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