;
844 }
845
846 /**
847  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
848  * @link: the source to hardlink from
849  *
850  * Block hardlink when all of:
851  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
852  *  - fsuid does not match inode
853  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
854  *  - not CAP_FOWNER
855  *
856  * Returns 0 if successful, -ve on error.
857  */
858 static int may_linkat(struct path *link)
859 {
860         const struct cred *cred;
861         struct inode *inode;
862
863         if (!sysctl_protected_hardlinks)
864                 return 0;
865
866         cred = current_cred();
867         inode = link->dentry->d_inode;
868
869         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
870          * otherwise, it must be a safe source.
871          */
872         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
873             capable(CAP_FOWNER))
874                 return 0;
875
876         audit_log_link_denied("linkat", link);
877         return -EPERM;
878 }
879
880 static __always_inline
881 const char *get_link(struct nameidata *nd)
882 {
883         struct saved *last = nd->stack + nd->depth;
884         struct dentry *dentry = nd->link.dentry;
885         struct inode *inode = dentry->d_inode;
886         int error;
887         const char *res;
888
889         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
890
891         if (nd->link.mnt == nd->path.mnt)
892                 mntget(nd->link.mnt);
893
894         if (unlikely(current->total_link_count >= MAXSYMLINKS)) {
895                 path_put(&nd->path);
896                 path_put(&nd->link);
897                 return ERR_PTR(-ELOOP);
898         }
899
900         last->link = nd->link;
901         last->cookie = NULL;
902
903         cond_resched();
904         current->total_link_count++;
905
906         touch_atime(&last->link);
907
908         error = security_inode_follow_link(dentry);
909         res = ERR_PTR(error);
910         if (error)
911                 goto out;
912
913         nd->last_type = LAST_BIND;
914         res = inode->i_link;
915         if (!res) {
916                 res = inode->i_op->follow_link(dentry, &last->cookie, nd);
917                 if (IS_ERR(res)) {
918 out:
919                         path_put(&nd->path);
920                         path_put(&last->link);
921                         return res;
922                 }
923         }
924         nd->depth++;
925         return res;
926 }
927
928 static int follow_up_rcu(struct path *path)
929 {
930         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
931         struct mount *parent;
932         struct dentry *mountpoint;
933
934         parent = mnt->mnt_parent;
935         if (&parent->mnt == path->mnt)
936                 return 0;
937         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
938         path->dentry = mountpoint;
939         path->mnt = &parent->mnt;
940         return 1;
941 }
942
943 /*
944  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
945  *
946  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
947  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
948  * Up is towards /.
949  *
950  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
951  * root.
952  */
953 int follow_up(struct path *path)
954 {
955         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
956         struct mount *parent;
957         struct dentry *mountpoint;
958
959         read_seqlock_excl(&mount_lock);
960         parent = mnt->mnt_parent;
961         if (parent == mnt) {
962                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
963                 return 0;
964         }
965         mntget(&parent->mnt);
966         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
967         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
968         dput(path->dentry);
969         path->dentry = mountpoint;
970         mntput(path->mnt);
971         path->mnt = &parent->mnt;
972         return 1;
973 }
974 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
975
976 /*
977  * Perform an automount
978  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
979  *   were called with.
980  */
981 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
982                             bool *need_mntput)
983 {
984         struct vfsmount *mnt;
985         int err;
986
987         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
988                 return -EREMOTE;
989
990         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
991          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
992          * the name.
993          *
994          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
995          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
996          * traverse through the mountpoint or wants to open the
997          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
998          * as being automount points.  These will need the attentions
999          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
1000          */
1001         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
1002                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
1003             path->dentry->d_inode)
1004                 return -EISDIR;
1005
1006         current->total_link_count++;
1007         if (current->total_link_count >= 40)
1008                 return -ELOOP;
1009
1010         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
1011         if (IS_ERR(mnt)) {
1012                 /*
1013                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
1014                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
1015                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
1016                  *
1017                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1018                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1019                  * the path is inaccessible and we should say so.
1020                  */
1021                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
1022                         return -EREMOTE;
1023                 return PTR_ERR(mnt);
1024         }
1025
1026         if (!mnt) /* mount collision */
1027                 return 0;
1028
1029         if (!*need_mntput) {
1030                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1031                 mntget(path->mnt);
1032                 *need_mntput = true;
1033         }
1034         err = finish_automount(mnt, path);
1035
1036         switch (err) {
1037         case -EBUSY:
1038                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1039                 return 0;
1040         case 0:
1041                 path_put(path);
1042                 path->mnt = mnt;
1043                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1044                 return 0;
1045         default:
1046                 return err;
1047         }
1048
1049 }
1050
1051 /*
1052  * Handle a dentry that is managed in some way.
1053  * - Flagged for transit management (autofs)
1054  * - Flagged as mountpoint
1055  * - Flagged as automount point
1056  *
1057  * This may only be called in refwalk mode.
1058  *
1059  * Serialization is taken care of in namespace.c
1060  */
1061 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
1062 {
1063         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1064         unsigned managed;
1065         bool need_mntput = false;
1066         int ret = 0;
1067
1068         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1069          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1070          * the components of that value change under us */
1071         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1072                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1073                unlikely(managed != 0)) {
1074                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1075                  * being held. */
1076                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1077                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1078                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1079                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1080                         if (ret < 0)
1081                                 break;
1082                 }
1083
1084                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1085                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1086                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1087                         if (mounted) {
1088                                 dput(path->dentry);
1089                                 if (need_mntput)
1090                                         mntput(path->mnt);
1091                                 path->mnt = mounted;
1092                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1093                                 need_mntput = true;
1094                                 continue;
1095                         }
1096
1097                         /* Something is mounted on this dentry in another
1098                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1099                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1100                          * get it */
1101                 }
1102
1103                 /* Handle an automount point */
1104                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1105                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1106                         if (ret < 0)
1107                                 break;
1108                         continue;
1109                 }
1110
1111                 /* We didn't change the current path point */
1112                 break;
1113         }
1114
1115         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1116                 mntput(path->mnt);
1117         if (ret == -EISDIR)
1118                 ret = 0;
1119         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1120 }
1121
1122 int follow_down_one(struct path *path)
1123 {
1124         struct vfsmount *mounted;
1125
1126         mounted = lookup_mnt(path);
1127         if (mounted) {
1128                 dput(path->dentry);
1129                 mntput(path->mnt);
1130                 path->mnt = mounted;
1131                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1132                 return 1;
1133         }
1134         return 0;
1135 }
1136 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1137
1138 static inline int managed_dentry_rcu(struct dentry *dentry)
1139 {
1140         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1141                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) : 0;
1142 }
1143
1144 /*
1145  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1146  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1147  */
1148 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1149                                struct inode **inode)
1150 {
1151         for (;;) {
1152                 struct mount *mounted;
1153                 /*
1154                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1155                  * that wants to block transit.
1156                  */
1157                 switch (managed_dentry_rcu(path->dentry)) {
1158                 case -ECHILD:
1159                 default:
1160                         return false;
1161                 case -EISDIR:
1162                         return true;
1163                 case 0:
1164                         break;
1165                 }
1166
1167                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1168                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1169
1170                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1171                 if (!mounted)
1172                         break;
1173                 path->mnt = &mounted->mnt;
1174                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1175                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1176                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1177                 /*
1178                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1179                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1180                  * because a mount-point is always pinned.
1181                  */
1182                 *inode = path->dentry->d_inode;
1183         }
1184         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1185                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1186 }
1187
1188 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1189 {
1190         struct inode *inode = nd->inode;
1191         if (!nd->root.mnt)
1192                 set_root_rcu(nd);
1193
1194         while (1) {
1195                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1196                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1197                         break;
1198                 }
1199                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1200                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1201                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1202                         unsigned seq;
1203
1204                         inode = parent->d_inode;
1205                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1206                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1207                                 goto failed;
1208                         nd->path.dentry = parent;
1209                         nd->seq = seq;
1210                         break;
1211                 }
1212                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1213                         break;
1214                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1215                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1216         }
1217         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1218                 struct mount *mounted;
1219                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1220                 if (!mounted)
1221                         break;
1222                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1223                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1224                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1225                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1226                 if (read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq))
1227                         goto failed;
1228         }
1229         nd->inode = inode;
1230         return 0;
1231
1232 failed:
1233         return -ECHILD;
1234 }
1235
1236 /*
1237  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1238  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1239  * caller is permitted to proceed or not.
1240  */
1241 int follow_down(struct path *path)
1242 {
1243         unsigned managed;
1244         int ret;
1245
1246         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1247                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1248                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1249                  * being held.
1250                  *
1251                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1252                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1253                  * other than its daemon the right to mount on its
1254                  * superstructure.
1255                  *
1256                  * The filesystem may sleep at this point.
1257                  */
1258                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1259                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1260                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1261                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1262                                 path->dentry, false);
1263                         if (ret < 0)
1264                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1265                 }
1266
1267                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1268                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1269                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1270                         if (!mounted)
1271                                 break;
1272                         dput(path->dentry);
1273                         mntput(path->mnt);
1274                         path->mnt = mounted;
1275                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1276                         continue;
1277                 }
1278
1279                 /* Don't handle automount points here */
1280                 break;
1281         }
1282         return 0;
1283 }
1284 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1285
1286 /*
1287  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1288  */
1289 static void follow_mount(struct path *path)
1290 {
1291         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1292                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1293                 if (!mounted)
1294                         break;
1295                 dput(path->dentry);
1296                 mntput(path->mnt);
1297                 path->mnt = mounted;
1298                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1299         }
1300 }
1301
1302 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1303 {
1304         if (!nd->root.mnt)
1305                 set_root(nd);
1306
1307         while(1) {
1308                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1309
1310                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1311                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1312                         break;
1313                 }
1314                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1315                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1316                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1317                         dput(old);
1318                         break;
1319                 }
1320                 if (!follow_up(&nd->path))
1321                         break;
1322         }
1323         follow_mount(&nd->path);
1324         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1325 }
1326
1327 /*
1328  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1329  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1330  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1331  *
1332  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1333  */
1334 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1335                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1336 {
1337         struct dentry *dentry;
1338         int error;
1339
1340         *need_lookup = false;
1341         dentry = d_lookup(dir, name);
1342         if (dentry) {
1343                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1344                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1345                         if (unlikely(error <= 0)) {
1346                                 if (error < 0) {
1347                                         dput(dentry);
1348                                         return ERR_PTR(error);
1349                                 } else {
1350                                         d_invalidate(dentry);
1351                                         dput(dentry);
1352                                         dentry = NULL;
1353                                 }
1354                         }
1355                 }
1356         }
1357
1358         if (!dentry) {
1359                 dentry = d_alloc(dir, name);
1360                 if (unlikely(!dentry))
1361                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1362
1363                 *need_lookup = true;
1364         }
1365         return dentry;
1366 }
1367
1368 /*
1369  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1370  * unhashed.
1371  *
1372  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1373  */
1374 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1375                                   unsigned int flags)
1376 {
1377         struct dentry *old;
1378
1379         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1380         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1381                 dput(dentry);
1382                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1383         }
1384
1385         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1386         if (unlikely(old)) {
1387                 dput(dentry);
1388                 dentry = old;
1389         }
1390         return dentry;
1391 }
1392
1393 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1394                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1395 {
1396         bool need_lookup;
1397         struct dentry *dentry;
1398
1399         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1400         if (!need_lookup)
1401                 return dentry;
1402
1403         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1404 }
1405
1406 /*
1407  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1408  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1409  *  It _is_ time-critical.
1410  */
1411 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1412                        struct path *path, struct inode **inode)
1413 {
1414         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1415         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1416         int need_reval = 1;
1417         int status = 1;
1418         int err;
1419
1420         /*
1421          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1422          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1423          * do the non-racy lookup, below.
1424          */
1425         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1426                 unsigned seq;
1427                 bool negative;
1428                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1429                 if (!dentry)
1430                         goto unlazy;
1431
1432                 /*
1433                  * This sequence count validates that the inode matches
1434                  * the dentry name information from lookup.
1435                  */
1436                 *inode = dentry->d_inode;
1437                 negative = d_is_negative(dentry);
1438                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1439                         return -ECHILD;
1440                 if (negative)
1441                         return -ENOENT;
1442
1443                 /*
1444                  * This sequence count validates that the parent had no
1445                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1446                  *
1447                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1448                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1449                  */
1450                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1451                         return -ECHILD;
1452                 nd->seq = seq;
1453
1454                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1455                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1456                         if (unlikely(status <= 0)) {
1457                                 if (status != -ECHILD)
1458                                         need_reval = 0;
1459                                 goto unlazy;
1460                         }
1461                 }
1462                 path->mnt = mnt;
1463                 path->dentry = dentry;
1464                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1465                         return 0;
1466 unlazy:
1467                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1468                         return -ECHILD;
1469         } else {
1470                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1471         }
1472
1473         if (unlikely(!dentry))
1474                 goto need_lookup;
1475
1476         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1477                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1478         if (unlikely(status <= 0)) {
1479                 if (status < 0) {
1480                         dput(dentry);
1481                         return status;
1482                 }
1483                 d_invalidate(dentry);
1484                 dput(dentry);
1485                 goto need_lookup;
1486         }
1487
1488         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
1489                 dput(dentry);
1490                 return -ENOENT;
1491         }
1492         path->mnt = mnt;
1493         path->dentry = dentry;
1494         err = follow_managed(path, nd->flags);
1495         if (unlikely(err < 0)) {
1496                 path_put_conditional(path, nd);
1497                 return err;
1498         }
1499         if (err)
1500                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1501         *inode = path->dentry->d_inode;
1502         return 0;
1503
1504 need_lookup:
1505         return 1;
1506 }
1507
1508 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1509 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1510 {
1511         struct dentry *dentry, *parent;
1512         int err;
1513
1514         parent = nd->path.dentry;
1515         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1516
1517         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1518         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1519         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1520         if (IS_ERR(dentry))
1521                 return PTR_ERR(dentry);
1522         path->mnt = nd->path.mnt;
1523         path->dentry = dentry;
1524         err = follow_managed(path, nd->flags);
1525         if (unlikely(err < 0)) {
1526                 path_put_conditional(path, nd);
1527                 return err;
1528         }
1529         if (err)
1530                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1531         return 0;
1532 }
1533
1534 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1535 {
1536         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1537                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1538                 if (err != -ECHILD)
1539                         return err;
1540                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1541                         return -ECHILD;
1542         }
1543         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1544 }
1545
1546 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1547 {
1548         if (type == LAST_DOTDOT) {
1549                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1550                         return follow_dotdot_rcu(nd);
1551                 } else
1552                         follow_dotdot(nd);
1553         }
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1558 {
1559         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1560                 path_put(&nd->path);
1561         } else {
1562                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1563                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1564                         nd->root.mnt = NULL;
1565                 rcu_read_unlock();
1566         }
1567 }
1568
1569 /*
1570  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1571  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1572  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1573  * for the common case.
1574  */
1575 static inline int should_follow_link(struct dentry *dentry, int follow)
1576 {
1577         return unlikely(d_is_symlink(dentry)) ? follow : 0;
1578 }
1579
1580 static int walk_component(struct nameidata *nd, int follow)
1581 {
1582         struct path path;
1583         struct inode *inode;
1584         int err;
1585         /*
1586          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1587          * to be able to know about the current root directory and
1588          * parent relationships.
1589          */
1590         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
1591                 err = handle_dots(nd, nd->last_type);
1592                 if (err)
1593                         goto out_err;
1594                 return 0;
1595         }
1596         err = lookup_fast(nd, &path, &inode);
1597         if (unlikely(err)) {
1598                 if (err < 0)
1599                         goto out_err;
1600
1601                 err = lookup_slow(nd, &path);
1602                 if (err < 0)
1603                         goto out_err;
1604
1605                 inode = path.dentry->d_inode;
1606                 err = -ENOENT;
1607                 if (d_is_negative(path.dentry))
1608                         goto out_path_put;
1609         }
1610
1611         if (should_follow_link(path.dentry, follow)) {
1612                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1613                         if (unlikely(nd->path.mnt != path.mnt ||
1614                                      unlazy_walk(nd, path.dentry))) {
1615                                 err = -ECHILD;
1616                                 goto out_err;
1617                         }
1618                 }
1619                 BUG_ON(inode != path.dentry->d_inode);
1620                 nd->link = path;
1621                 return 1;
1622         }
1623         path_to_nameidata(&path, nd);
1624         nd->inode = inode;
1625         return 0;
1626
1627 out_path_put:
1628         path_to_nameidata(&path, nd);
1629 out_err:
1630         terminate_walk(nd);
1631         return err;
1632 }
1633
1634 /*
1635  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1636  * operations one word at a time, but we are limited to:
1637  *
1638  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1639  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1640  *   fast.
1641  *
1642  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1643  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1644  *   crossing operation.
1645  *
1646  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1647  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1648  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1649  *   efficient population count instruction or similar.
1650  */
1651 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1652
1653 #include <asm/word-at-a-time.h>
1654
1655 #ifdef CONFIG_64BIT
1656
1657 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1658 {
1659         return hash_64(hash, 32);
1660 }
1661
1662 #else   /* 32-bit case */
1663
1664 #define fold_hash(x) (x)
1665
1666 #endif
1667
1668 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1669 {
1670         unsigned long a, mask;
1671         unsigned long hash = 0;
1672
1673         for (;;) {
1674                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1675                 if (len < sizeof(unsigned long))
1676                         break;
1677                 hash += a;
1678                 hash *= 9;
1679                 name += sizeof(unsigned long);
1680                 len -= sizeof(unsigned long);
1681                 if (!len)
1682                         goto done;
1683         }
1684         mask = bytemask_from_count(len);
1685         hash += mask & a;
1686 done:
1687         return fold_hash(hash);
1688 }
1689 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1690
1691 /*
1692  * Calculate the length and hash of the path component, and
1693  * return the "hash_len" as the result.
1694  */
1695 static inline u64 hash_name(const char *name)
1696 {
1697         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1698         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1699
1700         hash = a = 0;
1701         len = -sizeof(unsigned long);
1702         do {
1703                 hash = (hash + a) * 9;
1704                 len += sizeof(unsigned long);
1705                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1706                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1707         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1708
1709         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1710         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1711
1712         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1713
1714         hash += a & zero_bytemask(mask);
1715         len += find_zero(mask);
1716         return hashlen_create(fold_hash(hash), len);
1717 }
1718
1719 #else
1720
1721 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1722 {
1723         unsigned long hash = init_name_hash();
1724         while (len--)
1725                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1726         return end_name_hash(hash);
1727 }
1728 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1729
1730 /*
1731  * We know there's a real path component here of at least
1732  * one character.
1733  */
1734 static inline u64 hash_name(const char *name)
1735 {
1736         unsigned long hash = init_name_hash();
1737         unsigned long len = 0, c;
1738
1739         c = (unsigned char)*name;
1740         do {
1741                 len++;
1742                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1743                 c = (unsigned char)name[len];
1744         } while (c && c != '/');
1745         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
1746 }
1747
1748 #endif
1749
1750 /*
1751  * Name resolution.
1752  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1753  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1754  *
1755  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1756  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1757  */
1758 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1759 {
1760         int err;
1761
1762         while (*name=='/')
1763                 name++;
1764         if (!*name)
1765                 return 0;
1766
1767         /* At this point we know we have a real path component. */
1768         for(;;) {
1769                 u64 hash_len;
1770                 int type;
1771
1772                 err = may_lookup(nd);
1773                 if (err)
1774                         break;
1775
1776                 hash_len = hash_name(name);
1777
1778                 type = LAST_NORM;
1779                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
1780                         case 2:
1781                                 if (name[1] == '.') {
1782                                         type = LAST_DOTDOT;
1783                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1784                                 }
1785                                 break;
1786                         case 1:
1787                                 type = LAST_DOT;
1788                 }
1789                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1790                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1791                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1792                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1793                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
1794                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1795                                 if (err < 0)
1796                                         break;
1797                                 hash_len = this.hash_len;
1798                                 name = this.name;
1799                         }
1800                 }
1801
1802                 nd->last.hash_len = hash_len;
1803                 nd->last.name = name;
1804                 nd->last_type = type;
1805
1806                 name += hashlen_len(hash_len);
1807                 if (!*name)
1808                         goto OK;
1809                 /*
1810                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1811                  * slash, and continue until no more slashes.
1812                  */
1813                 do {
1814                         name++;
1815                 } while (unlikely(*name == '/'));
1816                 if (!*name)
1817                         goto OK;
1818
1819                 err = walk_component(nd, LOOKUP_FOLLOW);
1820 Walked:
1821                 if (err < 0)
1822                         goto Err;
1823
1824                 if (err) {
1825                         const char *s;
1826
1827                         err = nd_alloc_stack(nd);
1828                         if (unlikely(err)) {
1829                                 path_to_nameidata(&nd->link, nd);
1830                                 break;
1831                         }
1832
1833                         s = get_link(nd);
1834
1835                         if (unlikely(IS_ERR(s))) {
1836                                 err = PTR_ERR(s);
1837                                 goto Err;
1838                         }
1839                         err = 0;
1840                         if (unlikely(!s)) {
1841                                 /* jumped */
1842                                 put_link(nd);
1843                         } else {
1844                                 if (*s == '/') {
1845                                         if (!nd->root.mnt)
1846                                                 set_root(nd);
1847                                         path_put(&nd->path);
1848                                         nd->path = nd->root;
1849                                         path_get(&nd->root);
1850                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1851                                         while (unlikely(*++s == '/'))
1852                                                 ;
1853                                 }
1854                                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1855                                 nd->stack[nd->depth - 1].name = name;
1856                                 if (!*s)
1857                                         goto OK;
1858                                 name = s;
1859                                 continue;
1860                         }
1861                 }
1862                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
1863                         err = -ENOTDIR;
1864                         break;
1865                 }
1866         }
1867         terminate_walk(nd);
1868 Err:
1869         while (unlikely(nd->depth))
1870                 put_link(nd);
1871         return err;
1872 OK:
1873         if (!nd->depth)         /* called from path_init(), done */
1874                 return 0;
1875         name = nd->stack[nd->depth - 1].name;
1876         if (!name)              /* called from trailing_symlink(), done */
1877                 return 0;
1878
1879         err = walk_component(nd, LOOKUP_FOLLOW);
1880         put_link(nd);
1881         goto Walked;
1882 }
1883
1884 static int path_init(int dfd, const struct filename *name, unsigned int flags,
1885                      struct nameidata *nd)
1886 {
1887         int retval = 0;
1888         const char *s = name->name;
1889
1890         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1891         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
1892         nd->depth = 0;
1893         nd->base = NULL;
1894         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1895                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
1896                 struct inode *inode = root->d_inode;
1897                 if (*s) {
1898                         if (!d_can_lookup(root))
1899                                 return -ENOTDIR;
1900                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1901                         if (retval)
1902                                 return retval;
1903                 }
1904                 nd->path = nd->root;
1905                 nd->inode = inode;
1906                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1907                         rcu_read_lock();
1908                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1909                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1910                 } else {
1911                         path_get(&nd->path);
1912                 }
1913                 goto done;
1914         }
1915
1916         nd->root.mnt = NULL;
1917
1918         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1919         if (*s == '/') {
1920                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1921                         rcu_read_lock();
1922                         nd->seq = set_root_rcu(nd);
1923                 } else {
1924                         set_root(nd);
1925                         path_get(&nd->root);
1926                 }
1927                 nd->path = nd->root;
1928         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1929                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1930                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1931                         unsigned seq;
1932
1933                         rcu_read_lock();
1934
1935                         do {
1936                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1937                                 nd->path = fs->pwd;
1938                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1939                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1940                 } else {
1941                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1942                 }
1943         } else {
1944                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
1945                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1946                 struct dentry *dentry;
1947
1948                 if (!f.file)
1949                         return -EBADF;
1950
1951                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1952
1953                 if (*s) {
1954                         if (!d_can_lookup(dentry)) {
1955                                 fdput(f);
1956                                 return -ENOTDIR;
1957                         }
1958                 }
1959
1960                 nd->path = f.file->f_path;
1961                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1962                         if (f.flags & FDPUT_FPUT)
1963                                 nd->base = f.file;
1964                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1965                         rcu_read_lock();
1966                 } else {
1967                         path_get(&nd->path);
1968                         fdput(f);
1969                 }
1970         }
1971
1972         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1973         if (!(flags & LOOKUP_RCU))
1974                 goto done;
1975         if (likely(!read_seqcount_retry(&nd->path.dentry->d_seq, nd->seq)))
1976                 goto done;
1977         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1978                 nd->root.mnt = NULL;
1979         rcu_read_unlock();
1980         return -ECHILD;
1981 done:
1982         current->total_link_count = 0;
1983         return link_path_walk(s, nd);
1984 }
1985
1986 static void path_cleanup(struct nameidata *nd)
1987 {
1988         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1989                 path_put(&nd->root);
1990                 nd->root.mnt = NULL;
1991         }
1992         if (unlikely(nd->base))
1993                 fput(nd->base);
1994 }
1995
1996 static int trailing_symlink(struct nameidata *nd)
1997 {
1998         const char *s;
1999         int error = may_follow_link(&nd->link, nd);
2000         if (unlikely(error))
2001                 return error;
2002         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2003         s = get_link(nd);
2004         if (unlikely(IS_ERR(s)))
2005                 return PTR_ERR(s);
2006         if (unlikely(!s))
2007                 return 0;
2008         if (*s == '/') {
2009                 if (!nd->root.mnt)
2010                         set_root(nd);
2011                 path_put(&nd->path);
2012                 nd->path = nd->root;
2013                 path_get(&nd->root);
2014                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2015         }
2016         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2017         nd->stack[0].name = NULL;
2018         return link_path_walk(s, nd);
2019 }
2020
2021 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd)
2022 {
2023         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2024                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2025
2026         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2027         return walk_component(nd, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
2028 }
2029
2030 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2031 static int path_lookupat(int dfd, const struct filename *name,
2032                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2033 {
2034         int err;
2035
2036         /*
2037          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
2038          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
2039          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
2040          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
2041          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
2042          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
2043          * analogue, foo_rcu().
2044          *
2045          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
2046          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
2047          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
2048          * be able to complete).
2049          */
2050         err = path_init(dfd, name, flags, nd);
2051         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
2052                 err = lookup_last(nd);
2053                 while (err > 0) {
2054                         err = trailing_symlink(nd);
2055                         if (err)
2056                                 break;
2057                         err = lookup_last(nd);
2058                         put_link(nd);
2059                 }
2060         }
2061
2062         if (!err)
2063                 err = complete_walk(nd);
2064
2065         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2066                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
2067                         path_put(&nd->path);
2068                         err = -ENOTDIR;
2069                 }
2070         }
2071
2072         path_cleanup(nd);
2073         return err;
2074 }
2075
2076 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name,
2077                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2078 {
2079         int retval;
2080
2081         set_nameidata(nd);
2082         retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
2083
2084         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2085                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
2086         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2087                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
2088
2089         if (likely(!retval))
2090                 audit_inode(name, nd->path.dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2091         restore_nameidata(nd);
2092         return retval;
2093 }
2094
2095 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2096 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2097 {
2098         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2099         struct nameidata nd;
2100         struct dentry *d;
2101         int err;
2102
2103         if (IS_ERR(filename))
2104                 return ERR_CAST(filename);
2105
2106         err = filename_lookup(AT_FDCWD, filename, LOOKUP_PARENT, &nd);
2107         if (err) {
2108                 d = ERR_PTR(err);
2109                 goto out;
2110         }
2111         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
2112                 path_put(&nd.path);
2113                 d = ERR_PTR(-EINVAL);
2114                 goto out;
2115         }
2116         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2117         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
2118         if (IS_ERR(d)) {
2119                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2120                 path_put(&nd.path);
2121                 goto out;
2122         }
2123         *path = nd.path;
2124 out:
2125         putname(filename);
2126         return d;
2127 }
2128
2129 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2130 {
2131         struct nameidata nd;
2132         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2133         int res = PTR_ERR(filename);
2134
2135         if (!IS_ERR(filename)) {
2136                 res = filename_lookup(AT_FDCWD, filename, flags, &nd);
2137                 putname(filename);
2138                 if (!res)
2139                         *path = nd.path;
2140         }
2141         return res;
2142 }
2143 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2144
2145 /**
2146  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2147  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2148  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2149  * @name: pointer to file name
2150  * @flags: lookup flags
2151  * @path: pointer to struct path to fill
2152  */
2153 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2154                     const char *name, unsigned int flags,
2155                     struct path *path)
2156 {
2157         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2158         int err = PTR_ERR(filename);
2159
2160         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2161
2162         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2163         if (!IS_ERR(filename)) {
2164                 struct nameidata nd;
2165                 nd.root.dentry = dentry;
2166                 nd.root.mnt = mnt;
2167                 err = filename_lookup(AT_FDCWD, filename,
2168                                       flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2169                 if (!err)
2170                         *path = nd.path;
2171                 putname(filename);
2172         }
2173         return err;
2174 }
2175 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2176
2177 /**
2178  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2179  * @name:       pathname component to lookup
2180  * @base:       base directory to lookup from
2181  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2182  *
2183  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2184  * not be called by generic code.
2185  */
2186 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2187 {
2188         struct qstr this;
2189         unsigned int c;
2190         int err;
2191
2192         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2193
2194         this.name = name;
2195         this.len = len;
2196         this.hash = full_name_hash(name, len);
2197         if (!len)
2198                 return ERR_PTR(-EACCES);
2199
2200         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2201                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2202                         return ERR_PTR(-EACCES);
2203         }
2204
2205         while (len--) {
2206                 c = *(const unsigned char *)name++;
2207                 if (c == '/' || c == '\0')
2208                         return ERR_PTR(-EACCES);
2209         }
2210         /*
2211          * See if the low-level filesystem might want
2212          * to use its own hash..
2213          */
2214         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2215                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2216                 if (err < 0)
2217                         return ERR_PTR(err);
2218         }
2219
2220         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2221         if (err)
2222                 return ERR_PTR(err);
2223
2224         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2225 }
2226 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2227
2228 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2229                  struct path *path, int *empty)
2230 {
2231         struct nameidata nd;
2232         struct filename *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2233         int err = PTR_ERR(tmp);
2234         if (!IS_ERR(tmp)) {
2235
2236                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2237
2238                 err = filename_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2239                 putname(tmp);
2240                 if (!err)
2241                         *path = nd.path;
2242         }
2243         return err;
2244 }
2245
2246 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2247                  struct path *path)
2248 {
2249         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2250 }
2251 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
2252
2253 /*
2254  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2255  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2256  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2257  *     path-walking is complete.
2258  */
2259 static struct filename *
2260 user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2261                  struct path *parent,
2262                  struct qstr *last,
2263                  int *type,
2264                  unsigned int flags)
2265 {
2266         struct nameidata nd;
2267         struct filename *s = getname(path);
2268         int error;
2269
2270         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2271         flags &= LOOKUP_REVAL;
2272
2273         if (IS_ERR(s))
2274                 return s;
2275
2276         error = filename_lookup(dfd, s, flags | LOOKUP_PARENT, &nd);
2277         if (error) {
2278                 putname(s);
2279                 return ERR_PTR(error);
2280         }
2281         *parent = nd.path;
2282         *last = nd.last;
2283         *type = nd.last_type;
2284
2285         return s;
2286 }
2287
2288 /**
2289  * mountpoint_last - look up last component for umount
2290  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2291  * @path: pointer to container for result
2292  *
2293  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2294  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2295  *
2296  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2297  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2298  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2299  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2300  * bogus and it doesn't exist.
2301  *
2302  * Returns:
2303  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2304  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2305  *         put in this case.
2306  *
2307  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2308  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2309  *         The nd->path reference will also be put.
2310  *
2311  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2312  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2313  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2314  */
2315 static int
2316 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2317 {
2318         int error = 0;
2319         struct dentry *dentry;
2320         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2321
2322         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2323         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2324                 if (unlazy_walk(nd, NULL)) {
2325                         error = -ECHILD;
2326                         goto out;
2327                 }
2328         }
2329
2330         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2331
2332         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2333                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2334                 if (error)
2335                         goto out;
2336                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2337                 goto done;
2338         }
2339
2340         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2341         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2342         if (!dentry) {
2343                 /*
2344                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2345                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2346                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2347                  */
2348                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2349                 if (!dentry) {
2350                         error = -ENOMEM;
2351                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2352                         goto out;
2353                 }
2354                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2355                 error = PTR_ERR(dentry);
2356                 if (IS_ERR(dentry)) {
2357                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2358                         goto out;
2359                 }
2360         }
2361         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2362
2363 done:
2364         if (d_is_negative(dentry)) {
2365                 error = -ENOENT;
2366                 dput(dentry);
2367                 goto out;
2368         }
2369         path->dentry = dentry;
2370         path->mnt = nd->path.mnt;
2371         if (should_follow_link(dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2372                 nd->link = *path;
2373                 return 1;
2374         }
2375         mntget(path->mnt);
2376         follow_mount(path);
2377         error = 0;
2378 out:
2379         terminate_walk(nd);
2380         return error;
2381 }
2382
2383 /**
2384  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2385  * @dfd:        directory file descriptor to start walk from
2386  * @name:       full pathname to walk
2387  * @path:       pointer to container for result
2388  * @flags:      lookup flags
2389  *
2390  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2391  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2392  */
2393 static int
2394 path_mountpoint(int dfd, const struct filename *name, struct path *path,
2395                 struct nameidata *nd, unsigned int flags)
2396 {
2397         int err = path_init(dfd, name, flags, nd);
2398         if (unlikely(err))
2399                 goto out;
2400
2401         err = mountpoint_last(nd, path);
2402         while (err > 0) {
2403                 err = trailing_symlink(nd);
2404                 if (err)
2405                         break;
2406                 err = mountpoint_last(nd, path);
2407                 put_link(nd);
2408         }
2409 out:
2410         path_cleanup(nd);
2411         return err;
2412 }
2413
2414 static int
2415 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2416                         unsigned int flags)
2417 {
2418         struct nameidata nd;
2419         int error;
2420         if (IS_ERR(name))
2421                 return PTR_ERR(name);
2422         set_nameidata(&nd);
2423         error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags | LOOKUP_RCU);
2424         if (unlikely(error == -ECHILD))
2425                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags);
2426         if (unlikely(error == -ESTALE))
2427                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags | LOOKUP_REVAL);
2428         if (likely(!error))
2429                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2430         restore_nameidata(&nd);
2431         putname(name);
2432         return error;
2433 }
2434
2435 /**
2436  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2437  * @dfd:        directory file descriptor
2438  * @name:       pathname from userland
2439  * @flags:      lookup flags
2440  * @path:       pointer to container to hold result
2441  *
2442  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2443  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2444  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2445  * and avoid revalidating the last component.
2446  *
2447  * Returns 0 and populates "path" on success.
2448  */
2449 int
2450 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2451                         struct path *path)
2452 {
2453         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2454 }
2455
2456 int
2457 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2458                         unsigned int flags)
2459 {
2460         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2461 }
2462 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2463
2464 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2465 {
2466         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2467
2468         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2469                 return 0;
2470         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2471                 return 0;
2472         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2473 }
2474 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2475
2476 /*
2477  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2478  *  whether the type of victim is right.
2479  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2480  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2481  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2482  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2483  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2484  *      a. be owner of dir, or
2485  *      b. be owner of victim, or
2486  *      c. have CAP_FOWNER capability
2487  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2488  *     links pointing to it.
2489  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2490  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2491  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2492  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2493  *     nfs_async_unlink().
2494  */
2495 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2496 {
2497         struct inode *inode = victim->d_inode;
2498         int error;
2499
2500         if (d_is_negative(victim))
2501                 return -ENOENT;
2502         BUG_ON(!inode);
2503
2504         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2505         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2506
2507         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2508         if (error)
2509                 return error;
2510         if (IS_APPEND(dir))
2511                 return -EPERM;
2512
2513         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2514             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2515                 return -EPERM;
2516         if (isdir) {
2517                 if (!d_is_dir(victim))
2518                         return -ENOTDIR;
2519                 if (IS_ROOT(victim))
2520                         return -EBUSY;
2521         } else if (d_is_dir(victim))
2522                 return -EISDIR;
2523         if (IS_DEADDIR(dir))
2524                 return -ENOENT;
2525         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2526                 return -EBUSY;
2527         return 0;
2528 }
2529
2530 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2531  *  dir.
2532  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2533  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2534  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2535  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2536  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2537  */
2538 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2539 {
2540         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2541         if (child->d_inode)
2542                 return -EEXIST;
2543         if (IS_DEADDIR(dir))
2544                 return -ENOENT;
2545         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2546 }
2547
2548 /*
2549  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2550  */
2551 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2552 {
2553         struct dentry *p;
2554
2555         if (p1 == p2) {
2556                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2557                 return NULL;
2558         }
2559
2560         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2561
2562         p = d_ancestor(p2, p1);
2563         if (p) {
2564                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2565                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2566                 return p;
2567         }
2568
2569         p = d_ancestor(p1, p2);
2570         if (p) {
2571                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2572                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2573                 return p;
2574         }
2575
2576         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2577         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT2);
2578         return NULL;
2579 }
2580 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2581
2582 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2583 {
2584         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2585         if (p1 != p2) {
2586                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2587                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2588         }
2589 }
2590 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2591
2592 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2593                 bool want_excl)
2594 {
2595         int error = may_create(dir, dentry);
2596         if (error)
2597                 return error;
2598
2599         if (!dir->i_op->create)
2600                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2601         mode &= S_IALLUGO;
2602         mode |= S_IFREG;
2603         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2604         if (error)
2605                 return error;
2606         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2607         if (!error)
2608                 fsnotify_create(dir, dentry);
2609         return error;
2610 }
2611 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2612
2613 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2614 {
2615         struct dentry *dentry = path->dentry;
2616         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2617         int error;
2618
2619         /* O_PATH? */
2620         if (!acc_mode)
2621                 return 0;
2622
2623         if (!inode)
2624                 return -ENOENT;
2625
2626         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2627         case S_IFLNK:
2628                 return -ELOOP;
2629         case S_IFDIR:
2630                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2631                         return -EISDIR;
2632                 break;
2633         case S_IFBLK:
2634         case S_IFCHR:
2635                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2636                         return -EACCES;
2637                 /*FALLTHRU*/
2638         case S_IFIFO:
2639         case S_IFSOCK:
2640                 flag &= ~O_TRUNC;
2641                 break;
2642         }
2643
2644         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2645         if (error)
2646                 return error;
2647
2648         /*
2649          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2650          */
2651         if (IS_APPEND(inode)) {
2652                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2653                         return -EPERM;
2654                 if (flag & O_TRUNC)
2655                         return -EPERM;
2656         }
2657
2658         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2659         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2660                 return -EPERM;
2661
2662         return 0;
2663 }
2664
2665 static int handle_truncate(struct file *filp)
2666 {
2667         struct path *path = &filp->f_path;
2668         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2669         int error = get_write_access(inode);
2670         if (error)
2671                 return error;
2672         /*
2673          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2674          */
2675         error = locks_verify_locked(filp);
2676         if (!error)
2677                 error = security_path_truncate(path);
2678         if (!error) {
2679                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2680                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2681                                     filp);
2682         }
2683         put_write_access(inode);
2684         return error;
2685 }
2686
2687 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2688 {
2689         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2690                 flag--;
2691         return flag;
2692 }
2693
2694 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2695 {
2696         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2697         if (error)
2698                 return error;
2699
2700         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2701         if (error)
2702                 return error;
2703
2704         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2705 }
2706
2707 /*
2708  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2709  * dentry.
2710  *
2711  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2712  * @file by the filesystem calling finish_open().
2713  *
2714  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2715  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2716  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2717  *
2718  * Returns an error code otherwise.
2719  */
2720 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2721                         struct path *path, struct file *file,
2722                         const struct open_flags *op,
2723                         bool got_write, bool need_lookup,
2724                         int *opened)
2725 {
2726         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2727         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2728         umode_t mode;
2729         int error;
2730         int acc_mode;
2731         int create_error = 0;
2732         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2733         bool excl;
2734
2735         BUG_ON(dentry->d_inode);
2736
2737         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2738         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2739                 error = -ENOENT;
2740                 goto out;
2741         }
2742
2743         mode = op->mode;
2744         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2745                 mode &= ~current_umask();
2746
2747         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2748         if (excl)
2749                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2750
2751         /*
2752          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2753          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2754          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2755          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2756          *
2757          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2758          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2759          */
2760         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2761             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2762                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2763                         /*
2764                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2765                          * back to lookup + open
2766                          */
2767                         goto no_open;
2768                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2769                         /* Fall back and fail with the right error */
2770                         create_error = -EROFS;
2771                         goto no_open;
2772                 } else {
2773                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2774                         create_error = -EROFS;
2775                         open_flag &= ~O_CREAT;
2776                 }
2777         }
2778
2779         if (open_flag & O_CREAT) {
2780                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2781                 if (error) {
2782                         create_error = error;
2783                         if (open_flag & O_EXCL)
2784                                 goto no_open;
2785                         open_flag &= ~O_CREAT;
2786                 }
2787         }
2788
2789         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2790                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2791
2792         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2793         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2794         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2795                                       opened);
2796         if (error < 0) {
2797                 if (create_error && error == -ENOENT)
2798                         error = create_error;
2799                 goto out;
2800         }
2801
2802         if (error) {    /* returned 1, that is */
2803                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2804                         error = -EIO;
2805                         goto out;
2806                 }
2807                 if (file->f_path.dentry) {
2808                         dput(dentry);
2809                         dentry = file->f_path.dentry;
2810                 }
2811                 if (*opened & FILE_CREATED)
2812                         fsnotify_create(dir, dentry);
2813                 if (!dentry->d_inode) {
2814                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2815                         if (create_error) {
2816                                 error = create_error;
2817                                 goto out;
2818                         }
2819                 } else {
2820                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2821                                 error = -EEXIST;
2822                                 goto out;
2823                         }
2824                 }
2825                 goto looked_up;
2826         }
2827
2828         /*
2829          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2830          * here.
2831          */
2832         acc_mode = op->acc_mode;
2833         if (*opened & FILE_CREATED) {
2834                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2835                 fsnotify_create(dir, dentry);
2836                 acc_mode = MAY_OPEN;
2837         }
2838         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2839         if (error)
2840                 fput(file);
2841
2842 out:
2843         dput(dentry);
2844         return error;
2845
2846 no_open:
2847         if (need_lookup) {
2848                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2849                 if (IS_ERR(dentry))
2850                         return PTR_ERR(dentry);
2851
2852                 if (create_error) {
2853                         int open_flag = op->open_flag;
2854
2855                         error = create_error;
2856                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2857                                 if (!dentry->d_inode)
2858                                         goto out;
2859                         } else if (!dentry->d_inode) {
2860                                 goto out;
2861                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2862                                    d_is_reg(dentry)) {
2863                                 goto out;
2864                         }
2865                         /* will fail later, go on to get the right error */
2866                 }
2867         }
2868 looked_up:
2869         path->dentry = dentry;
2870         path->mnt = nd->path.mnt;
2871         return 1;
2872 }
2873
2874 /*
2875  * Look up and maybe create and open the last component.
2876  *
2877  * Must be called with i_mutex held on parent.
2878  *
2879  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2880  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2881  *
2882  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2883  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2884  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2885  * specified then a negative dentry may be returned.
2886  *
2887  * An error code is returned otherwise.
2888  *
2889  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2890  * cleared otherwise prior to returning.
2891  */
2892 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2893                         struct file *file,
2894                         const struct open_flags *op,
2895                         bool got_write, int *opened)
2896 {
2897         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2898         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2899         struct dentry *dentry;
2900         int error;
2901         bool need_lookup;
2902
2903         *opened &= ~FILE_CREATED;
2904         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2905         if (IS_ERR(dentry))
2906                 return PTR_ERR(dentry);
2907
2908         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2909         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2910                 goto out_no_open;
2911
2912         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2913                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2914                                    need_lookup, opened);
2915         }
2916
2917         if (need_lookup) {
2918                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2919
2920                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2921                 if (IS_ERR(dentry))
2922                         return PTR_ERR(dentry);
2923         }
2924
2925         /* Negative dentry, just create the file */
2926         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2927                 umode_t mode = op->mode;
2928                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2929                         mode &= ~current_umask();
2930                 /*
2931                  * This write is needed to ensure that a
2932                  * rw->ro transition does not occur between
2933                  * the time when the file is created and when
2934                  * a permanent write count is taken through
2935                  * the 'struct file' in finish_open().
2936                  */
2937                 if (!got_write) {
2938                         error = -EROFS;
2939                         goto out_dput;
2940                 }
2941                 *opened |= FILE_CREATED;
2942                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2943                 if (error)
2944                         goto out_dput;
2945                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2946                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2947                 if (error)
2948                         goto out_dput;
2949         }
2950 out_no_open:
2951         path->dentry = dentry;
2952         path->mnt = nd->path.mnt;
2953         return 1;
2954
2955 out_dput:
2956         dput(dentry);
2957         return error;
2958 }
2959
2960 /*
2961  * Handle the last step of open()
2962  */
2963 static int do_last(struct nameidata *nd,
2964                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2965                    int *opened, struct filename *name)
2966 {
2967         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2968         int open_flag = op->open_flag;
2969         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2970         bool got_write = false;
2971         int acc_mode = op->acc_mode;
2972         struct inode *inode;
2973         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2974         struct path path;
2975         bool retried = false;
2976         int error;
2977
2978         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2979         nd->flags |= op->intent;
2980
2981         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
2982                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2983                 if (unlikely(error)) {
2984                         terminate_walk(nd);
2985                         return error;
2986                 }
2987                 goto finish_open;
2988         }
2989
2990         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2991                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2992                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2993                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2994                 error = lookup_fast(nd, &path, &inode);
2995                 if (likely(!error))
2996                         goto finish_lookup;
2997
2998                 if (error < 0)
2999                         goto out;
3000
3001                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
3002         } else {
3003                 /* create side of things */
3004                 /*
3005                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
3006                  * has been cleared when we got to the last component we are
3007                  * about to look up
3008                  */
3009                 error = complete_walk(nd);
3010                 if (error)
3011                         return error;
3012
3013                 audit_inode(name, dir, LOOKUP_PARENT);
3014                 error = -EISDIR;
3015                 /* trailing slashes? */
3016                 if (nd->last.name[nd->last.len])
3017                         goto out;
3018         }
3019
3020 retry_lookup:
3021         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
3022                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3023                 if (!error)
3024                         got_write = true;
3025                 /*
3026                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
3027                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3028                  * dropping this one anyway.
3029                  */
3030         }
3031         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
3032         error = lookup_open(nd, &path, file, op, got_write, opened);
3033         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
3034
3035         if (error <= 0) {
3036                 if (error)
3037                         goto out;
3038
3039                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
3040                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
3041                         will_truncate = false;
3042
3043                 audit_inode(name, file->f_path.dentry, 0);
3044                 goto opened;
3045         }
3046
3047         if (*opened & FILE_CREATED) {
3048                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3049                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3050                 will_truncate = false;
3051                 acc_mode = MAY_OPEN;
3052                 path_to_nameidata(&path, nd);
3053                 goto finish_open_created;
3054         }
3055
3056         /*
3057          * create/update audit record if it already exists.
3058          */
3059         if (d_is_positive(path.dentry))
3060                 audit_inode(name, path.dentry, 0);
3061
3062         /*
3063          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3064          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3065          * necessary...)
3066          */
3067         if (got_write) {
3068                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3069                 got_write = false;
3070         }
3071
3072         error = -EEXIST;
3073         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
3074                 goto exit_dput;
3075
3076         error = follow_managed(&path, nd->flags);
3077         if (error < 0)
3078                 goto exit_dput;
3079
3080         if (error)
3081                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
3082
3083         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3084         inode = path.dentry->d_inode;
3085         error = -ENOENT;
3086         if (d_is_negative(path.dentry)) {
3087                 path_to_nameidata(&path, nd);
3088                 goto out;
3089         }
3090 finish_lookup:
3091         if (should_follow_link(path.dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
3092                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
3093                         if (unlikely(nd->path.mnt != path.mnt ||
3094                                      unlazy_walk(nd, path.dentry))) {
3095                                 error = -ECHILD;
3096                                 goto out;
3097                         }
3098                 }
3099                 BUG_ON(inode != path.dentry->d_inode);
3100                 nd->link = path;
3101                 return 1;
3102         }
3103
3104         if (unlikely(d_is_symlink(path.dentry)) && !(open_flag & O_PATH)) {
3105                 path_to_nameidata(&path, nd);
3106                 error = -ELOOP;
3107                 goto out;
3108         }
3109
3110         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path.mnt) {
3111                 path_to_nameidata(&path, nd);
3112         } else {
3113                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
3114                 save_parent.mnt = mntget(path.mnt);
3115                 nd->path.dentry = path.dentry;
3116
3117         }
3118         nd->inode = inode;
3119         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3120 finish_open:
3121         error = complete_walk(nd);
3122         if (error) {
3123                 path_put(&save_parent);
3124                 return error;
3125         }
3126         audit_inode(name, nd->path.dentry, 0);
3127         error = -EISDIR;
3128         if ((open_flag & O_CREAT) && d_is_dir(nd->path.dentry))
3129                 goto out;
3130         error = -ENOTDIR;
3131         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3132                 goto out;
3133         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3134                 will_truncate = false;
3135
3136         if (will_truncate) {
3137                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3138                 if (error)
3139                         goto out;
3140                 got_write = true;
3141         }
3142 finish_open_created:
3143         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3144         if (error)
3145                 goto out;
3146
3147         BUG_ON(*opened & FILE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3148         error = vfs_open(&nd->path, file, current_cred());
3149         if (!error) {
3150                 *opened |= FILE_OPENED;
3151         } else {
3152                 if (error == -EOPENSTALE)
3153                         goto stale_open;
3154                 goto out;
3155         }
3156 opened:
3157         error = open_check_o_direct(file);
3158         if (error)
3159                 goto exit_fput;
3160         error = ima_file_check(file, op->acc_mode, *opened);
3161         if (error)
3162                 goto exit_fput;
3163
3164         if (will_truncate) {
3165                 error = handle_truncate(file);
3166                 if (error)
3167                         goto exit_fput;
3168         }
3169 out:
3170         if (got_write)
3171                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3172         path_put(&save_parent);
3173         terminate_walk(nd);
3174         return error;
3175
3176 exit_dput:
3177         path_put_conditional(&path, nd);
3178         goto out;
3179 exit_fput:
3180         fput(file);
3181         goto out;
3182
3183 stale_open:
3184         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3185         if (!save_parent.dentry || retried)
3186                 goto out;
3187
3188         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3189         path_put(&nd->path);
3190         nd->path = save_parent;
3191         nd->inode = dir->d_inode;
3192         save_parent.mnt = NULL;
3193         save_parent.dentry = NULL;
3194         if (got_write) {
3195                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3196                 got_write = false;
3197         }
3198         retried = true;
3199         goto retry_lookup;
3200 }
3201
3202 static int do_tmpfile(int dfd, struct filename *pathname,
3203                 struct nameidata *nd, int flags,
3204                 const struct open_flags *op,
3205                 struct file *file, int *opened)
3206 {
3207         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3208         struct dentry *dentry, *child;
3209         struct inode *dir;
3210         int error = path_lookupat(dfd, pathname,
3211                                   flags | LOOKUP_DIRECTORY, nd);
3212         if (unlikely(error))
3213                 return error;
3214         error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3215         if (unlikely(error))
3216                 goto out;
3217         /* we want directory to be writable */
3218         error = inode_permission(nd->inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3219         if (error)
3220                 goto out2;
3221         dentry = nd->path.dentry;
3222         dir = dentry->d_inode;
3223         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3224                 error = -EOPNOTSUPP;
3225                 goto out2;
3226         }
3227         child = d_alloc(dentry, &name);
3228         if (unlikely(!child)) {
3229                 error = -ENOMEM;
3230                 goto out2;
3231         }
3232         nd->flags &= ~LOOKUP_DIRECTORY;
3233         nd->flags |= op->intent;
3234         dput(nd->path.dentry);
3235         nd->path.dentry = child;
3236         error = dir->i_op->tmpfile(dir, nd->path.dentry, op->mode);
3237         if (error)
3238                 goto out2;
3239         audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
3240         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3241         error = may_open(&nd->path, MAY_OPEN, op->open_flag);
3242         if (error)
3243                 goto out2;
3244         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3245         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
3246         if (error)
3247                 goto out2;
3248         error = open_check_o_direct(file);
3249         if (error) {
3250                 fput(file);
3251         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3252                 struct inode *inode = file_inode(file);
3253                 spin_lock(&inode->i_lock);
3254                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3255                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3256         }
3257 out2:
3258         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3259 out:
3260         path_put(&nd->path);
3261         return error;
3262 }
3263
3264 static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
3265                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
3266 {
3267         struct file *file;
3268         int opened = 0;
3269         int error;
3270
3271         file = get_empty_filp();
3272         if (IS_ERR(file))
3273                 return file;
3274
3275         file->f_flags = op->open_flag;
3276
3277         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3278                 error = do_tmpfile(dfd, pathname, nd, flags, op, file, &opened);
3279                 goto out2;
3280         }
3281
3282         error = path_init(dfd, pathname, flags, nd);
3283         if (unlikely(error))
3284                 goto out;
3285
3286         error = do_last(nd, file, op, &opened, pathname);
3287         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
3288                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3289                 error = trailing_symlink(nd);
3290                 if (unlikely(error))
3291                         break;
3292                 error = do_last(nd, file, op, &opened, pathname);
3293                 put_link(nd);
3294         }
3295 out:
3296         path_cleanup(nd);
3297 out2:
3298         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3299                 BUG_ON(!error);
3300                 put_filp(file);
3301         }
3302         if (unlikely(error)) {
3303                 if (error == -EOPENSTALE) {
3304                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3305                                 error = -ECHILD;
3306                         else
3307                                 error = -ESTALE;
3308                 }
3309                 file = ERR_PTR(error);
3310         }
3311         return file;
3312 }
3313
3314 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3315                 const struct open_flags *op)
3316 {
3317         struct nameidata nd;
3318         int flags = op->lookup_flags;
3319         struct file *filp;
3320
3321         set_nameidata(&nd);
3322         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3323         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3324                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
3325         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3326                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3327         restore_nameidata(&nd);
3328         return filp;
3329 }
3330
3331 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3332                 const char *name, const struct open_flags *op)
3333 {
3334         struct nameidata nd;
3335         struct file *file;
3336         struct filename *filename;
3337         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3338
3339         nd.root.mnt = mnt;
3340         nd.root.dentry = dentry;
3341         set_nameidata(&nd);
3342
3343         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3344                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3345
3346         filename = getname_kernel(name);
3347         if (unlikely(IS_ERR(filename)))
3348                 return ERR_CAST(filename);
3349
3350         file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3351         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3352                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags);
3353         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3354                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3355         restore_nameidata(&nd);
3356         putname(filename);
3357         return file;
3358 }
3359
3360 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3361                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3362 {
3363         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3364         struct nameidata nd;
3365         int err2;
3366         int error;
3367         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3368
3369         /*
3370          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3371          * other flags passed in are ignored!
3372          */
3373         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3374
3375         error = filename_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT|lookup_flags, &nd);
3376         if (error)
3377                 return ERR_PTR(error);
3378
3379         /*
3380          * Yucky last component or no last component at all?
3381          * (foo/., foo/.., /////)
3382          */
3383         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3384                 goto out;
3385         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3386         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3387
3388         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3389         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3390         /*
3391          * Do the final lookup.
3392          */
3393         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3394         dentry = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, nd.flags);
3395         if (IS_ERR(dentry))
3396                 goto unlock;
3397
3398         error = -EEXIST;
3399         if (d_is_positive(dentry))
3400                 goto fail;
3401
3402         /*
3403          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3404          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3405          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3406          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3407          */
3408         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3409                 error = -ENOENT;
3410                 goto fail;
3411         }
3412         if (unlikely(err2)) {
3413                 error = err2;
3414                 goto fail;
3415         }
3416         *path = nd.path;
3417         return dentry;
3418 fail:
3419         dput(dentry);
3420         dentry = ERR_PTR(error);
3421 unlock:
3422         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3423         if (!err2)
3424                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3425 out:
3426         path_put(&nd.path);
3427         return dentry;
3428 }
3429
3430 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3431                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3432 {
3433         struct filename *filename = getname_kernel(pathname);
3434         struct dentry *res;
3435
3436         if (IS_ERR(filename))
3437                 return ERR_CAST(filename);
3438         res = filename_create(dfd, filename, path, lookup_flags);
3439         putname(filename);
3440         return res;
3441 }
3442 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3443
3444 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3445 {
3446         dput(dentry);
3447         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3448         mnt_drop_write(path->mnt);
3449         path_put(path);
3450 }
3451 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3452
3453 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3454                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3455 {
3456         struct filename *tmp = getname(pathname);
3457         struct dentry *res;
3458         if (IS_ERR(tmp))
3459                 return ERR_CAST(tmp);
3460         res = filename_create(dfd, tmp, path, lookup_flags);
3461         putname(tmp);
3462         return res;
3463 }
3464 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3465
3466 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3467 {
3468         int error = may_create(dir, dentry);
3469
3470         if (error)
3471                 return error;
3472
3473         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3474                 return -EPERM;
3475
3476         if (!dir->i_op->mknod)
3477                 return -EPERM;
3478
3479         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3480         if (error)
3481                 return error;
3482
3483         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3484         if (error)
3485                 return error;
3486
3487         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3488         if (!error)
3489                 fsnotify_create(dir, dentry);
3490         return error;
3491 }
3492 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3493
3494 static int may_mknod(umode_t mode)
3495 {
3496         switch (mode & S_IFMT) {
3497         case S_IFREG:
3498         case S_IFCHR:
3499         case S_IFBLK:
3500         case S_IFIFO:
3501         case S_IFSOCK:
3502         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3503                 return 0;
3504         case S_IFDIR:
3505                 return -EPERM;
3506         default:
3507                 return -EINVAL;
3508         }
3509 }
3510
3511 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3512                 unsigned, dev)
3513 {
3514         struct dentry *dentry;
3515         struct path path;
3516         int error;
3517         unsigned int lookup_flags = 0;
3518
3519         error = may_mknod(mode);
3520         if (error)
3521                 return error;
3522 retry:
3523         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3524         if (IS_ERR(dentry))
3525                 return PTR_ERR(dentry);
3526
3527         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3528                 mode &= ~current_umask();
3529         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3530         if (error)
3531                 goto out;
3532         switch (mode & S_IFMT) {
3533                 case 0: case S_IFREG:
3534                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3535                         break;
3536                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3537                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3538                                         new_decode_dev(dev));
3539                         break;
3540                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3541                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3542                         break;
3543         }
3544 out:
3545         done_path_create(&path, dentry);
3546         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3547                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3548                 goto retry;
3549         }
3550         return error;
3551 }
3552
3553 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3554 {
3555         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3556 }
3557
3558 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3559 {
3560         int error = may_create(dir, dentry);
3561         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3562
3563         if (error)
3564                 return error;
3565
3566         if (!dir->i_op->mkdir)
3567                 return -EPERM;
3568
3569         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3570         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3571         if (error)
3572                 return error;
3573
3574         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3575                 return -EMLINK;
3576
3577         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3578         if (!error)
3579                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3580         return error;
3581 }
3582 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3583
3584 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3585 {
3586         struct dentry *dentry;
3587         struct path path;
3588         int error;
3589         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3590
3591 retry:
3592         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3593         if (IS_ERR(dentry))
3594                 return PTR_ERR(dentry);
3595
3596         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3597                 mode &= ~current_umask();
3598         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3599         if (!error)
3600                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3601         done_path_create(&path, dentry);
3602         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3603                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3604                 goto retry;
3605         }
3606         return error;
3607 }
3608
3609 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3610 {
3611         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3612 }
3613
3614 /*
3615  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3616  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3617  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3618  * then we drop the dentry now.
3619  *
3620  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3621  * do a
3622  *
3623  *      if (!d_unhashed(dentry))
3624  *              return -EBUSY;
3625  *
3626  * if it cannot handle the case of removing a directory
3627  * that is still in use by something else..
3628  */
3629 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3630 {
3631         shrink_dcache_parent(dentry);
3632         spin_lock(&dentry->d_lock);
3633         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3634                 __d_drop(dentry);
3635         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3636 }
3637 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3638
3639 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3640 {
3641         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3642
3643         if (error)
3644                 return error;
3645
3646         if (!dir->i_op->rmdir)
3647                 return -EPERM;
3648
3649         dget(dentry);
3650         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3651
3652         error = -EBUSY;
3653         if (is_local_mountpoint(dentry))
3654                 goto out;
3655
3656         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3657         if (error)
3658                 goto out;
3659
3660         shrink_dcache_parent(dentry);
3661         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3662         if (error)
3663                 goto out;
3664
3665         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3666         dont_mount(dentry);
3667         detach_mounts(dentry);
3668
3669 out:
3670         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3671         dput(dentry);
3672         if (!error)
3673                 d_delete(dentry);
3674         return error;
3675 }
3676 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3677
3678 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3679 {
3680         int error = 0;
3681         struct filename *name;
3682         struct dentry *dentry;
3683         struct path path;
3684         struct qstr last;
3685         int type;
3686         unsigned int lookup_flags = 0;
3687 retry:
3688         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3689                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3690         if (IS_ERR(name))
3691                 return PTR_ERR(name);
3692
3693         switch (type) {
3694         case LAST_DOTDOT:
3695                 error = -ENOTEMPTY;
3696                 goto exit1;
3697         case LAST_DOT:
3698                 error = -EINVAL;
3699                 goto exit1;
3700         case LAST_ROOT:
3701                 error = -EBUSY;
3702                 goto exit1;
3703         }
3704
3705         error = mnt_want_write(path.mnt);
3706         if (error)
3707                 goto exit1;
3708
3709         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3710         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3711         error = PTR_ERR(dentry);
3712         if (IS_ERR(dentry))
3713                 goto exit2;
3714         if (!dentry->d_inode) {
3715                 error = -ENOENT;
3716                 goto exit3;
3717         }
3718         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3719         if (error)
3720                 goto exit3;
3721         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3722 exit3:
3723         dput(dentry);
3724 exit2:
3725         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3726         mnt_drop_write(path.mnt);
3727 exit1:
3728         path_put(&path);
3729         putname(name);
3730         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3731                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3732                 goto retry;
3733         }
3734         return error;
3735 }
3736
3737 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3738 {
3739         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3740 }
3741
3742 /**
3743  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3744  * @dir:        parent directory
3745  * @dentry:     victim
3746  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3747  *
3748  * The caller must hold dir->i_mutex.
3749  *
3750  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3751  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3752  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3753  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3754  * dir->i_mutex before doing so.
3755  *
3756  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3757  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3758  * to be NFS exported.
3759  */
3760 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3761 {
3762         struct inode *target = dentry->d_inode;
3763         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3764
3765         if (error)
3766                 return error;
3767
3768         if (!dir->i_op->unlink)
3769                 return -EPERM;
3770
3771         mutex_lock(&target->i_mutex);
3772         if (is_local_mountpoint(dentry))
3773                 error = -EBUSY;
3774         else {
3775                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3776                 if (!error) {
3777                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3778                         if (error)
3779                                 goto out;
3780                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3781                         if (!error) {
3782                                 dont_mount(dentry);
3783                                 detach_mounts(dentry);
3784                         }
3785                 }
3786         }
3787 out:
3788         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3789
3790         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3791         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3792                 fsnotify_link_count(target);
3793                 d_delete(dentry);
3794         }
3795
3796         return error;
3797 }
3798 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3799
3800 /*
3801  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3802  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3803  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3804  * while waiting on the I/O.
3805  */
3806 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3807 {
3808         int error;
3809         struct filename *name;
3810         struct dentry *dentry;
3811         struct path path;
3812         struct qstr last;
3813         int type;
3814         struct inode *inode = NULL;
3815         struct inode *delegated_inode = NULL;
3816         unsigned int lookup_flags = 0;
3817 retry:
3818         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3819                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3820         if (IS_ERR(name))
3821                 return PTR_ERR(name);
3822
3823         error = -EISDIR;
3824         if (type != LAST_NORM)
3825                 goto exit1;
3826
3827         error = mnt_want_write(path.mnt);
3828         if (error)
3829                 goto exit1;
3830 retry_deleg:
3831         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3832         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3833         error = PTR_ERR(dentry);
3834         if (!IS_ERR(dentry)) {
3835                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3836                 if (last.name[last.len])
3837                         goto slashes;
3838                 inode = dentry->d_inode;
3839                 if (d_is_negative(dentry))
3840                         goto slashes;
3841                 ihold(inode);
3842                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
3843                 if (error)
3844                         goto exit2;
3845                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3846 exit2:
3847                 dput(dentry);
3848         }
3849         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3850         if (inode)
3851                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3852         inode = NULL;
3853         if (delegated_inode) {
3854                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3855                 if (!error)
3856                         goto retry_deleg;
3857         }
3858         mnt_drop_write(path.mnt);
3859 exit1:
3860         path_put(&path);
3861         putname(name);
3862         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3863                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3864                 inode = NULL;
3865                 goto retry;
3866         }
3867         return error;
3868
3869 slashes:
3870         if (d_is_negative(dentry))
3871                 error = -ENOENT;
3872         else if (d_is_dir(dentry))
3873                 error = -EISDIR;
3874         else
3875                 error = -ENOTDIR;
3876         goto exit2;
3877 }
3878
3879 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3880 {
3881         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3882                 return -EINVAL;
3883
3884         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3885                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3886
3887         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3888 }
3889
3890 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3891 {
3892         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3893 }
3894
3895 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3896 {
3897         int error = may_create(dir, dentry);
3898
3899         if (error)
3900                 return error;
3901
3902         if (!dir->i_op->symlink)
3903                 return -EPERM;
3904
3905         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3906         if (error)
3907                 return error;
3908
3909         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3910         if (!error)
3911                 fsnotify_create(dir, dentry);
3912         return error;
3913 }
3914 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3915
3916 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3917                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3918 {
3919         int error;
3920         struct filename *from;
3921         struct dentry *dentry;
3922         struct path path;
3923         unsigned int lookup_flags = 0;
3924
3925         from = getname(oldname);
3926         if (IS_ERR(from))
3927                 return PTR_ERR(from);
3928 retry:
3929         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3930         error = PTR_ERR(dentry);
3931         if (IS_ERR(dentry))
3932                 goto out_putname;
3933
3934         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3935         if (!error)
3936                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3937         done_path_create(&path, dentry);
3938         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3939                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3940                 goto retry;
3941         }
3942 out_putname:
3943         putname(from);
3944         return error;
3945 }
3946
3947 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3948 {
3949         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3950 }
3951
3952 /**
3953  * vfs_link - create a new link
3954  * @old_dentry: object to be linked
3955  * @dir:        new parent
3956  * @new_dentry: where to create the new link
3957  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
3958  *
3959  * The caller must hold dir->i_mutex
3960  *
3961  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
3962  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
3963  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
3964  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
3965  * caller should drop the i_mutex before doing so.
3966  *
3967  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3968  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3969  * to be NFS exported.
3970  */
3971 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
3972 {
3973         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3974         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3975         int error;
3976
3977         if (!inode)
3978                 return -ENOENT;
3979
3980         error = may_create(dir, new_dentry);
3981         if (error)
3982                 return error;
3983
3984         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3985                 return -EXDEV;
3986
3987         /*
3988          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3989          */
3990         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3991                 return -EPERM;
3992         if (!dir->i_op->link)
3993                 return -EPERM;
3994         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3995                 return -EPERM;
3996
3997         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3998         if (error)
3999                 return error;
4000
4001         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4002         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
4003         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
4004                 error =  -ENOENT;
4005         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
4006                 error = -EMLINK;
4007         else {
4008                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
4009                 if (!error)
4010                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
4011         }
4012
4013         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
4014                 spin_lock(&inode->i_lock);
4015                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
4016                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4017         }
4018         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4019         if (!error)
4020                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
4021         return error;
4022 }
4023 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4024
4025 /*
4026  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
4027  * security-related surprises by not following symlinks on the
4028  * newname.  --KAB
4029  *
4030  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
4031  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4032  * and other special files.  --ADM
4033  */
4034 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4035                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4036 {
4037         struct dentry *new_dentry;
4038         struct path old_path, new_path;
4039         struct inode *delegated_inode = NULL;
4040         int how = 0;
4041         int error;
4042
4043         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4044                 return -EINVAL;
4045         /*
4046          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4047          * This ensures that not everyone will be able to create
4048          * handlink using the passed filedescriptor.
4049          */
4050         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4051                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4052                         return -ENOENT;
4053                 how = LOOKUP_EMPTY;
4054         }
4055
4056         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4057                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4058 retry:
4059         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4060         if (error)
4061                 return error;
4062
4063         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4064                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4065         error = PTR_ERR(new_dentry);
4066         if (IS_ERR(new_dentry))
4067                 goto out;
4068
4069         error = -EXDEV;
4070         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4071                 goto out_dput;
4072         error = may_linkat(&old_path);
4073         if (unlikely(error))
4074                 goto out_dput;
4075         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4076         if (error)
4077                 goto out_dput;
4078         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4079 out_dput:
4080         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4081         if (delegated_inode) {
4082                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4083                 if (!error) {
4084                         path_put(&old_path);
4085                         goto retry;
4086                 }
4087         }
4088         if (retry_estale(error, how)) {
4089                 path_put(&old_path);
4090                 how |= LOOKUP_REVAL;
4091                 goto retry;
4092         }
4093 out:
4094         path_put(&old_path);
4095
4096         return error;
4097 }
4098
4099 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4100 {
4101         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4102 }
4103
4104 /**
4105  * vfs_rename - rename a filesystem object
4106  * @old_dir:    parent of source
4107  * @old_dentry: source
4108  * @new_dir:    parent of destination
4109  * @new_dentry: destination
4110  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4111  * @flags:      rename flags
4112  *
4113  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4114  *
4115  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4116  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4117  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4118  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4119  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4120  * so.
4121  *
4122  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4123  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4124  * to be NFS exported.
4125  *
4126  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4127  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4128  * Problems:
4129  *      a) we can get into loop creation.
4130  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4131  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4132  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4133  *         story.
4134  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4135  *         and source (if it is not a directory).
4136  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4137  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4138  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4139  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4140  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4141  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4142  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4143  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4144  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4145  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4146  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4147  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4148  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4149  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4150  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4151  *         locking].
4152  */
4153 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4154                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4155                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4156 {
4157         int error;
4158         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4159         const unsigned char *old_name;
4160         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4161         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4162         bool new_is_dir = false;
4163         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4164
4165         if (source == target)
4166                 return 0;
4167
4168         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4169         if (error)
4170                 return error;
4171
4172         if (!target) {
4173                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4174         } else {
4175                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4176
4177                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4178                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4179                 else
4180                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4181         }
4182         if (error)
4183                 return error;
4184
4185         if (!old_dir->i_op->rename && !old_dir->i_op->rename2)
4186                 return -EPERM;
4187
4188         if (flags && !old_dir->i_op->rename2)
4189                 return -EINVAL;
4190
4191         /*
4192          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4193          * we'll need to flip '..'.
4194          */
4195         if (new_dir != old_dir) {
4196                 if (is_dir) {
4197                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4198                         if (error)
4199                                 return error;
4200                 }
4201                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4202                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4203                         if (error)
4204                                 return error;
4205                 }
4206         }
4207
4208         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4209                                       flags);
4210         if (error)
4211                 return error;
4212
4213         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4214         dget(new_dentry);
4215         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4216                 lock_two_nondirectories(source, target);
4217         else if (target)
4218                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4219
4220         error = -EBUSY;
4221         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4222                 goto out;
4223
4224         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4225                 error = -EMLINK;
4226                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4227                         goto out;
4228                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4229                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4230                         goto out;
4231         }
4232         if (is_dir && !(flags & RENAME_EXCHANGE) && target)
4233                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4234         if (!is_dir) {
4235                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4236                 if (error)
4237                         goto out;
4238         }
4239         if (target && !new_is_dir) {
4240                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4241                 if (error)
4242                         goto out;
4243         }
4244         if (!old_dir->i_op->rename2) {
4245                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4246                                               new_dir, new_dentry);
4247         } else {
4248                 WARN_ON(old_dir->i_op->rename != NULL);
4249                 error = old_dir->i_op->rename2(old_dir, old_dentry,
4250                                                new_dir, new_dentry, flags);
4251         }
4252         if (error)
4253                 goto out;
4254
4255         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4256                 if (is_dir)
4257                         target->i_flags |= S_DEAD;
4258                 dont_mount(new_dentry);
4259                 detach_mounts(new_dentry);
4260         }
4261         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4262                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4263                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4264                 else
4265                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4266         }
4267 out:
4268         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4269                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4270         else if (target)
4271                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4272         dput(new_dentry);
4273         if (!error) {
4274                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4275                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4276                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4277                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, old_dentry->d_name.name,
4278                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4279                 }
4280         }
4281         fsnotify_oldname_free(old_name);
4282
4283         return error;
4284 }
4285 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4286
4287 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4288                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4289 {
4290         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4291         struct dentry *trap;
4292         struct path old_path, new_path;
4293         struct qstr old_last, new_last;
4294         int old_type, new_type;
4295         struct inode *delegated_inode = NULL;
4296         struct filename *from;
4297         struct filename *to;
4298         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4299         bool should_retry = false;
4300         int error;
4301
4302         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4303                 return -EINVAL;
4304
4305         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4306             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4307                 return -EINVAL;
4308
4309         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4310                 return -EPERM;
4311
4312         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4313                 target_flags = 0;
4314
4315 retry:
4316         from = user_path_parent(olddfd, oldname,
4317                                 &old_path, &old_last, &old_type, lookup_flags);
4318         if (IS_ERR(from)) {
4319                 error = PTR_ERR(from);
4320                 goto exit;
4321         }
4322
4323         to = user_path_parent(newdfd, newname,
4324                                 &new_path, &new_last, &new_type, lookup_flags);
4325         if (IS_ERR(to)) {
4326                 error = PTR_ERR(to);
4327                 goto exit1;
4328         }
4329
4330         error = -EXDEV;
4331         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4332                 goto exit2;
4333
4334         error = -EBUSY;
4335         if (old_type != LAST_NORM)
4336                 goto exit2;
4337
4338         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4339                 error = -EEXIST;
4340         if (new_type != LAST_NORM)
4341                 goto exit2;
4342
4343         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4344         if (error)
4345                 goto exit2;
4346
4347 retry_deleg:
4348         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4349
4350         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4351         error = PTR_ERR(old_dentry);
4352         if (IS_ERR(old_dentry))
4353                 goto exit3;
4354         /* source must exist */
4355         error = -ENOENT;
4356         if (d_is_negative(old_dentry))
4357                 goto exit4;
4358         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4359         error = PTR_ERR(new_dentry);
4360         if (IS_ERR(new_dentry))
4361                 goto exit4;
4362         error = -EEXIST;
4363         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4364                 goto exit5;
4365         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4366                 error = -ENOENT;
4367                 if (d_is_negative(new_dentry))
4368                         goto exit5;
4369
4370                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4371                         error = -ENOTDIR;
4372                         if (new_last.name[new_last.len])
4373                                 goto exit5;
4374                 }
4375         }
4376         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4377         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4378                 error = -ENOTDIR;
4379                 if (old_last.name[old_last.len])
4380                         goto exit5;
4381                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4382                         goto exit5;
4383         }
4384         /* source should not be ancestor of target */
4385         error = -EINVAL;
4386         if (old_dentry == trap)
4387                 goto exit5;
4388         /* target should not be an ancestor of source */
4389         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4390                 error = -ENOTEMPTY;
4391         if (new_dentry == trap)
4392                 goto exit5;
4393
4394         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4395                                      &new_path, new_dentry, flags);
4396         if (error)
4397                 goto exit5;
4398         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4399                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4400                            &delegated_inode, flags);
4401 exit5:
4402         dput(new_dentry);
4403 exit4:
4404         dput(old_dentry);
4405 exit3:
4406         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4407         if (delegated_inode) {
4408                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4409                 if (!error)
4410                         goto retry_deleg;
4411         }
4412         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4413 exit2:
4414         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4415                 should_retry = true;
4416         path_put(&new_path);
4417         putname(to);
4418 exit1:
4419         path_put(&old_path);
4420         putname(from);
4421         if (should_retry) {
4422                 should_retry = false;
4423                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4424                 goto retry;
4425         }
4426 exit:
4427         return error;
4428 }
4429
4430 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4431                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4432 {
4433         return sys_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4434 }
4435
4436 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4437 {
4438         return sys_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4439 }
4440
4441 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4442 {
4443         int error = may_create(dir, dentry);
4444         if (error)
4445                 return error;
4446
4447         if (!dir->i_op->mknod)
4448                 return -EPERM;
4449
4450         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4451                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4452 }
4453 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4454
4455 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4456 {
4457         int len = PTR_ERR(link);
4458         if (IS_ERR(link))
4459                 goto out;
4460
4461         len = strlen(link);
4462         if (len > (unsigned) buflen)
4463                 len = buflen;
4464         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4465                 len = -EFAULT;
4466 out:
4467         return len;
4468 }
4469 EXPORT_SYMBOL(readlink_copy);
4470
4471 /*
4472  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4473  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4474  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4475  */
4476 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4477 {
4478         void *cookie;
4479         const char *link = dentry->d_inode->i_link;
4480         int res;
4481
4482         if (!link) {
4483                 link = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &cookie, NULL);
4484                 if (IS_ERR(link))
4485                         return PTR_ERR(link);
4486         }
4487         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4488         if (cookie && dentry->d_inode->i_op->put_link)
4489                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, cookie);
4490         return res;
4491 }
4492 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);
4493
4494 /* get the link contents into pagecache */
4495 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4496 {
4497         char *kaddr;
4498         struct page *page;
4499         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4500         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4501         if (IS_ERR(page))
4502                 return (char*)page;
4503         *ppage = page;
4504         kaddr = kmap(page);
4505         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4506         return kaddr;
4507 }
4508
4509 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4510 {
4511         struct page *page = NULL;
4512         int res = readlink_copy(buffer, buflen, page_getlink(dentry, &page));
4513         if (page) {
4514                 kunmap(page);
4515                 page_cache_release(page);
4516         }
4517         return res;
4518 }
4519 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4520
4521 const char *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, void **cookie, struct nameidata *nd)
4522 {
4523         struct page *page = NULL;
4524         char *res = page_getlink(dentry, &page);
4525         if (!IS_ERR(res))
4526                 *cookie = page;
4527         return res;
4528 }
4529 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4530
4531 void page_put_link(struct dentry *dentry, void *cookie)
4532 {
4533         struct page *page = cookie;
4534         kunmap(page);
4535         page_cache_release(page);
4536 }
4537 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4538
4539 /*
4540  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4541  */
4542 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4543 {
4544         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4545         struct page *page;
4546         void *fsdata;
4547         int err;
4548         char *kaddr;
4549         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4550         if (nofs)
4551                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4552
4553 retry:
4554         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4555                                 flags, &page, &fsdata);
4556         if (err)
4557                 goto fail;
4558
4559         kaddr = kmap_atomic(page);
4560         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4561         kunmap_atomic(kaddr);
4562
4563         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4564                                                         page, fsdata);
4565         if (err < 0)
4566                 goto fail;
4567         if (err < len-1)
4568                 goto retry;
4569
4570         mark_inode_dirty(inode);
4571         return 0;
4572 fail:
4573         return err;
4574 }
4575 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4576
4577 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4578 {
4579         return __page_symlink(inode, symname, len,
4580                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
4581 }
4582 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4583
4584 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4585         .readlink       = generic_readlink,
4586         .follow_link    = page_follow_link_light,
4587         .put_link       = page_put_link,
4588 };
4589 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);