fs/namei.c: new helper (path_cleanup())
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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 void final_putname(struct filename *name)
122 {
123         if (name->separate) {
124                 __putname(name->name);
125                 kfree(name);
126         } else {
127                 __putname(name);
128         }
129 }
130
131 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - sizeof(struct filename))
132
133 static struct filename *
134 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
135 {
136         struct filename *result, *err;
137         int len;
138         long max;
139         char *kname;
140
141         result = audit_reusename(filename);
142         if (result)
143                 return result;
144
145         result = __getname();
146         if (unlikely(!result))
147                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
148
149         /*
150          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
151          * allocation
152          */
153         kname = (char *)result + sizeof(*result);
154         result->name = kname;
155         result->separate = false;
156         max = EMBEDDED_NAME_MAX;
157
158 recopy:
159         len = strncpy_from_user(kname, filename, max);
160         if (unlikely(len < 0)) {
161                 err = ERR_PTR(len);
162                 goto error;
163         }
164
165         /*
166          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
167          * separate struct filename so we can dedicate the entire
168          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
169          * userland.
170          */
171         if (len == EMBEDDED_NAME_MAX && max == EMBEDDED_NAME_MAX) {
172                 kname = (char *)result;
173
174                 result = kzalloc(sizeof(*result), GFP_KERNEL);
175                 if (!result) {
176                         err = ERR_PTR(-ENOMEM);
177                         result = (struct filename *)kname;
178                         goto error;
179                 }
180                 result->name = kname;
181                 result->separate = true;
182                 max = PATH_MAX;
183                 goto recopy;
184         }
185
186         /* The empty path is special. */
187         if (unlikely(!len)) {
188                 if (empty)
189                         *empty = 1;
190                 err = ERR_PTR(-ENOENT);
191                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY))
192                         goto error;
193         }
194
195         err = ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
196         if (unlikely(len >= PATH_MAX))
197                 goto error;
198
199         result->uptr = filename;
200         result->aname = NULL;
201         audit_getname(result);
202         return result;
203
204 error:
205         final_putname(result);
206         return err;
207 }
208
209 struct filename *
210 getname(const char __user * filename)
211 {
212         return getname_flags(filename, 0, NULL);
213 }
214
215 /*
216  * The "getname_kernel()" interface doesn't do pathnames longer
217  * than EMBEDDED_NAME_MAX. Deal with it - you're a kernel user.
218  */
219 struct filename *
220 getname_kernel(const char * filename)
221 {
222         struct filename *result;
223         char *kname;
224         int len;
225
226         len = strlen(filename);
227         if (len >= EMBEDDED_NAME_MAX)
228                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
229
230         result = __getname();
231         if (unlikely(!result))
232                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
233
234         kname = (char *)result + sizeof(*result);
235         result->name = kname;
236         result->uptr = NULL;
237         result->aname = NULL;
238         result->separate = false;
239
240         strlcpy(kname, filename, EMBEDDED_NAME_MAX);
241         return result;
242 }
243
244 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
245 void putname(struct filename *name)
246 {
247         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
248                 return audit_putname(name);
249         final_putname(name);
250 }
251 #endif
252
253 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
254 {
255 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
256         struct posix_acl *acl;
257
258         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
259                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
260                 if (!acl)
261                         return -EAGAIN;
262                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
263                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
264                         return -ECHILD;
265                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
266         }
267
268         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
269         if (IS_ERR(acl))
270                 return PTR_ERR(acl);
271         if (acl) {
272                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
273                 posix_acl_release(acl);
274                 return error;
275         }
276 #endif
277
278         return -EAGAIN;
279 }
280
281 /*
282  * This does the basic permission checking
283  */
284 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
285 {
286         unsigned int mode = inode->i_mode;
287
288         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
289                 mode >>= 6;
290         else {
291                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
292                         int error = check_acl(inode, mask);
293                         if (error != -EAGAIN)
294                                 return error;
295                 }
296
297                 if (in_group_p(inode->i_gid))
298                         mode >>= 3;
299         }
300
301         /*
302          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
303          */
304         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
305                 return 0;
306         return -EACCES;
307 }
308
309 /**
310  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
311  * @inode:      inode to check access rights for
312  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
313  *
314  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
315  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
316  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
317  * are used for other things.
318  *
319  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
320  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
321  * It would then be called again in ref-walk mode.
322  */
323 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
324 {
325         int ret;
326
327         /*
328          * Do the basic permission checks.
329          */
330         ret = acl_permission_check(inode, mask);
331         if (ret != -EACCES)
332                 return ret;
333
334         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
335                 /* DACs are overridable for directories */
336                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
337                         return 0;
338                 if (!(mask & MAY_WRITE))
339                         if (capable_wrt_inode_uidgid(inode,
340                                                      CAP_DAC_READ_SEARCH))
341                                 return 0;
342                 return -EACCES;
343         }
344         /*
345          * Read/write DACs are always overridable.
346          * Executable DACs are overridable when there is
347          * at least one exec bit set.
348          */
349         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
350                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
351                         return 0;
352
353         /*
354          * Searching includes executable on directories, else just read.
355          */
356         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
357         if (mask == MAY_READ)
358                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
359                         return 0;
360
361         return -EACCES;
362 }
363 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
364
365 /*
366  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
367  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
368  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
369  * permission function, use the fast case".
370  */
371 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
372 {
373         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
374                 if (likely(inode->i_op->permission))
375                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
376
377                 /* This gets set once for the inode lifetime */
378                 spin_lock(&inode->i_lock);
379                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
380                 spin_unlock(&inode->i_lock);
381         }
382         return generic_permission(inode, mask);
383 }
384
385 /**
386  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
387  * @inode: Inode to check permission on
388  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
389  *
390  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
391  *
392  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
393  *
394  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
395  * inode_permission().
396  */
397 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
398 {
399         int retval;
400
401         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
402                 /*
403                  * Nobody gets write access to an immutable file.
404                  */
405                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
406                         return -EACCES;
407         }
408
409         retval = do_inode_permission(inode, mask);
410         if (retval)
411                 return retval;
412
413         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
414         if (retval)
415                 return retval;
416
417         return security_inode_permission(inode, mask);
418 }
419 EXPORT_SYMBOL(__inode_permission);
420
421 /**
422  * sb_permission - Check superblock-level permissions
423  * @sb: Superblock of inode to check permission on
424  * @inode: Inode to check permission on
425  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
426  *
427  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
428  */
429 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
430 {
431         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
432                 umode_t mode = inode->i_mode;
433
434                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
435                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
436                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
437                         return -EROFS;
438         }
439         return 0;
440 }
441
442 /**
443  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
444  * @inode: Inode to check permission on
445  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
446  *
447  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
448  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
449  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
450  *
451  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
452  */
453 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
454 {
455         int retval;
456
457         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
458         if (retval)
459                 return retval;
460         return __inode_permission(inode, mask);
461 }
462 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
463
464 /**
465  * path_get - get a reference to a path
466  * @path: path to get the reference to
467  *
468  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
469  */
470 void path_get(const struct path *path)
471 {
472         mntget(path->mnt);
473         dget(path->dentry);
474 }
475 EXPORT_SYMBOL(path_get);
476
477 /**
478  * path_put - put a reference to a path
479  * @path: path to put the reference to
480  *
481  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
482  */
483 void path_put(const struct path *path)
484 {
485         dput(path->dentry);
486         mntput(path->mnt);
487 }
488 EXPORT_SYMBOL(path_put);
489
490 struct nameidata {
491         struct path     path;
492         struct qstr     last;
493         struct path     root;
494         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
495         unsigned int    flags;
496         unsigned        seq, m_seq;
497         int             last_type;
498         unsigned        depth;
499         struct file     *base;
500         char *saved_names[MAX_NESTED_LINKS + 1];
501 };
502
503 /*
504  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
505  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
506  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
507  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
508  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
509  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
510  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
511  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
512  */
513
514 /**
515  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
516  * @nd: nameidata pathwalk data
517  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
518  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
519  *
520  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
521  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
522  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
523  */
524 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
525 {
526         struct fs_struct *fs = current->fs;
527         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
528
529         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
530
531         /*
532          * After legitimizing the bastards, terminate_walk()
533          * will do the right thing for non-RCU mode, and all our
534          * subsequent exit cases should rcu_read_unlock()
535          * before returning.  Do vfsmount first; if dentry
536          * can't be legitimized, just set nd->path.dentry to NULL
537          * and rely on dput(NULL) being a no-op.
538          */
539         if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq))
540                 return -ECHILD;
541         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
542
543         if (!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)) {
544                 nd->path.dentry = NULL; 
545                 goto out;
546         }
547
548         /*
549          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
550          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
551          *
552          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
553          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
554          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
555          * since we checked the sequence number of the parent after we got
556          * the child sequence number. So we know the parent must still
557          * be valid if the child sequence number is still valid.
558          */
559         if (!dentry) {
560                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
561                         goto out;
562                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
563         } else {
564                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
565                         goto out;
566                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq))
567                         goto drop_dentry;
568         }
569
570         /*
571          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
572          * still valid and get it if required.
573          */
574         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
575                 spin_lock(&fs->lock);
576                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt || nd->root.dentry != fs->root.dentry)
577                         goto unlock_and_drop_dentry;
578                 path_get(&nd->root);
579                 spin_unlock(&fs->lock);
580         }
581
582         rcu_read_unlock();
583         return 0;
584
585 unlock_and_drop_dentry:
586         spin_unlock(&fs->lock);
587 drop_dentry:
588         rcu_read_unlock();
589         dput(dentry);
590         goto drop_root_mnt;
591 out:
592         rcu_read_unlock();
593 drop_root_mnt:
594         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
595                 nd->root.mnt = NULL;
596         return -ECHILD;
597 }
598
599 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
600 {
601         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
602 }
603
604 /**
605  * complete_walk - successful completion of path walk
606  * @nd:  pointer nameidata
607  *
608  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
609  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
610  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
611  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
612  * need to drop nd->path.
613  */
614 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
615 {
616         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
617         int status;
618
619         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
620                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
621                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
622                         nd->root.mnt = NULL;
623
624                 if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)) {
625                         rcu_read_unlock();
626                         return -ECHILD;
627                 }
628                 if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))) {
629                         rcu_read_unlock();
630                         mntput(nd->path.mnt);
631                         return -ECHILD;
632                 }
633                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq)) {
634                         rcu_read_unlock();
635                         dput(dentry);
636                         mntput(nd->path.mnt);
637                         return -ECHILD;
638                 }
639                 rcu_read_unlock();
640         }
641
642         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
643                 return 0;
644
645         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
646                 return 0;
647
648         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
649         if (status > 0)
650                 return 0;
651
652         if (!status)
653                 status = -ESTALE;
654
655         path_put(&nd->path);
656         return status;
657 }
658
659 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
660 {
661         get_fs_root(current->fs, &nd->root);
662 }
663
664 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
665
666 static __always_inline unsigned set_root_rcu(struct nameidata *nd)
667 {
668         struct fs_struct *fs = current->fs;
669         unsigned seq, res;
670
671         do {
672                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
673                 nd->root = fs->root;
674                 res = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
675         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
676         return res;
677 }
678
679 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
680 {
681         dput(path->dentry);
682         if (path->mnt != nd->path.mnt)
683                 mntput(path->mnt);
684 }
685
686 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
687                                         struct nameidata *nd)
688 {
689         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
690                 dput(nd->path.dentry);
691                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
692                         mntput(nd->path.mnt);
693         }
694         nd->path.mnt = path->mnt;
695         nd->path.dentry = path->dentry;
696 }
697
698 /*
699  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
700  * caller must have taken a reference to path beforehand.
701  */
702 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
703 {
704         path_put(&nd->path);
705
706         nd->path = *path;
707         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
708         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
709 }
710
711 void nd_set_link(struct nameidata *nd, char *path)
712 {
713         nd->saved_names[nd->depth] = path;
714 }
715 EXPORT_SYMBOL(nd_set_link);
716
717 char *nd_get_link(struct nameidata *nd)
718 {
719         return nd->saved_names[nd->depth];
720 }
721 EXPORT_SYMBOL(nd_get_link);
722
723 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
724 {
725         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
726         if (inode->i_op->put_link)
727                 inode->i_op->put_link(link->dentry, nd, cookie);
728         path_put(link);
729 }
730
731 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
732 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
733
734 /**
735  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
736  * @link: The path of the symlink
737  * @nd: nameidata pathwalk data
738  *
739  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
740  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
741  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
742  * processes from failing races against path names that may change out
743  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
744  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
745  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
746  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
747  *
748  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
749  */
750 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
751 {
752         const struct inode *inode;
753         const struct inode *parent;
754
755         if (!sysctl_protected_symlinks)
756                 return 0;
757
758         /* Allowed if owner and follower match. */
759         inode = link->dentry->d_inode;
760         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
761                 return 0;
762
763         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
764         parent = nd->path.dentry->d_inode;
765         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
766                 return 0;
767
768         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
769         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
770                 return 0;
771
772         audit_log_link_denied("follow_link", link);
773         path_put_conditional(link, nd);
774         path_put(&nd->path);
775         return -EACCES;
776 }
777
778 /**
779  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
780  * @inode: the source inode to hardlink from
781  *
782  * Return false if at least one of the following conditions:
783  *    - inode is not a regular file
784  *    - inode is setuid
785  *    - inode is setgid and group-exec
786  *    - access failure for read and write
787  *
788  * Otherwise returns true.
789  */
790 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
791 {
792         umode_t mode = inode->i_mode;
793
794         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
795         if (!S_ISREG(mode))
796                 return false;
797
798         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
799         if (mode & S_ISUID)
800                 return false;
801
802         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
803         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
804                 return false;
805
806         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
807         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
808                 return false;
809
810         return true;
811 }
812
813 /**
814  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
815  * @link: the source to hardlink from
816  *
817  * Block hardlink when all of:
818  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
819  *  - fsuid does not match inode
820  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
821  *  - not CAP_FOWNER
822  *
823  * Returns 0 if successful, -ve on error.
824  */
825 static int may_linkat(struct path *link)
826 {
827         const struct cred *cred;
828         struct inode *inode;
829
830         if (!sysctl_protected_hardlinks)
831                 return 0;
832
833         cred = current_cred();
834         inode = link->dentry->d_inode;
835
836         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
837          * otherwise, it must be a safe source.
838          */
839         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
840             capable(CAP_FOWNER))
841                 return 0;
842
843         audit_log_link_denied("linkat", link);
844         return -EPERM;
845 }
846
847 static __always_inline int
848 follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
849 {
850         struct dentry *dentry = link->dentry;
851         int error;
852         char *s;
853
854         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
855
856         if (link->mnt == nd->path.mnt)
857                 mntget(link->mnt);
858
859         error = -ELOOP;
860         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
861                 goto out_put_nd_path;
862
863         cond_resched();
864         current->total_link_count++;
865
866         touch_atime(link);
867         nd_set_link(nd, NULL);
868
869         error = security_inode_follow_link(link->dentry, nd);
870         if (error)
871                 goto out_put_nd_path;
872
873         nd->last_type = LAST_BIND;
874         *p = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
875         error = PTR_ERR(*p);
876         if (IS_ERR(*p))
877                 goto out_put_nd_path;
878
879         error = 0;
880         s = nd_get_link(nd);
881         if (s) {
882                 if (unlikely(IS_ERR(s))) {
883                         path_put(&nd->path);
884                         put_link(nd, link, *p);
885                         return PTR_ERR(s);
886                 }
887                 if (*s == '/') {
888                         if (!nd->root.mnt)
889                                 set_root(nd);
890                         path_put(&nd->path);
891                         nd->path = nd->root;
892                         path_get(&nd->root);
893                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
894                 }
895                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
896                 error = link_path_walk(s, nd);
897                 if (unlikely(error))
898                         put_link(nd, link, *p);
899         }
900
901         return error;
902
903 out_put_nd_path:
904         *p = NULL;
905         path_put(&nd->path);
906         path_put(link);
907         return error;
908 }
909
910 static int follow_up_rcu(struct path *path)
911 {
912         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
913         struct mount *parent;
914         struct dentry *mountpoint;
915
916         parent = mnt->mnt_parent;
917         if (&parent->mnt == path->mnt)
918                 return 0;
919         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
920         path->dentry = mountpoint;
921         path->mnt = &parent->mnt;
922         return 1;
923 }
924
925 /*
926  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
927  *
928  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
929  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
930  * Up is towards /.
931  *
932  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
933  * root.
934  */
935 int follow_up(struct path *path)
936 {
937         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
938         struct mount *parent;
939         struct dentry *mountpoint;
940
941         read_seqlock_excl(&mount_lock);
942         parent = mnt->mnt_parent;
943         if (parent == mnt) {
944                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
945                 return 0;
946         }
947         mntget(&parent->mnt);
948         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
949         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
950         dput(path->dentry);
951         path->dentry = mountpoint;
952         mntput(path->mnt);
953         path->mnt = &parent->mnt;
954         return 1;
955 }
956 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
957
958 /*
959  * Perform an automount
960  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
961  *   were called with.
962  */
963 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
964                             bool *need_mntput)
965 {
966         struct vfsmount *mnt;
967         int err;
968
969         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
970                 return -EREMOTE;
971
972         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
973          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
974          * the name.
975          *
976          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
977          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
978          * traverse through the mountpoint or wants to open the
979          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
980          * as being automount points.  These will need the attentions
981          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
982          */
983         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
984                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
985             path->dentry->d_inode)
986                 return -EISDIR;
987
988         current->total_link_count++;
989         if (current->total_link_count >= 40)
990                 return -ELOOP;
991
992         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
993         if (IS_ERR(mnt)) {
994                 /*
995                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
996                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
997                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
998                  *
999                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1000                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1001                  * the path is inaccessible and we should say so.
1002                  */
1003                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
1004                         return -EREMOTE;
1005                 return PTR_ERR(mnt);
1006         }
1007
1008         if (!mnt) /* mount collision */
1009                 return 0;
1010
1011         if (!*need_mntput) {
1012                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1013                 mntget(path->mnt);
1014                 *need_mntput = true;
1015         }
1016         err = finish_automount(mnt, path);
1017
1018         switch (err) {
1019         case -EBUSY:
1020                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1021                 return 0;
1022         case 0:
1023                 path_put(path);
1024                 path->mnt = mnt;
1025                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1026                 return 0;
1027         default:
1028                 return err;
1029         }
1030
1031 }
1032
1033 /*
1034  * Handle a dentry that is managed in some way.
1035  * - Flagged for transit management (autofs)
1036  * - Flagged as mountpoint
1037  * - Flagged as automount point
1038  *
1039  * This may only be called in refwalk mode.
1040  *
1041  * Serialization is taken care of in namespace.c
1042  */
1043 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
1044 {
1045         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1046         unsigned managed;
1047         bool need_mntput = false;
1048         int ret = 0;
1049
1050         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1051          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1052          * the components of that value change under us */
1053         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1054                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1055                unlikely(managed != 0)) {
1056                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1057                  * being held. */
1058                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1059                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1060                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1061                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1062                         if (ret < 0)
1063                                 break;
1064                 }
1065
1066                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1067                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1068                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1069                         if (mounted) {
1070                                 dput(path->dentry);
1071                                 if (need_mntput)
1072                                         mntput(path->mnt);
1073                                 path->mnt = mounted;
1074                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1075                                 need_mntput = true;
1076                                 continue;
1077                         }
1078
1079                         /* Something is mounted on this dentry in another
1080                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1081                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1082                          * get it */
1083                 }
1084
1085                 /* Handle an automount point */
1086                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1087                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1088                         if (ret < 0)
1089                                 break;
1090                         continue;
1091                 }
1092
1093                 /* We didn't change the current path point */
1094                 break;
1095         }
1096
1097         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1098                 mntput(path->mnt);
1099         if (ret == -EISDIR)
1100                 ret = 0;
1101         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1102 }
1103
1104 int follow_down_one(struct path *path)
1105 {
1106         struct vfsmount *mounted;
1107
1108         mounted = lookup_mnt(path);
1109         if (mounted) {
1110                 dput(path->dentry);
1111                 mntput(path->mnt);
1112                 path->mnt = mounted;
1113                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1114                 return 1;
1115         }
1116         return 0;
1117 }
1118 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1119
1120 static inline int managed_dentry_rcu(struct dentry *dentry)
1121 {
1122         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1123                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) : 0;
1124 }
1125
1126 /*
1127  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1128  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1129  */
1130 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1131                                struct inode **inode)
1132 {
1133         for (;;) {
1134                 struct mount *mounted;
1135                 /*
1136                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1137                  * that wants to block transit.
1138                  */
1139                 switch (managed_dentry_rcu(path->dentry)) {
1140                 case -ECHILD:
1141                 default:
1142                         return false;
1143                 case -EISDIR:
1144                         return true;
1145                 case 0:
1146                         break;
1147                 }
1148
1149                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1150                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1151
1152                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1153                 if (!mounted)
1154                         break;
1155                 path->mnt = &mounted->mnt;
1156                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1157                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1158                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1159                 /*
1160                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1161                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1162                  * because a mount-point is always pinned.
1163                  */
1164                 *inode = path->dentry->d_inode;
1165         }
1166         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1167                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1168 }
1169
1170 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1171 {
1172         struct inode *inode = nd->inode;
1173         if (!nd->root.mnt)
1174                 set_root_rcu(nd);
1175
1176         while (1) {
1177                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1178                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1179                         break;
1180                 }
1181                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1182                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1183                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1184                         unsigned seq;
1185
1186                         inode = parent->d_inode;
1187                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1188                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1189                                 goto failed;
1190                         nd->path.dentry = parent;
1191                         nd->seq = seq;
1192                         break;
1193                 }
1194                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1195                         break;
1196                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1197                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1198         }
1199         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1200                 struct mount *mounted;
1201                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1202                 if (!mounted)
1203                         break;
1204                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1205                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1206                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1207                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1208                 if (read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq))
1209                         goto failed;
1210         }
1211         nd->inode = inode;
1212         return 0;
1213
1214 failed:
1215         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1216         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1217                 nd->root.mnt = NULL;
1218         rcu_read_unlock();
1219         return -ECHILD;
1220 }
1221
1222 /*
1223  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1224  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1225  * caller is permitted to proceed or not.
1226  */
1227 int follow_down(struct path *path)
1228 {
1229         unsigned managed;
1230         int ret;
1231
1232         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1233                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1234                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1235                  * being held.
1236                  *
1237                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1238                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1239                  * other than its daemon the right to mount on its
1240                  * superstructure.
1241                  *
1242                  * The filesystem may sleep at this point.
1243                  */
1244                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1245                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1246                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1247                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1248                                 path->dentry, false);
1249                         if (ret < 0)
1250                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1251                 }
1252
1253                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1254                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1255                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1256                         if (!mounted)
1257                                 break;
1258                         dput(path->dentry);
1259                         mntput(path->mnt);
1260                         path->mnt = mounted;
1261                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1262                         continue;
1263                 }
1264
1265                 /* Don't handle automount points here */
1266                 break;
1267         }
1268         return 0;
1269 }
1270 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1271
1272 /*
1273  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1274  */
1275 static void follow_mount(struct path *path)
1276 {
1277         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1278                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1279                 if (!mounted)
1280                         break;
1281                 dput(path->dentry);
1282                 mntput(path->mnt);
1283                 path->mnt = mounted;
1284                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1285         }
1286 }
1287
1288 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1289 {
1290         if (!nd->root.mnt)
1291                 set_root(nd);
1292
1293         while(1) {
1294                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1295
1296                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1297                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1298                         break;
1299                 }
1300                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1301                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1302                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1303                         dput(old);
1304                         break;
1305                 }
1306                 if (!follow_up(&nd->path))
1307                         break;
1308         }
1309         follow_mount(&nd->path);
1310         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1311 }
1312
1313 /*
1314  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1315  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1316  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1317  *
1318  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1319  */
1320 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1321                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1322 {
1323         struct dentry *dentry;
1324         int error;
1325
1326         *need_lookup = false;
1327         dentry = d_lookup(dir, name);
1328         if (dentry) {
1329                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1330                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1331                         if (unlikely(error <= 0)) {
1332                                 if (error < 0) {
1333                                         dput(dentry);
1334                                         return ERR_PTR(error);
1335                                 } else {
1336                                         d_invalidate(dentry);
1337                                         dput(dentry);
1338                                         dentry = NULL;
1339                                 }
1340                         }
1341                 }
1342         }
1343
1344         if (!dentry) {
1345                 dentry = d_alloc(dir, name);
1346                 if (unlikely(!dentry))
1347                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1348
1349                 *need_lookup = true;
1350         }
1351         return dentry;
1352 }
1353
1354 /*
1355  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1356  * unhashed.
1357  *
1358  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1359  */
1360 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1361                                   unsigned int flags)
1362 {
1363         struct dentry *old;
1364
1365         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1366         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1367                 dput(dentry);
1368                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1369         }
1370
1371         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1372         if (unlikely(old)) {
1373                 dput(dentry);
1374                 dentry = old;
1375         }
1376         return dentry;
1377 }
1378
1379 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1380                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1381 {
1382         bool need_lookup;
1383         struct dentry *dentry;
1384
1385         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1386         if (!need_lookup)
1387                 return dentry;
1388
1389         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1390 }
1391
1392 /*
1393  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1394  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1395  *  It _is_ time-critical.
1396  */
1397 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1398                        struct path *path, struct inode **inode)
1399 {
1400         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1401         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1402         int need_reval = 1;
1403         int status = 1;
1404         int err;
1405
1406         /*
1407          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1408          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1409          * do the non-racy lookup, below.
1410          */
1411         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1412                 unsigned seq;
1413                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1414                 if (!dentry)
1415                         goto unlazy;
1416
1417                 /*
1418                  * This sequence count validates that the inode matches
1419                  * the dentry name information from lookup.
1420                  */
1421                 *inode = dentry->d_inode;
1422                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1423                         return -ECHILD;
1424
1425                 /*
1426                  * This sequence count validates that the parent had no
1427                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1428                  *
1429                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1430                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1431                  */
1432                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1433                         return -ECHILD;
1434                 nd->seq = seq;
1435
1436                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1437                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1438                         if (unlikely(status <= 0)) {
1439                                 if (status != -ECHILD)
1440                                         need_reval = 0;
1441                                 goto unlazy;
1442                         }
1443                 }
1444                 path->mnt = mnt;
1445                 path->dentry = dentry;
1446                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1447                         return 0;
1448 unlazy:
1449                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1450                         return -ECHILD;
1451         } else {
1452                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1453         }
1454
1455         if (unlikely(!dentry))
1456                 goto need_lookup;
1457
1458         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1459                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1460         if (unlikely(status <= 0)) {
1461                 if (status < 0) {
1462                         dput(dentry);
1463                         return status;
1464                 }
1465                 d_invalidate(dentry);
1466                 dput(dentry);
1467                 goto need_lookup;
1468         }
1469
1470         path->mnt = mnt;
1471         path->dentry = dentry;
1472         err = follow_managed(path, nd->flags);
1473         if (unlikely(err < 0)) {
1474                 path_put_conditional(path, nd);
1475                 return err;
1476         }
1477         if (err)
1478                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1479         *inode = path->dentry->d_inode;
1480         return 0;
1481
1482 need_lookup:
1483         return 1;
1484 }
1485
1486 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1487 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1488 {
1489         struct dentry *dentry, *parent;
1490         int err;
1491
1492         parent = nd->path.dentry;
1493         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1494
1495         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1496         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1497         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1498         if (IS_ERR(dentry))
1499                 return PTR_ERR(dentry);
1500         path->mnt = nd->path.mnt;
1501         path->dentry = dentry;
1502         err = follow_managed(path, nd->flags);
1503         if (unlikely(err < 0)) {
1504                 path_put_conditional(path, nd);
1505                 return err;
1506         }
1507         if (err)
1508                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1509         return 0;
1510 }
1511
1512 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1513 {
1514         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1515                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1516                 if (err != -ECHILD)
1517                         return err;
1518                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1519                         return -ECHILD;
1520         }
1521         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1522 }
1523
1524 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1525 {
1526         if (type == LAST_DOTDOT) {
1527                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1528                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1529                                 return -ECHILD;
1530                 } else
1531                         follow_dotdot(nd);
1532         }
1533         return 0;
1534 }
1535
1536 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1537 {
1538         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1539                 path_put(&nd->path);
1540         } else {
1541                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1542                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1543                         nd->root.mnt = NULL;
1544                 rcu_read_unlock();
1545         }
1546 }
1547
1548 /*
1549  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1550  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1551  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1552  * for the common case.
1553  */
1554 static inline int should_follow_link(struct dentry *dentry, int follow)
1555 {
1556         return unlikely(d_is_symlink(dentry)) ? follow : 0;
1557 }
1558
1559 static inline int walk_component(struct nameidata *nd, struct path *path,
1560                 int follow)
1561 {
1562         struct inode *inode;
1563         int err;
1564         /*
1565          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1566          * to be able to know about the current root directory and
1567          * parent relationships.
1568          */
1569         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM))
1570                 return handle_dots(nd, nd->last_type);
1571         err = lookup_fast(nd, path, &inode);
1572         if (unlikely(err)) {
1573                 if (err < 0)
1574                         goto out_err;
1575
1576                 err = lookup_slow(nd, path);
1577                 if (err < 0)
1578                         goto out_err;
1579
1580                 inode = path->dentry->d_inode;
1581         }
1582         err = -ENOENT;
1583         if (!inode || d_is_negative(path->dentry))
1584                 goto out_path_put;
1585
1586         if (should_follow_link(path->dentry, follow)) {
1587                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1588                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
1589                                 err = -ECHILD;
1590                                 goto out_err;
1591                         }
1592                 }
1593                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
1594                 return 1;
1595         }
1596         path_to_nameidata(path, nd);
1597         nd->inode = inode;
1598         return 0;
1599
1600 out_path_put:
1601         path_to_nameidata(path, nd);
1602 out_err:
1603         terminate_walk(nd);
1604         return err;
1605 }
1606
1607 /*
1608  * This limits recursive symlink follows to 8, while
1609  * limiting consecutive symlinks to 40.
1610  *
1611  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
1612  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups.
1613  */
1614 static inline int nested_symlink(struct path *path, struct nameidata *nd)
1615 {
1616         int res;
1617
1618         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1619                 path_put_conditional(path, nd);
1620                 path_put(&nd->path);
1621                 return -ELOOP;
1622         }
1623         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1624
1625         nd->depth++;
1626         current->link_count++;
1627
1628         do {
1629                 struct path link = *path;
1630                 void *cookie;
1631
1632                 res = follow_link(&link, nd, &cookie);
1633                 if (res)
1634                         break;
1635                 res = walk_component(nd, path, LOOKUP_FOLLOW);
1636                 put_link(nd, &link, cookie);
1637         } while (res > 0);
1638
1639         current->link_count--;
1640         nd->depth--;
1641         return res;
1642 }
1643
1644 /*
1645  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1646  * operations one word at a time, but we are limited to:
1647  *
1648  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1649  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1650  *   fast.
1651  *
1652  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1653  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1654  *   crossing operation.
1655  *
1656  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1657  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1658  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1659  *   efficient population count instruction or similar.
1660  */
1661 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1662
1663 #include <asm/word-at-a-time.h>
1664
1665 #ifdef CONFIG_64BIT
1666
1667 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1668 {
1669         return hash_64(hash, 32);
1670 }
1671
1672 #else   /* 32-bit case */
1673
1674 #define fold_hash(x) (x)
1675
1676 #endif
1677
1678 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1679 {
1680         unsigned long a, mask;
1681         unsigned long hash = 0;
1682
1683         for (;;) {
1684                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1685                 if (len < sizeof(unsigned long))
1686                         break;
1687                 hash += a;
1688                 hash *= 9;
1689                 name += sizeof(unsigned long);
1690                 len -= sizeof(unsigned long);
1691                 if (!len)
1692                         goto done;
1693         }
1694         mask = bytemask_from_count(len);
1695         hash += mask & a;
1696 done:
1697         return fold_hash(hash);
1698 }
1699 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1700
1701 /*
1702  * Calculate the length and hash of the path component, and
1703  * return the "hash_len" as the result.
1704  */
1705 static inline u64 hash_name(const char *name)
1706 {
1707         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1708         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1709
1710         hash = a = 0;
1711         len = -sizeof(unsigned long);
1712         do {
1713                 hash = (hash + a) * 9;
1714                 len += sizeof(unsigned long);
1715                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1716                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1717         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1718
1719         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1720         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1721
1722         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1723
1724         hash += a & zero_bytemask(mask);
1725         len += find_zero(mask);
1726         return hashlen_create(fold_hash(hash), len);
1727 }
1728
1729 #else
1730
1731 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1732 {
1733         unsigned long hash = init_name_hash();
1734         while (len--)
1735                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1736         return end_name_hash(hash);
1737 }
1738 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1739
1740 /*
1741  * We know there's a real path component here of at least
1742  * one character.
1743  */
1744 static inline u64 hash_name(const char *name)
1745 {
1746         unsigned long hash = init_name_hash();
1747         unsigned long len = 0, c;
1748
1749         c = (unsigned char)*name;
1750         do {
1751                 len++;
1752                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1753                 c = (unsigned char)name[len];
1754         } while (c && c != '/');
1755         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
1756 }
1757
1758 #endif
1759
1760 /*
1761  * Name resolution.
1762  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1763  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1764  *
1765  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1766  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1767  */
1768 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1769 {
1770         struct path next;
1771         int err;
1772         
1773         while (*name=='/')
1774                 name++;
1775         if (!*name)
1776                 return 0;
1777
1778         /* At this point we know we have a real path component. */
1779         for(;;) {
1780                 u64 hash_len;
1781                 int type;
1782
1783                 err = may_lookup(nd);
1784                 if (err)
1785                         break;
1786
1787                 hash_len = hash_name(name);
1788
1789                 type = LAST_NORM;
1790                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
1791                         case 2:
1792                                 if (name[1] == '.') {
1793                                         type = LAST_DOTDOT;
1794                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1795                                 }
1796                                 break;
1797                         case 1:
1798                                 type = LAST_DOT;
1799                 }
1800                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1801                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1802                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1803                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1804                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
1805                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1806                                 if (err < 0)
1807                                         break;
1808                                 hash_len = this.hash_len;
1809                                 name = this.name;
1810                         }
1811                 }
1812
1813                 nd->last.hash_len = hash_len;
1814                 nd->last.name = name;
1815                 nd->last_type = type;
1816
1817                 name += hashlen_len(hash_len);
1818                 if (!*name)
1819                         return 0;
1820                 /*
1821                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1822                  * slash, and continue until no more slashes.
1823                  */
1824                 do {
1825                         name++;
1826                 } while (unlikely(*name == '/'));
1827                 if (!*name)
1828                         return 0;
1829
1830                 err = walk_component(nd, &next, LOOKUP_FOLLOW);
1831                 if (err < 0)
1832                         return err;
1833
1834                 if (err) {
1835                         err = nested_symlink(&next, nd);
1836                         if (err)
1837                                 return err;
1838                 }
1839                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
1840                         err = -ENOTDIR; 
1841                         break;
1842                 }
1843         }
1844         terminate_walk(nd);
1845         return err;
1846 }
1847
1848 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags,
1849                      struct nameidata *nd)
1850 {
1851         int retval = 0;
1852
1853         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1854         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
1855         nd->depth = 0;
1856         nd->base = NULL;
1857         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1858                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
1859                 struct inode *inode = root->d_inode;
1860                 if (*name) {
1861                         if (!d_can_lookup(root))
1862                                 return -ENOTDIR;
1863                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1864                         if (retval)
1865                                 return retval;
1866                 }
1867                 nd->path = nd->root;
1868                 nd->inode = inode;
1869                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1870                         rcu_read_lock();
1871                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1872                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1873                 } else {
1874                         path_get(&nd->path);
1875                 }
1876                 return 0;
1877         }
1878
1879         nd->root.mnt = NULL;
1880
1881         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1882         if (*name=='/') {
1883                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1884                         rcu_read_lock();
1885                         nd->seq = set_root_rcu(nd);
1886                 } else {
1887                         set_root(nd);
1888                         path_get(&nd->root);
1889                 }
1890                 nd->path = nd->root;
1891         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1892                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1893                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1894                         unsigned seq;
1895
1896                         rcu_read_lock();
1897
1898                         do {
1899                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1900                                 nd->path = fs->pwd;
1901                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1902                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1903                 } else {
1904                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1905                 }
1906         } else {
1907                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
1908                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1909                 struct dentry *dentry;
1910
1911                 if (!f.file)
1912                         return -EBADF;
1913
1914                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1915
1916                 if (*name) {
1917                         if (!d_can_lookup(dentry)) {
1918                                 fdput(f);
1919                                 return -ENOTDIR;
1920                         }
1921                 }
1922
1923                 nd->path = f.file->f_path;
1924                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1925                         if (f.flags & FDPUT_FPUT)
1926                                 nd->base = f.file;
1927                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1928                         rcu_read_lock();
1929                 } else {
1930                         path_get(&nd->path);
1931                         fdput(f);
1932                 }
1933         }
1934
1935         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1936         if (!(flags & LOOKUP_RCU))
1937                 return 0;
1938         if (likely(!read_seqcount_retry(&nd->path.dentry->d_seq, nd->seq)))
1939                 return 0;
1940         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1941                 nd->root.mnt = NULL;
1942         rcu_read_unlock();
1943         return -ECHILD;
1944 }
1945
1946 static void path_cleanup(struct nameidata *nd)
1947 {
1948         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1949                 path_put(&nd->root);
1950                 nd->root.mnt = NULL;
1951         }
1952         if (unlikely(nd->base))
1953                 fput(nd->base);
1954 }
1955
1956 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
1957 {
1958         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
1959                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
1960
1961         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1962         return walk_component(nd, path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
1963 }
1964
1965 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1966 static int path_lookupat(int dfd, const char *name,
1967                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1968 {
1969         struct path path;
1970         int err;
1971
1972         /*
1973          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
1974          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
1975          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
1976          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
1977          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
1978          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
1979          * analogue, foo_rcu().
1980          *
1981          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
1982          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
1983          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
1984          * be able to complete).
1985          */
1986         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, nd);
1987
1988         if (unlikely(err))
1989                 goto out;
1990
1991         current->total_link_count = 0;
1992         err = link_path_walk(name, nd);
1993
1994         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
1995                 err = lookup_last(nd, &path);
1996                 while (err > 0) {
1997                         void *cookie;
1998                         struct path link = path;
1999                         err = may_follow_link(&link, nd);
2000                         if (unlikely(err))
2001                                 break;
2002                         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2003                         err = follow_link(&link, nd, &cookie);
2004                         if (err)
2005                                 break;
2006                         err = lookup_last(nd, &path);
2007                         put_link(nd, &link, cookie);
2008                 }
2009         }
2010
2011         if (!err)
2012                 err = complete_walk(nd);
2013
2014         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2015                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
2016                         path_put(&nd->path);
2017                         err = -ENOTDIR;
2018                 }
2019         }
2020
2021 out:
2022         path_cleanup(nd);
2023         return err;
2024 }
2025
2026 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name,
2027                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2028 {
2029         int retval = path_lookupat(dfd, name->name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
2030         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2031                 retval = path_lookupat(dfd, name->name, flags, nd);
2032         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2033                 retval = path_lookupat(dfd, name->name,
2034                                                 flags | LOOKUP_REVAL, nd);
2035
2036         if (likely(!retval))
2037                 audit_inode(name, nd->path.dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2038         return retval;
2039 }
2040
2041 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
2042                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2043 {
2044         struct filename filename = { .name = name };
2045
2046         return filename_lookup(dfd, &filename, flags, nd);
2047 }
2048
2049 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2050 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2051 {
2052         struct nameidata nd;
2053         struct dentry *d;
2054         int err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2055         if (err)
2056                 return ERR_PTR(err);
2057         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
2058                 path_put(&nd.path);
2059                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2060         }
2061         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2062         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
2063         if (IS_ERR(d)) {
2064                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2065                 path_put(&nd.path);
2066                 return d;
2067         }
2068         *path = nd.path;
2069         return d;
2070 }
2071
2072 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2073 {
2074         struct nameidata nd;
2075         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
2076         if (!res)
2077                 *path = nd.path;
2078         return res;
2079 }
2080 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2081
2082 /**
2083  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2084  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2085  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2086  * @name: pointer to file name
2087  * @flags: lookup flags
2088  * @path: pointer to struct path to fill
2089  */
2090 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2091                     const char *name, unsigned int flags,
2092                     struct path *path)
2093 {
2094         struct nameidata nd;
2095         int err;
2096         nd.root.dentry = dentry;
2097         nd.root.mnt = mnt;
2098         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2099         /* the first argument of do_path_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2100         err = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2101         if (!err)
2102                 *path = nd.path;
2103         return err;
2104 }
2105 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2106
2107 /*
2108  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
2109  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
2110  * SMP-safe.
2111  */
2112 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
2113 {
2114         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
2115 }
2116
2117 /**
2118  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2119  * @name:       pathname component to lookup
2120  * @base:       base directory to lookup from
2121  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2122  *
2123  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2124  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
2125  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
2126  * using this helper needs to be prepared for that.
2127  */
2128 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2129 {
2130         struct qstr this;
2131         unsigned int c;
2132         int err;
2133
2134         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2135
2136         this.name = name;
2137         this.len = len;
2138         this.hash = full_name_hash(name, len);
2139         if (!len)
2140                 return ERR_PTR(-EACCES);
2141
2142         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2143                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2144                         return ERR_PTR(-EACCES);
2145         }
2146
2147         while (len--) {
2148                 c = *(const unsigned char *)name++;
2149                 if (c == '/' || c == '\0')
2150                         return ERR_PTR(-EACCES);
2151         }
2152         /*
2153          * See if the low-level filesystem might want
2154          * to use its own hash..
2155          */
2156         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2157                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2158                 if (err < 0)
2159                         return ERR_PTR(err);
2160         }
2161
2162         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2163         if (err)
2164                 return ERR_PTR(err);
2165
2166         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2167 }
2168 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2169
2170 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2171                  struct path *path, int *empty)
2172 {
2173         struct nameidata nd;
2174         struct filename *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2175         int err = PTR_ERR(tmp);
2176         if (!IS_ERR(tmp)) {
2177
2178                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2179
2180                 err = filename_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2181                 putname(tmp);
2182                 if (!err)
2183                         *path = nd.path;
2184         }
2185         return err;
2186 }
2187
2188 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2189                  struct path *path)
2190 {
2191         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2192 }
2193 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
2194
2195 /*
2196  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2197  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2198  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2199  *     path-walking is complete.
2200  */
2201 static struct filename *
2202 user_path_parent(int dfd, const char __user *path, struct nameidata *nd,
2203                  unsigned int flags)
2204 {
2205         struct filename *s = getname(path);
2206         int error;
2207
2208         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2209         flags &= LOOKUP_REVAL;
2210
2211         if (IS_ERR(s))
2212                 return s;
2213
2214         error = filename_lookup(dfd, s, flags | LOOKUP_PARENT, nd);
2215         if (error) {
2216                 putname(s);
2217                 return ERR_PTR(error);
2218         }
2219
2220         return s;
2221 }
2222
2223 /**
2224  * mountpoint_last - look up last component for umount
2225  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2226  * @path: pointer to container for result
2227  *
2228  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2229  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2230  *
2231  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2232  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2233  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2234  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2235  * bogus and it doesn't exist.
2236  *
2237  * Returns:
2238  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2239  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2240  *         put in this case.
2241  *
2242  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2243  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2244  *         The nd->path reference will also be put.
2245  *
2246  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2247  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2248  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2249  */
2250 static int
2251 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2252 {
2253         int error = 0;
2254         struct dentry *dentry;
2255         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2256
2257         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2258         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2259                 if (unlazy_walk(nd, NULL)) {
2260                         error = -ECHILD;
2261                         goto out;
2262                 }
2263         }
2264
2265         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2266
2267         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2268                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2269                 if (error)
2270                         goto out;
2271                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2272                 goto done;
2273         }
2274
2275         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2276         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2277         if (!dentry) {
2278                 /*
2279                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2280                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2281                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2282                  */
2283                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2284                 if (!dentry) {
2285                         error = -ENOMEM;
2286                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2287                         goto out;
2288                 }
2289                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2290                 error = PTR_ERR(dentry);
2291                 if (IS_ERR(dentry)) {
2292                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2293                         goto out;
2294                 }
2295         }
2296         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2297
2298 done:
2299         if (!dentry->d_inode || d_is_negative(dentry)) {
2300                 error = -ENOENT;
2301                 dput(dentry);
2302                 goto out;
2303         }
2304         path->dentry = dentry;
2305         path->mnt = nd->path.mnt;
2306         if (should_follow_link(dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2307                 return 1;
2308         mntget(path->mnt);
2309         follow_mount(path);
2310         error = 0;
2311 out:
2312         terminate_walk(nd);
2313         return error;
2314 }
2315
2316 /**
2317  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2318  * @dfd:        directory file descriptor to start walk from
2319  * @name:       full pathname to walk
2320  * @path:       pointer to container for result
2321  * @flags:      lookup flags
2322  *
2323  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2324  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2325  */
2326 static int
2327 path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path, unsigned int flags)
2328 {
2329         struct nameidata nd;
2330         int err;
2331
2332         err = path_init(dfd, name, flags | LOOKUP_PARENT, &nd);
2333         if (unlikely(err))
2334                 goto out;
2335
2336         current->total_link_count = 0;
2337         err = link_path_walk(name, &nd);
2338         if (err)
2339                 goto out;
2340
2341         err = mountpoint_last(&nd, path);
2342         while (err > 0) {
2343                 void *cookie;
2344                 struct path link = *path;
2345                 err = may_follow_link(&link, &nd);
2346                 if (unlikely(err))
2347                         break;
2348                 nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
2349                 err = follow_link(&link, &nd, &cookie);
2350                 if (err)
2351                         break;
2352                 err = mountpoint_last(&nd, path);
2353                 put_link(&nd, &link, cookie);
2354         }
2355 out:
2356         path_cleanup(&nd);
2357         return err;
2358 }
2359
2360 static int
2361 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *s, struct path *path,
2362                         unsigned int flags)
2363 {
2364         int error = path_mountpoint(dfd, s->name, path, flags | LOOKUP_RCU);
2365         if (unlikely(error == -ECHILD))
2366                 error = path_mountpoint(dfd, s->name, path, flags);
2367         if (unlikely(error == -ESTALE))
2368                 error = path_mountpoint(dfd, s->name, path, flags | LOOKUP_REVAL);
2369         if (likely(!error))
2370                 audit_inode(s, path->dentry, 0);
2371         return error;
2372 }
2373
2374 /**
2375  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2376  * @dfd:        directory file descriptor
2377  * @name:       pathname from userland
2378  * @flags:      lookup flags
2379  * @path:       pointer to container to hold result
2380  *
2381  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2382  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2383  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2384  * and avoid revalidating the last component.
2385  *
2386  * Returns 0 and populates "path" on success.
2387  */
2388 int
2389 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2390                         struct path *path)
2391 {
2392         struct filename *s = getname(name);
2393         int error;
2394         if (IS_ERR(s))
2395                 return PTR_ERR(s);
2396         error = filename_mountpoint(dfd, s, path, flags);
2397         putname(s);
2398         return error;
2399 }
2400
2401 int
2402 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2403                         unsigned int flags)
2404 {
2405         struct filename s = {.name = name};
2406         return filename_mountpoint(dfd, &s, path, flags);
2407 }
2408 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2409
2410 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2411 {
2412         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2413
2414         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2415                 return 0;
2416         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2417                 return 0;
2418         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2419 }
2420 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2421
2422 /*
2423  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2424  *  whether the type of victim is right.
2425  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2426  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2427  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2428  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2429  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2430  *      a. be owner of dir, or
2431  *      b. be owner of victim, or
2432  *      c. have CAP_FOWNER capability
2433  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2434  *     links pointing to it.
2435  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2436  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2437  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2438  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2439  *     nfs_async_unlink().
2440  */
2441 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2442 {
2443         struct inode *inode = victim->d_inode;
2444         int error;
2445
2446         if (d_is_negative(victim))
2447                 return -ENOENT;
2448         BUG_ON(!inode);
2449
2450         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2451         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2452
2453         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2454         if (error)
2455                 return error;
2456         if (IS_APPEND(dir))
2457                 return -EPERM;
2458
2459         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2460             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2461                 return -EPERM;
2462         if (isdir) {
2463                 if (!d_is_dir(victim))
2464                         return -ENOTDIR;
2465                 if (IS_ROOT(victim))
2466                         return -EBUSY;
2467         } else if (d_is_dir(victim))
2468                 return -EISDIR;
2469         if (IS_DEADDIR(dir))
2470                 return -ENOENT;
2471         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2472                 return -EBUSY;
2473         return 0;
2474 }
2475
2476 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2477  *  dir.
2478  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2479  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2480  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2481  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2482  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2483  */
2484 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2485 {
2486         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2487         if (child->d_inode)
2488                 return -EEXIST;
2489         if (IS_DEADDIR(dir))
2490                 return -ENOENT;
2491         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2492 }
2493
2494 /*
2495  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2496  */
2497 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2498 {
2499         struct dentry *p;
2500
2501         if (p1 == p2) {
2502                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2503                 return NULL;
2504         }
2505
2506         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2507
2508         p = d_ancestor(p2, p1);
2509         if (p) {
2510                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2511                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2512                 return p;
2513         }
2514
2515         p = d_ancestor(p1, p2);
2516         if (p) {
2517                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2518                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2519                 return p;
2520         }
2521
2522         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2523         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT2);
2524         return NULL;
2525 }
2526 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2527
2528 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2529 {
2530         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2531         if (p1 != p2) {
2532                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2533                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2534         }
2535 }
2536 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2537
2538 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2539                 bool want_excl)
2540 {
2541         int error = may_create(dir, dentry);
2542         if (error)
2543                 return error;
2544
2545         if (!dir->i_op->create)
2546                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2547         mode &= S_IALLUGO;
2548         mode |= S_IFREG;
2549         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2550         if (error)
2551                 return error;
2552         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2553         if (!error)
2554                 fsnotify_create(dir, dentry);
2555         return error;
2556 }
2557 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2558
2559 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2560 {
2561         struct dentry *dentry = path->dentry;
2562         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2563         int error;
2564
2565         /* O_PATH? */
2566         if (!acc_mode)
2567                 return 0;
2568
2569         if (!inode)
2570                 return -ENOENT;
2571
2572         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2573         case S_IFLNK:
2574                 return -ELOOP;
2575         case S_IFDIR:
2576                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2577                         return -EISDIR;
2578                 break;
2579         case S_IFBLK:
2580         case S_IFCHR:
2581                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2582                         return -EACCES;
2583                 /*FALLTHRU*/
2584         case S_IFIFO:
2585         case S_IFSOCK:
2586                 flag &= ~O_TRUNC;
2587                 break;
2588         }
2589
2590         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2591         if (error)
2592                 return error;
2593
2594         /*
2595          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2596          */
2597         if (IS_APPEND(inode)) {
2598                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2599                         return -EPERM;
2600                 if (flag & O_TRUNC)
2601                         return -EPERM;
2602         }
2603
2604         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2605         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2606                 return -EPERM;
2607
2608         return 0;
2609 }
2610
2611 static int handle_truncate(struct file *filp)
2612 {
2613         struct path *path = &filp->f_path;
2614         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2615         int error = get_write_access(inode);
2616         if (error)
2617                 return error;
2618         /*
2619          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2620          */
2621         error = locks_verify_locked(filp);
2622         if (!error)
2623                 error = security_path_truncate(path);
2624         if (!error) {
2625                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2626                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2627                                     filp);
2628         }
2629         put_write_access(inode);
2630         return error;
2631 }
2632
2633 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2634 {
2635         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2636                 flag--;
2637         return flag;
2638 }
2639
2640 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2641 {
2642         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2643         if (error)
2644                 return error;
2645
2646         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2647         if (error)
2648                 return error;
2649
2650         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2651 }
2652
2653 /*
2654  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2655  * dentry.
2656  *
2657  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2658  * @file by the filesystem calling finish_open().
2659  *
2660  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2661  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2662  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2663  *
2664  * Returns an error code otherwise.
2665  */
2666 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2667                         struct path *path, struct file *file,
2668                         const struct open_flags *op,
2669                         bool got_write, bool need_lookup,
2670                         int *opened)
2671 {
2672         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2673         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2674         umode_t mode;
2675         int error;
2676         int acc_mode;
2677         int create_error = 0;
2678         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2679         bool excl;
2680
2681         BUG_ON(dentry->d_inode);
2682
2683         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2684         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2685                 error = -ENOENT;
2686                 goto out;
2687         }
2688
2689         mode = op->mode;
2690         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2691                 mode &= ~current_umask();
2692
2693         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2694         if (excl)
2695                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2696
2697         /*
2698          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2699          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2700          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2701          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2702          *
2703          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2704          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2705          */
2706         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2707             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2708                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2709                         /*
2710                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2711                          * back to lookup + open
2712                          */
2713                         goto no_open;
2714                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2715                         /* Fall back and fail with the right error */
2716                         create_error = -EROFS;
2717                         goto no_open;
2718                 } else {
2719                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2720                         create_error = -EROFS;
2721                         open_flag &= ~O_CREAT;
2722                 }
2723         }
2724
2725         if (open_flag & O_CREAT) {
2726                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2727                 if (error) {
2728                         create_error = error;
2729                         if (open_flag & O_EXCL)
2730                                 goto no_open;
2731                         open_flag &= ~O_CREAT;
2732                 }
2733         }
2734
2735         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2736                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2737
2738         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2739         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2740         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2741                                       opened);
2742         if (error < 0) {
2743                 if (create_error && error == -ENOENT)
2744                         error = create_error;
2745                 goto out;
2746         }
2747
2748         if (error) {    /* returned 1, that is */
2749                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2750                         error = -EIO;
2751                         goto out;
2752                 }
2753                 if (file->f_path.dentry) {
2754                         dput(dentry);
2755                         dentry = file->f_path.dentry;
2756                 }
2757                 if (*opened & FILE_CREATED)
2758                         fsnotify_create(dir, dentry);
2759                 if (!dentry->d_inode) {
2760                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2761                         if (create_error) {
2762                                 error = create_error;
2763                                 goto out;
2764                         }
2765                 } else {
2766                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2767                                 error = -EEXIST;
2768                                 goto out;
2769                         }
2770                 }
2771                 goto looked_up;
2772         }
2773
2774         /*
2775          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2776          * here.
2777          */
2778         acc_mode = op->acc_mode;
2779         if (*opened & FILE_CREATED) {
2780                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2781                 fsnotify_create(dir, dentry);
2782                 acc_mode = MAY_OPEN;
2783         }
2784         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2785         if (error)
2786                 fput(file);
2787
2788 out:
2789         dput(dentry);
2790         return error;
2791
2792 no_open:
2793         if (need_lookup) {
2794                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2795                 if (IS_ERR(dentry))
2796                         return PTR_ERR(dentry);
2797
2798                 if (create_error) {
2799                         int open_flag = op->open_flag;
2800
2801                         error = create_error;
2802                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2803                                 if (!dentry->d_inode)
2804                                         goto out;
2805                         } else if (!dentry->d_inode) {
2806                                 goto out;
2807                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2808                                    S_ISREG(dentry->d_inode->i_mode)) {
2809                                 goto out;
2810                         }
2811                         /* will fail later, go on to get the right error */
2812                 }
2813         }
2814 looked_up:
2815         path->dentry = dentry;
2816         path->mnt = nd->path.mnt;
2817         return 1;
2818 }
2819
2820 /*
2821  * Look up and maybe create and open the last component.
2822  *
2823  * Must be called with i_mutex held on parent.
2824  *
2825  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2826  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2827  *
2828  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2829  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2830  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2831  * specified then a negative dentry may be returned.
2832  *
2833  * An error code is returned otherwise.
2834  *
2835  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2836  * cleared otherwise prior to returning.
2837  */
2838 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2839                         struct file *file,
2840                         const struct open_flags *op,
2841                         bool got_write, int *opened)
2842 {
2843         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2844         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2845         struct dentry *dentry;
2846         int error;
2847         bool need_lookup;
2848
2849         *opened &= ~FILE_CREATED;
2850         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2851         if (IS_ERR(dentry))
2852                 return PTR_ERR(dentry);
2853
2854         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2855         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2856                 goto out_no_open;
2857
2858         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2859                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2860                                    need_lookup, opened);
2861         }
2862
2863         if (need_lookup) {
2864                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2865
2866                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2867                 if (IS_ERR(dentry))
2868                         return PTR_ERR(dentry);
2869         }
2870
2871         /* Negative dentry, just create the file */
2872         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2873                 umode_t mode = op->mode;
2874                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2875                         mode &= ~current_umask();
2876                 /*
2877                  * This write is needed to ensure that a
2878                  * rw->ro transition does not occur between
2879                  * the time when the file is created and when
2880                  * a permanent write count is taken through
2881                  * the 'struct file' in finish_open().
2882                  */
2883                 if (!got_write) {
2884                         error = -EROFS;
2885                         goto out_dput;
2886                 }
2887                 *opened |= FILE_CREATED;
2888                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2889                 if (error)
2890                         goto out_dput;
2891                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2892                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2893                 if (error)
2894                         goto out_dput;
2895         }
2896 out_no_open:
2897         path->dentry = dentry;
2898         path->mnt = nd->path.mnt;
2899         return 1;
2900
2901 out_dput:
2902         dput(dentry);
2903         return error;
2904 }
2905
2906 /*
2907  * Handle the last step of open()
2908  */
2909 static int do_last(struct nameidata *nd, struct path *path,
2910                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2911                    int *opened, struct filename *name)
2912 {
2913         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2914         int open_flag = op->open_flag;
2915         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2916         bool got_write = false;
2917         int acc_mode = op->acc_mode;
2918         struct inode *inode;
2919         bool symlink_ok = false;
2920         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2921         bool retried = false;
2922         int error;
2923
2924         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2925         nd->flags |= op->intent;
2926
2927         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
2928                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2929                 if (error)
2930                         return error;
2931                 goto finish_open;
2932         }
2933
2934         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2935                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2936                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2937                 if (open_flag & O_PATH && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW))
2938                         symlink_ok = true;
2939                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2940                 error = lookup_fast(nd, path, &inode);
2941                 if (likely(!error))
2942                         goto finish_lookup;
2943
2944                 if (error < 0)
2945                         goto out;
2946
2947                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2948         } else {
2949                 /* create side of things */
2950                 /*
2951                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2952                  * has been cleared when we got to the last component we are
2953                  * about to look up
2954                  */
2955                 error = complete_walk(nd);
2956                 if (error)
2957                         return error;
2958
2959                 audit_inode(name, dir, LOOKUP_PARENT);
2960                 error = -EISDIR;
2961                 /* trailing slashes? */
2962                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2963                         goto out;
2964         }
2965
2966 retry_lookup:
2967         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2968                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2969                 if (!error)
2970                         got_write = true;
2971                 /*
2972                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2973                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
2974                  * dropping this one anyway.
2975                  */
2976         }
2977         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2978         error = lookup_open(nd, path, file, op, got_write, opened);
2979         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2980
2981         if (error <= 0) {
2982                 if (error)
2983                         goto out;
2984
2985                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
2986                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
2987                         will_truncate = false;
2988
2989                 audit_inode(name, file->f_path.dentry, 0);
2990                 goto opened;
2991         }
2992
2993         if (*opened & FILE_CREATED) {
2994                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
2995                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2996                 will_truncate = false;
2997                 acc_mode = MAY_OPEN;
2998                 path_to_nameidata(path, nd);
2999                 goto finish_open_created;
3000         }
3001
3002         /*
3003          * create/update audit record if it already exists.
3004          */
3005         if (d_is_positive(path->dentry))
3006                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
3007
3008         /*
3009          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3010          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3011          * necessary...)
3012          */
3013         if (got_write) {
3014                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3015                 got_write = false;
3016         }
3017
3018         error = -EEXIST;
3019         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
3020                 goto exit_dput;
3021
3022         error = follow_managed(path, nd->flags);
3023         if (error < 0)
3024                 goto exit_dput;
3025
3026         if (error)
3027                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
3028
3029         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3030         inode = path->dentry->d_inode;
3031 finish_lookup:
3032         /* we _can_ be in RCU mode here */
3033         error = -ENOENT;
3034         if (!inode || d_is_negative(path->dentry)) {
3035                 path_to_nameidata(path, nd);
3036                 goto out;
3037         }
3038
3039         if (should_follow_link(path->dentry, !symlink_ok)) {
3040                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
3041                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, path->dentry))) {
3042                                 error = -ECHILD;
3043                                 goto out;
3044                         }
3045                 }
3046                 BUG_ON(inode != path->dentry->d_inode);
3047                 return 1;
3048         }
3049
3050         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path->mnt) {
3051                 path_to_nameidata(path, nd);
3052         } else {
3053                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
3054                 save_parent.mnt = mntget(path->mnt);
3055                 nd->path.dentry = path->dentry;
3056
3057         }
3058         nd->inode = inode;
3059         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3060 finish_open:
3061         error = complete_walk(nd);
3062         if (error) {
3063                 path_put(&save_parent);
3064                 return error;
3065         }
3066         audit_inode(name, nd->path.dentry, 0);
3067         error = -EISDIR;
3068         if ((open_flag & O_CREAT) && d_is_dir(nd->path.dentry))
3069                 goto out;
3070         error = -ENOTDIR;
3071         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3072                 goto out;
3073         if (!S_ISREG(nd->inode->i_mode))
3074                 will_truncate = false;
3075
3076         if (will_truncate) {
3077                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3078                 if (error)
3079                         goto out;
3080                 got_write = true;
3081         }
3082 finish_open_created:
3083         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3084         if (error)
3085                 goto out;
3086
3087         BUG_ON(*opened & FILE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3088         error = vfs_open(&nd->path, file, current_cred());
3089         if (!error) {
3090                 *opened |= FILE_OPENED;
3091         } else {
3092                 if (error == -EOPENSTALE)
3093                         goto stale_open;
3094                 goto out;
3095         }
3096 opened:
3097         error = open_check_o_direct(file);
3098         if (error)
3099                 goto exit_fput;
3100         error = ima_file_check(file, op->acc_mode, *opened);
3101         if (error)
3102                 goto exit_fput;
3103
3104         if (will_truncate) {
3105                 error = handle_truncate(file);
3106                 if (error)
3107                         goto exit_fput;
3108         }
3109 out:
3110         if (got_write)
3111                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3112         path_put(&save_parent);
3113         terminate_walk(nd);
3114         return error;
3115
3116 exit_dput:
3117         path_put_conditional(path, nd);
3118         goto out;
3119 exit_fput:
3120         fput(file);
3121         goto out;
3122
3123 stale_open:
3124         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3125         if (!save_parent.dentry || retried)
3126                 goto out;
3127
3128         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3129         path_put(&nd->path);
3130         nd->path = save_parent;
3131         nd->inode = dir->d_inode;
3132         save_parent.mnt = NULL;
3133         save_parent.dentry = NULL;
3134         if (got_write) {
3135                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3136                 got_write = false;
3137         }
3138         retried = true;
3139         goto retry_lookup;
3140 }
3141
3142 static int do_tmpfile(int dfd, struct filename *pathname,
3143                 struct nameidata *nd, int flags,
3144                 const struct open_flags *op,
3145                 struct file *file, int *opened)
3146 {
3147         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3148         struct dentry *dentry, *child;
3149         struct inode *dir;
3150         int error = path_lookupat(dfd, pathname->name,
3151                                   flags | LOOKUP_DIRECTORY, nd);
3152         if (unlikely(error))
3153                 return error;
3154         error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3155         if (unlikely(error))
3156                 goto out;
3157         /* we want directory to be writable */
3158         error = inode_permission(nd->inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3159         if (error)
3160                 goto out2;
3161         dentry = nd->path.dentry;
3162         dir = dentry->d_inode;
3163         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3164                 error = -EOPNOTSUPP;
3165                 goto out2;
3166         }
3167         child = d_alloc(dentry, &name);
3168         if (unlikely(!child)) {
3169                 error = -ENOMEM;
3170                 goto out2;
3171         }
3172         nd->flags &= ~LOOKUP_DIRECTORY;
3173         nd->flags |= op->intent;
3174         dput(nd->path.dentry);
3175         nd->path.dentry = child;
3176         error = dir->i_op->tmpfile(dir, nd->path.dentry, op->mode);
3177         if (error)
3178                 goto out2;
3179         audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
3180         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3181         error = may_open(&nd->path, MAY_OPEN, op->open_flag);
3182         if (error)
3183                 goto out2;
3184         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3185         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
3186         if (error)
3187                 goto out2;
3188         error = open_check_o_direct(file);
3189         if (error) {
3190                 fput(file);
3191         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3192                 struct inode *inode = file_inode(file);
3193                 spin_lock(&inode->i_lock);
3194                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3195                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3196         }
3197 out2:
3198         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3199 out:
3200         path_put(&nd->path);
3201         return error;
3202 }
3203
3204 static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
3205                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
3206 {
3207         struct file *file;
3208         struct path path;
3209         int opened = 0;
3210         int error;
3211
3212         file = get_empty_filp();
3213         if (IS_ERR(file))
3214                 return file;
3215
3216         file->f_flags = op->open_flag;
3217
3218         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3219                 error = do_tmpfile(dfd, pathname, nd, flags, op, file, &opened);
3220                 goto out;
3221         }
3222
3223         error = path_init(dfd, pathname->name, flags | LOOKUP_PARENT, nd);
3224         if (unlikely(error))
3225                 goto out;
3226
3227         current->total_link_count = 0;
3228         error = link_path_walk(pathname->name, nd);
3229         if (unlikely(error))
3230                 goto out;
3231
3232         error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3233         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
3234                 struct path link = path;
3235                 void *cookie;
3236                 if (!(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
3237                         path_put_conditional(&path, nd);
3238                         path_put(&nd->path);
3239                         error = -ELOOP;
3240                         break;
3241                 }
3242                 error = may_follow_link(&link, nd);
3243                 if (unlikely(error))
3244                         break;
3245                 nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
3246                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3247                 error = follow_link(&link, nd, &cookie);
3248                 if (unlikely(error))
3249                         break;
3250                 error = do_last(nd, &path, file, op, &opened, pathname);
3251                 put_link(nd, &link, cookie);
3252         }
3253 out:
3254         path_cleanup(nd);
3255         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3256                 BUG_ON(!error);
3257                 put_filp(file);
3258         }
3259         if (unlikely(error)) {
3260                 if (error == -EOPENSTALE) {
3261                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3262                                 error = -ECHILD;
3263                         else
3264                                 error = -ESTALE;
3265                 }
3266                 file = ERR_PTR(error);
3267         }
3268         return file;
3269 }
3270
3271 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3272                 const struct open_flags *op)
3273 {
3274         struct nameidata nd;
3275         int flags = op->lookup_flags;
3276         struct file *filp;
3277
3278         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3279         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3280                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
3281         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3282                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3283         return filp;
3284 }
3285
3286 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3287                 const char *name, const struct open_flags *op)
3288 {
3289         struct nameidata nd;
3290         struct file *file;
3291         struct filename filename = { .name = name };
3292         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3293
3294         nd.root.mnt = mnt;
3295         nd.root.dentry = dentry;
3296
3297         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3298                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3299
3300         file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3301         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3302                 file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags);
3303         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3304                 file = path_openat(-1, &filename, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3305         return file;
3306 }
3307
3308 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3309                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3310 {
3311         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3312         struct nameidata nd;
3313         int err2;
3314         int error;
3315         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3316
3317         /*
3318          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3319          * other flags passed in are ignored!
3320          */
3321         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3322
3323         error = do_path_lookup(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT|lookup_flags, &nd);
3324         if (error)
3325                 return ERR_PTR(error);
3326
3327         /*
3328          * Yucky last component or no last component at all?
3329          * (foo/., foo/.., /////)
3330          */
3331         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3332                 goto out;
3333         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3334         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3335
3336         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3337         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3338         /*
3339          * Do the final lookup.
3340          */
3341         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3342         dentry = lookup_hash(&nd);
3343         if (IS_ERR(dentry))
3344                 goto unlock;
3345
3346         error = -EEXIST;
3347         if (d_is_positive(dentry))
3348                 goto fail;
3349
3350         /*
3351          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3352          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3353          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3354          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3355          */
3356         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3357                 error = -ENOENT;
3358                 goto fail;
3359         }
3360         if (unlikely(err2)) {
3361                 error = err2;
3362                 goto fail;
3363         }
3364         *path = nd.path;
3365         return dentry;
3366 fail:
3367         dput(dentry);
3368         dentry = ERR_PTR(error);
3369 unlock:
3370         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3371         if (!err2)
3372                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3373 out:
3374         path_put(&nd.path);
3375         return dentry;
3376 }
3377 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3378
3379 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3380 {
3381         dput(dentry);
3382         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3383         mnt_drop_write(path->mnt);
3384         path_put(path);
3385 }
3386 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3387
3388 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3389                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3390 {
3391         struct filename *tmp = getname(pathname);
3392         struct dentry *res;
3393         if (IS_ERR(tmp))
3394                 return ERR_CAST(tmp);
3395         res = kern_path_create(dfd, tmp->name, path, lookup_flags);
3396         putname(tmp);
3397         return res;
3398 }
3399 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3400
3401 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3402 {
3403         int error = may_create(dir, dentry);
3404
3405         if (error)
3406                 return error;
3407
3408         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3409                 return -EPERM;
3410
3411         if (!dir->i_op->mknod)
3412                 return -EPERM;
3413
3414         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3415         if (error)
3416                 return error;
3417
3418         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3419         if (error)
3420                 return error;
3421
3422         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3423         if (!error)
3424                 fsnotify_create(dir, dentry);
3425         return error;
3426 }
3427 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3428
3429 static int may_mknod(umode_t mode)
3430 {
3431         switch (mode & S_IFMT) {
3432         case S_IFREG:
3433         case S_IFCHR:
3434         case S_IFBLK:
3435         case S_IFIFO:
3436         case S_IFSOCK:
3437         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3438                 return 0;
3439         case S_IFDIR:
3440                 return -EPERM;
3441         default:
3442                 return -EINVAL;
3443         }
3444 }
3445
3446 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3447                 unsigned, dev)
3448 {
3449         struct dentry *dentry;
3450         struct path path;
3451         int error;
3452         unsigned int lookup_flags = 0;
3453
3454         error = may_mknod(mode);
3455         if (error)
3456                 return error;
3457 retry:
3458         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3459         if (IS_ERR(dentry))
3460                 return PTR_ERR(dentry);
3461
3462         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3463                 mode &= ~current_umask();
3464         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3465         if (error)
3466                 goto out;
3467         switch (mode & S_IFMT) {
3468                 case 0: case S_IFREG:
3469                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3470                         break;
3471                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3472                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3473                                         new_decode_dev(dev));
3474                         break;
3475                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3476                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3477                         break;
3478         }
3479 out:
3480         done_path_create(&path, dentry);
3481         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3482                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3483                 goto retry;
3484         }
3485         return error;
3486 }
3487
3488 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3489 {
3490         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3491 }
3492
3493 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3494 {
3495         int error = may_create(dir, dentry);
3496         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3497
3498         if (error)
3499                 return error;
3500
3501         if (!dir->i_op->mkdir)
3502                 return -EPERM;
3503
3504         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3505         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3506         if (error)
3507                 return error;
3508
3509         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3510                 return -EMLINK;
3511
3512         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3513         if (!error)
3514                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3515         return error;
3516 }
3517 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3518
3519 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3520 {
3521         struct dentry *dentry;
3522         struct path path;
3523         int error;
3524         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3525
3526 retry:
3527         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3528         if (IS_ERR(dentry))
3529                 return PTR_ERR(dentry);
3530
3531         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3532                 mode &= ~current_umask();
3533         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3534         if (!error)
3535                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3536         done_path_create(&path, dentry);
3537         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3538                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3539                 goto retry;
3540         }
3541         return error;
3542 }
3543
3544 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3545 {
3546         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3547 }
3548
3549 /*
3550  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3551  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3552  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3553  * then we drop the dentry now.
3554  *
3555  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3556  * do a
3557  *
3558  *      if (!d_unhashed(dentry))
3559  *              return -EBUSY;
3560  *
3561  * if it cannot handle the case of removing a directory
3562  * that is still in use by something else..
3563  */
3564 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3565 {
3566         shrink_dcache_parent(dentry);
3567         spin_lock(&dentry->d_lock);
3568         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3569                 __d_drop(dentry);
3570         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3571 }
3572 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3573
3574 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3575 {
3576         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3577
3578         if (error)
3579                 return error;
3580
3581         if (!dir->i_op->rmdir)
3582                 return -EPERM;
3583
3584         dget(dentry);
3585         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3586
3587         error = -EBUSY;
3588         if (is_local_mountpoint(dentry))
3589                 goto out;
3590
3591         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3592         if (error)
3593                 goto out;
3594
3595         shrink_dcache_parent(dentry);
3596         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3597         if (error)
3598                 goto out;
3599
3600         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3601         dont_mount(dentry);
3602         detach_mounts(dentry);
3603
3604 out:
3605         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3606         dput(dentry);
3607         if (!error)
3608                 d_delete(dentry);
3609         return error;
3610 }
3611 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3612
3613 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3614 {
3615         int error = 0;
3616         struct filename *name;
3617         struct dentry *dentry;
3618         struct nameidata nd;
3619         unsigned int lookup_flags = 0;
3620 retry:
3621         name = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, lookup_flags);
3622         if (IS_ERR(name))
3623                 return PTR_ERR(name);
3624
3625         switch(nd.last_type) {
3626         case LAST_DOTDOT:
3627                 error = -ENOTEMPTY;
3628                 goto exit1;
3629         case LAST_DOT:
3630                 error = -EINVAL;
3631                 goto exit1;
3632         case LAST_ROOT:
3633                 error = -EBUSY;
3634                 goto exit1;
3635         }
3636
3637         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3638         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3639         if (error)
3640                 goto exit1;
3641
3642         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3643         dentry = lookup_hash(&nd);
3644         error = PTR_ERR(dentry);
3645         if (IS_ERR(dentry))
3646                 goto exit2;
3647         if (!dentry->d_inode) {
3648                 error = -ENOENT;
3649                 goto exit3;
3650         }
3651         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
3652         if (error)
3653                 goto exit3;
3654         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
3655 exit3:
3656         dput(dentry);
3657 exit2:
3658         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3659         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3660 exit1:
3661         path_put(&nd.path);
3662         putname(name);
3663         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3664                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3665                 goto retry;
3666         }
3667         return error;
3668 }
3669
3670 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3671 {
3672         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3673 }
3674
3675 /**
3676  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3677  * @dir:        parent directory
3678  * @dentry:     victim
3679  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3680  *
3681  * The caller must hold dir->i_mutex.
3682  *
3683  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3684  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3685  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3686  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3687  * dir->i_mutex before doing so.
3688  *
3689  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3690  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3691  * to be NFS exported.
3692  */
3693 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3694 {
3695         struct inode *target = dentry->d_inode;
3696         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3697
3698         if (error)
3699                 return error;
3700
3701         if (!dir->i_op->unlink)
3702                 return -EPERM;
3703
3704         mutex_lock(&target->i_mutex);
3705         if (is_local_mountpoint(dentry))
3706                 error = -EBUSY;
3707         else {
3708                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3709                 if (!error) {
3710                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3711                         if (error)
3712                                 goto out;
3713                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3714                         if (!error) {
3715                                 dont_mount(dentry);
3716                                 detach_mounts(dentry);
3717                         }
3718                 }
3719         }
3720 out:
3721         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3722
3723         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3724         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3725                 fsnotify_link_count(target);
3726                 d_delete(dentry);
3727         }
3728
3729         return error;
3730 }
3731 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3732
3733 /*
3734  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3735  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3736  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3737  * while waiting on the I/O.
3738  */
3739 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3740 {
3741         int error;
3742         struct filename *name;
3743         struct dentry *dentry;
3744         struct nameidata nd;
3745         struct inode *inode = NULL;
3746         struct inode *delegated_inode = NULL;
3747         unsigned int lookup_flags = 0;
3748 retry:
3749         name = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, lookup_flags);
3750         if (IS_ERR(name))
3751                 return PTR_ERR(name);
3752
3753         error = -EISDIR;
3754         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3755                 goto exit1;
3756
3757         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3758         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3759         if (error)
3760                 goto exit1;
3761 retry_deleg:
3762         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3763         dentry = lookup_hash(&nd);
3764         error = PTR_ERR(dentry);
3765         if (!IS_ERR(dentry)) {
3766                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3767                 if (nd.last.name[nd.last.len])
3768                         goto slashes;
3769                 inode = dentry->d_inode;
3770                 if (d_is_negative(dentry))
3771                         goto slashes;
3772                 ihold(inode);
3773                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
3774                 if (error)
3775                         goto exit2;
3776                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3777 exit2:
3778                 dput(dentry);
3779         }
3780         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3781         if (inode)
3782                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3783         inode = NULL;
3784         if (delegated_inode) {
3785                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3786                 if (!error)
3787                         goto retry_deleg;
3788         }
3789         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3790 exit1:
3791         path_put(&nd.path);
3792         putname(name);
3793         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3794                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3795                 inode = NULL;
3796                 goto retry;
3797         }
3798         return error;
3799
3800 slashes:
3801         if (d_is_negative(dentry))
3802                 error = -ENOENT;
3803         else if (d_is_dir(dentry))
3804                 error = -EISDIR;
3805         else
3806                 error = -ENOTDIR;
3807         goto exit2;
3808 }
3809
3810 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3811 {
3812         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3813                 return -EINVAL;
3814
3815         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3816                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3817
3818         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3819 }
3820
3821 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3822 {
3823         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3824 }
3825
3826 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3827 {
3828         int error = may_create(dir, dentry);
3829
3830         if (error)
3831                 return error;
3832
3833         if (!dir->i_op->symlink)
3834                 return -EPERM;
3835
3836         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3837         if (error)
3838                 return error;
3839
3840         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3841         if (!error)
3842                 fsnotify_create(dir, dentry);
3843         return error;
3844 }
3845 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3846
3847 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3848                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3849 {
3850         int error;
3851         struct filename *from;
3852         struct dentry *dentry;
3853         struct path path;
3854         unsigned int lookup_flags = 0;
3855
3856         from = getname(oldname);
3857         if (IS_ERR(from))
3858                 return PTR_ERR(from);
3859 retry:
3860         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3861         error = PTR_ERR(dentry);
3862         if (IS_ERR(dentry))
3863                 goto out_putname;
3864
3865         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3866         if (!error)
3867                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3868         done_path_create(&path, dentry);
3869         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3870                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3871                 goto retry;
3872         }
3873 out_putname:
3874         putname(from);
3875         return error;
3876 }
3877
3878 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3879 {
3880         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3881 }
3882
3883 /**
3884  * vfs_link - create a new link
3885  * @old_dentry: object to be linked
3886  * @dir:        new parent
3887  * @new_dentry: where to create the new link
3888  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
3889  *
3890  * The caller must hold dir->i_mutex
3891  *
3892  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
3893  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
3894  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
3895  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
3896  * caller should drop the i_mutex before doing so.
3897  *
3898  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3899  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3900  * to be NFS exported.
3901  */
3902 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
3903 {
3904         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3905         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3906         int error;
3907
3908         if (!inode)
3909                 return -ENOENT;
3910
3911         error = may_create(dir, new_dentry);
3912         if (error)
3913                 return error;
3914
3915         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3916                 return -EXDEV;
3917
3918         /*
3919          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3920          */
3921         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3922                 return -EPERM;
3923         if (!dir->i_op->link)
3924                 return -EPERM;
3925         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3926                 return -EPERM;
3927
3928         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3929         if (error)
3930                 return error;
3931
3932         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3933         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3934         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
3935                 error =  -ENOENT;
3936         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3937                 error = -EMLINK;
3938         else {
3939                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
3940                 if (!error)
3941                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3942         }
3943
3944         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
3945                 spin_lock(&inode->i_lock);
3946                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
3947                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3948         }
3949         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3950         if (!error)
3951                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3952         return error;
3953 }
3954 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3955
3956 /*
3957  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3958  * security-related surprises by not following symlinks on the
3959  * newname.  --KAB
3960  *
3961  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3962  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
3963  * and other special files.  --ADM
3964  */
3965 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
3966                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
3967 {
3968         struct dentry *new_dentry;
3969         struct path old_path, new_path;
3970         struct inode *delegated_inode = NULL;
3971         int how = 0;
3972         int error;
3973
3974         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
3975                 return -EINVAL;
3976         /*
3977          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
3978          * This ensures that not everyone will be able to create
3979          * handlink using the passed filedescriptor.
3980          */
3981         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
3982                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
3983                         return -ENOENT;
3984                 how = LOOKUP_EMPTY;
3985         }
3986
3987         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
3988                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
3989 retry:
3990         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
3991         if (error)
3992                 return error;
3993
3994         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
3995                                         (how & LOOKUP_REVAL));
3996         error = PTR_ERR(new_dentry);
3997         if (IS_ERR(new_dentry))
3998                 goto out;
3999
4000         error = -EXDEV;
4001         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4002                 goto out_dput;
4003         error = may_linkat(&old_path);
4004         if (unlikely(error))
4005                 goto out_dput;
4006         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4007         if (error)
4008                 goto out_dput;
4009         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4010 out_dput:
4011         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4012         if (delegated_inode) {
4013                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4014                 if (!error) {
4015                         path_put(&old_path);
4016                         goto retry;
4017                 }
4018         }
4019         if (retry_estale(error, how)) {
4020                 path_put(&old_path);
4021                 how |= LOOKUP_REVAL;
4022                 goto retry;
4023         }
4024 out:
4025         path_put(&old_path);
4026
4027         return error;
4028 }
4029
4030 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4031 {
4032         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4033 }
4034
4035 /**
4036  * vfs_rename - rename a filesystem object
4037  * @old_dir:    parent of source
4038  * @old_dentry: source
4039  * @new_dir:    parent of destination
4040  * @new_dentry: destination
4041  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4042  * @flags:      rename flags
4043  *
4044  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4045  *
4046  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4047  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4048  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4049  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4050  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4051  * so.
4052  *
4053  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4054  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4055  * to be NFS exported.
4056  *
4057  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4058  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4059  * Problems:
4060  *      a) we can get into loop creation.
4061  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4062  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4063  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4064  *         story.
4065  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4066  *         and source (if it is not a directory).
4067  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4068  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4069  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4070  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4071  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4072  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4073  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4074  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4075  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4076  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4077  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4078  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4079  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4080  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4081  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4082  *         locking].
4083  */
4084 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4085                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4086                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4087 {
4088         int error;
4089         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4090         const unsigned char *old_name;
4091         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4092         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4093         bool new_is_dir = false;
4094         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4095
4096         if (source == target)
4097                 return 0;
4098
4099         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4100         if (error)
4101                 return error;
4102
4103         if (!target) {
4104                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4105         } else {
4106                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4107
4108                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4109                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4110                 else
4111                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4112         }
4113         if (error)
4114                 return error;
4115
4116         if (!old_dir->i_op->rename && !old_dir->i_op->rename2)
4117                 return -EPERM;
4118
4119         if (flags && !old_dir->i_op->rename2)
4120                 return -EINVAL;
4121
4122         /*
4123          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4124          * we'll need to flip '..'.
4125          */
4126         if (new_dir != old_dir) {
4127                 if (is_dir) {
4128                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4129                         if (error)
4130                                 return error;
4131                 }
4132                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4133                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4134                         if (error)
4135                                 return error;
4136                 }
4137         }
4138
4139         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4140                                       flags);
4141         if (error)
4142                 return error;
4143
4144         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4145         dget(new_dentry);
4146         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4147                 lock_two_nondirectories(source, target);
4148         else if (target)
4149                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4150
4151         error = -EBUSY;
4152         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4153                 goto out;
4154
4155         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4156                 error = -EMLINK;
4157                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4158                         goto out;
4159                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4160                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4161                         goto out;
4162         }
4163         if (is_dir && !(flags & RENAME_EXCHANGE) && target)
4164                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4165         if (!is_dir) {
4166                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4167                 if (error)
4168                         goto out;
4169         }
4170         if (target && !new_is_dir) {
4171                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4172                 if (error)
4173                         goto out;
4174         }
4175         if (!old_dir->i_op->rename2) {
4176                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4177                                               new_dir, new_dentry);
4178         } else {
4179                 WARN_ON(old_dir->i_op->rename != NULL);
4180                 error = old_dir->i_op->rename2(old_dir, old_dentry,
4181                                                new_dir, new_dentry, flags);
4182         }
4183         if (error)
4184                 goto out;
4185
4186         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4187                 if (is_dir)
4188                         target->i_flags |= S_DEAD;
4189                 dont_mount(new_dentry);
4190                 detach_mounts(new_dentry);
4191         }
4192         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4193                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4194                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4195                 else
4196                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4197         }
4198 out:
4199         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4200                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4201         else if (target)
4202                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4203         dput(new_dentry);
4204         if (!error) {
4205                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4206                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4207                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4208                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, old_dentry->d_name.name,
4209                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4210                 }
4211         }
4212         fsnotify_oldname_free(old_name);
4213
4214         return error;
4215 }
4216 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4217
4218 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4219                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4220 {
4221         struct dentry *old_dir, *new_dir;
4222         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4223         struct dentry *trap;
4224         struct nameidata oldnd, newnd;
4225         struct inode *delegated_inode = NULL;
4226         struct filename *from;
4227         struct filename *to;
4228         unsigned int lookup_flags = 0;
4229         bool should_retry = false;
4230         int error;
4231
4232         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4233                 return -EINVAL;
4234
4235         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4236             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4237                 return -EINVAL;
4238
4239         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4240                 return -EPERM;
4241
4242 retry:
4243         from = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, lookup_flags);
4244         if (IS_ERR(from)) {
4245                 error = PTR_ERR(from);
4246                 goto exit;
4247         }
4248
4249         to = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, lookup_flags);
4250         if (IS_ERR(to)) {
4251                 error = PTR_ERR(to);
4252                 goto exit1;
4253         }
4254
4255         error = -EXDEV;
4256         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
4257                 goto exit2;
4258
4259         old_dir = oldnd.path.dentry;
4260         error = -EBUSY;
4261         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
4262                 goto exit2;
4263
4264         new_dir = newnd.path.dentry;
4265         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4266                 error = -EEXIST;
4267         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
4268                 goto exit2;
4269
4270         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
4271         if (error)
4272                 goto exit2;
4273
4274         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
4275         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
4276         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4277                 newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
4278
4279 retry_deleg:
4280         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
4281
4282         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
4283         error = PTR_ERR(old_dentry);
4284         if (IS_ERR(old_dentry))
4285                 goto exit3;
4286         /* source must exist */
4287         error = -ENOENT;
4288         if (d_is_negative(old_dentry))
4289                 goto exit4;
4290         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
4291         error = PTR_ERR(new_dentry);
4292         if (IS_ERR(new_dentry))
4293                 goto exit4;
4294         error = -EEXIST;
4295         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4296                 goto exit5;
4297         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4298                 error = -ENOENT;
4299                 if (d_is_negative(new_dentry))
4300                         goto exit5;
4301
4302                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4303                         error = -ENOTDIR;
4304                         if (newnd.last.name[newnd.last.len])
4305                                 goto exit5;
4306                 }
4307         }
4308         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4309         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4310                 error = -ENOTDIR;
4311                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
4312                         goto exit5;
4313                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && newnd.last.name[newnd.last.len])
4314                         goto exit5;
4315         }
4316         /* source should not be ancestor of target */
4317         error = -EINVAL;
4318         if (old_dentry == trap)
4319                 goto exit5;
4320         /* target should not be an ancestor of source */
4321         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4322                 error = -ENOTEMPTY;
4323         if (new_dentry == trap)
4324                 goto exit5;
4325
4326         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
4327                                      &newnd.path, new_dentry, flags);
4328         if (error)
4329                 goto exit5;
4330         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
4331                            new_dir->d_inode, new_dentry,
4332                            &delegated_inode, flags);
4333 exit5:
4334         dput(new_dentry);
4335 exit4:
4336         dput(old_dentry);
4337 exit3:
4338         unlock_rename(new_dir, old_dir);
4339         if (delegated_inode) {
4340                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4341                 if (!error)
4342                         goto retry_deleg;
4343         }
4344         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
4345 exit2:
4346         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4347                 should_retry = true;
4348         path_put(&newnd.path);
4349         putname(to);
4350 exit1:
4351         path_put(&oldnd.path);
4352         putname(from);
4353         if (should_retry) {
4354                 should_retry = false;
4355                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4356                 goto retry;
4357         }
4358 exit:
4359         return error;
4360 }
4361
4362 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4363                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4364 {
4365         return sys_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4366 }
4367
4368 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4369 {
4370         return sys_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4371 }
4372
4373 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4374 {
4375         int error = may_create(dir, dentry);
4376         if (error)
4377                 return error;
4378
4379         if (!dir->i_op->mknod)
4380                 return -EPERM;
4381
4382         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4383                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4384 }
4385 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4386
4387 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4388 {
4389         int len = PTR_ERR(link);
4390         if (IS_ERR(link))
4391                 goto out;
4392
4393         len = strlen(link);
4394         if (len > (unsigned) buflen)
4395                 len = buflen;
4396         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4397                 len = -EFAULT;
4398 out:
4399         return len;
4400 }
4401 EXPORT_SYMBOL(readlink_copy);
4402
4403 /*
4404  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4405  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4406  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4407  */
4408 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4409 {
4410         struct nameidata nd;
4411         void *cookie;
4412         int res;
4413
4414         nd.depth = 0;
4415         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
4416         if (IS_ERR(cookie))
4417                 return PTR_ERR(cookie);
4418
4419         res = readlink_copy(buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
4420         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
4421                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
4422         return res;
4423 }
4424 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);
4425
4426 /* get the link contents into pagecache */
4427 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4428 {
4429         char *kaddr;
4430         struct page *page;
4431         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4432         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4433         if (IS_ERR(page))
4434                 return (char*)page;
4435         *ppage = page;
4436         kaddr = kmap(page);
4437         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4438         return kaddr;
4439 }
4440
4441 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4442 {
4443         struct page *page = NULL;
4444         int res = readlink_copy(buffer, buflen, page_getlink(dentry, &page));
4445         if (page) {
4446                 kunmap(page);
4447                 page_cache_release(page);
4448         }
4449         return res;
4450 }
4451 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4452
4453 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
4454 {
4455         struct page *page = NULL;
4456         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
4457         return page;
4458 }
4459 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4460
4461 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
4462 {
4463         struct page *page = cookie;
4464
4465         if (page) {
4466                 kunmap(page);
4467                 page_cache_release(page);
4468         }
4469 }
4470 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4471
4472 /*
4473  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4474  */
4475 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4476 {
4477         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4478         struct page *page;
4479         void *fsdata;
4480         int err;
4481         char *kaddr;
4482         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4483         if (nofs)
4484                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4485
4486 retry:
4487         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4488                                 flags, &page, &fsdata);
4489         if (err)
4490                 goto fail;
4491
4492         kaddr = kmap_atomic(page);
4493         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4494         kunmap_atomic(kaddr);
4495
4496         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4497                                                         page, fsdata);
4498         if (err < 0)
4499                 goto fail;
4500         if (err < len-1)
4501                 goto retry;
4502
4503         mark_inode_dirty(inode);
4504         return 0;
4505 fail:
4506         return err;
4507 }
4508 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4509
4510 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4511 {
4512         return __page_symlink(inode, symname, len,
4513                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
4514 }
4515 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4516
4517 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4518         .readlink       = generic_readlink,
4519         .follow_link    = page_follow_link_light,
4520         .put_link       = page_put_link,
4521 };
4522 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);