8c4f2af3a71aa882a987a152a27a88d67a206f9c
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/fs.h>
22 #include <linux/namei.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <linux/posix_acl.h>
37 #include <linux/hash.h>
38 #include <asm/uaccess.h>
39
40 #include "internal.h"
41 #include "mount.h"
42
43 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
44  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
45  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
46  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
47  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
48  *
49  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
50  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
51  * this with calls to <fs>_follow_link().
52  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
53  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
54  * the special cases of the former code.
55  *
56  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
57  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
58  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
59  *
60  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
61  * resolution to correspond with current state of the code.
62  *
63  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
64  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
65  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
66  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
67  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
68  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
69  */
70
71 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
72  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
73  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
74  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
75  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
76  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
77  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
78  *
79  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
80  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
81  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
82  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
83  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
84  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
85  * and in the old Linux semantics.
86  */
87
88 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
89  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
90  *
91  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
92  */
93
94 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
95  *      inside the path - always follow.
96  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
97  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
98  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
99  *      otherwise - don't follow.
100  * (applied in that order).
101  *
102  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
103  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
104  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
105  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
106  * XEmacs seems to be relying on it...
107  */
108 /*
109  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
110  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
111  * any extra contention...
112  */
113
114 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
115  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
116  * kernel data space before using them..
117  *
118  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
119  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
120  */
121
122 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - offsetof(struct filename, iname))
123
124 struct filename *
125 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
126 {
127         struct filename *result;
128         char *kname;
129         int len;
130
131         result = audit_reusename(filename);
132         if (result)
133                 return result;
134
135         result = __getname();
136         if (unlikely(!result))
137                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
138
139         /*
140          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
141          * allocation
142          */
143         kname = (char *)result->iname;
144         result->name = kname;
145
146         len = strncpy_from_user(kname, filename, EMBEDDED_NAME_MAX);
147         if (unlikely(len < 0)) {
148                 __putname(result);
149                 return ERR_PTR(len);
150         }
151
152         /*
153          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
154          * separate struct filename so we can dedicate the entire
155          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
156          * userland.
157          */
158         if (unlikely(len == EMBEDDED_NAME_MAX)) {
159                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
160                 kname = (char *)result;
161
162                 /*
163                  * size is chosen that way we to guarantee that
164                  * result->iname[0] is within the same object and that
165                  * kname can't be equal to result->iname, no matter what.
166                  */
167                 result = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
168                 if (unlikely(!result)) {
169                         __putname(kname);
170                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
171                 }
172                 result->name = kname;
173                 len = strncpy_from_user(kname, filename, PATH_MAX);
174                 if (unlikely(len < 0)) {
175                         __putname(kname);
176                         kfree(result);
177                         return ERR_PTR(len);
178                 }
179                 if (unlikely(len == PATH_MAX)) {
180                         __putname(kname);
181                         kfree(result);
182                         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
183                 }
184         }
185
186         result->refcnt = 1;
187         /* The empty path is special. */
188         if (unlikely(!len)) {
189                 if (empty)
190                         *empty = 1;
191                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
192                         putname(result);
193                         return ERR_PTR(-ENOENT);
194                 }
195         }
196
197         result->uptr = filename;
198         result->aname = NULL;
199         audit_getname(result);
200         return result;
201 }
202
203 struct filename *
204 getname(const char __user * filename)
205 {
206         return getname_flags(filename, 0, NULL);
207 }
208
209 struct filename *
210 getname_kernel(const char * filename)
211 {
212         struct filename *result;
213         int len = strlen(filename) + 1;
214
215         result = __getname();
216         if (unlikely(!result))
217                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
218
219         if (len <= EMBEDDED_NAME_MAX) {
220                 result->name = (char *)result->iname;
221         } else if (len <= PATH_MAX) {
222                 struct filename *tmp;
223
224                 tmp = kmalloc(sizeof(*tmp), GFP_KERNEL);
225                 if (unlikely(!tmp)) {
226                         __putname(result);
227                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
228                 }
229                 tmp->name = (char *)result;
230                 result = tmp;
231         } else {
232                 __putname(result);
233                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
234         }
235         memcpy((char *)result->name, filename, len);
236         result->uptr = NULL;
237         result->aname = NULL;
238         result->refcnt = 1;
239         audit_getname(result);
240
241         return result;
242 }
243
244 void putname(struct filename *name)
245 {
246         BUG_ON(name->refcnt <= 0);
247
248         if (--name->refcnt > 0)
249                 return;
250
251         if (name->name != name->iname) {
252                 __putname(name->name);
253                 kfree(name);
254         } else
255                 __putname(name);
256 }
257
258 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
259 {
260 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
261         struct posix_acl *acl;
262
263         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
264                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
265                 if (!acl)
266                         return -EAGAIN;
267                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
268                 if (acl == ACL_NOT_CACHED)
269                         return -ECHILD;
270                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
271         }
272
273         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
274         if (IS_ERR(acl))
275                 return PTR_ERR(acl);
276         if (acl) {
277                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
278                 posix_acl_release(acl);
279                 return error;
280         }
281 #endif
282
283         return -EAGAIN;
284 }
285
286 /*
287  * This does the basic permission checking
288  */
289 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
290 {
291         unsigned int mode = inode->i_mode;
292
293         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
294                 mode >>= 6;
295         else {
296                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
297                         int error = check_acl(inode, mask);
298                         if (error != -EAGAIN)
299                                 return error;
300                 }
301
302                 if (in_group_p(inode->i_gid))
303                         mode >>= 3;
304         }
305
306         /*
307          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
308          */
309         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
310                 return 0;
311         return -EACCES;
312 }
313
314 /**
315  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
316  * @inode:      inode to check access rights for
317  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
318  *
319  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
320  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
321  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
322  * are used for other things.
323  *
324  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
325  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
326  * It would then be called again in ref-walk mode.
327  */
328 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
329 {
330         int ret;
331
332         /*
333          * Do the basic permission checks.
334          */
335         ret = acl_permission_check(inode, mask);
336         if (ret != -EACCES)
337                 return ret;
338
339         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
340                 /* DACs are overridable for directories */
341                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
342                         return 0;
343                 if (!(mask & MAY_WRITE))
344                         if (capable_wrt_inode_uidgid(inode,
345                                                      CAP_DAC_READ_SEARCH))
346                                 return 0;
347                 return -EACCES;
348         }
349         /*
350          * Read/write DACs are always overridable.
351          * Executable DACs are overridable when there is
352          * at least one exec bit set.
353          */
354         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
355                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
356                         return 0;
357
358         /*
359          * Searching includes executable on directories, else just read.
360          */
361         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
362         if (mask == MAY_READ)
363                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
364                         return 0;
365
366         return -EACCES;
367 }
368 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
369
370 /*
371  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
372  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
373  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
374  * permission function, use the fast case".
375  */
376 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
377 {
378         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
379                 if (likely(inode->i_op->permission))
380                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
381
382                 /* This gets set once for the inode lifetime */
383                 spin_lock(&inode->i_lock);
384                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
385                 spin_unlock(&inode->i_lock);
386         }
387         return generic_permission(inode, mask);
388 }
389
390 /**
391  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
392  * @inode: Inode to check permission on
393  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
394  *
395  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
396  *
397  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
398  *
399  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
400  * inode_permission().
401  */
402 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
403 {
404         int retval;
405
406         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
407                 /*
408                  * Nobody gets write access to an immutable file.
409                  */
410                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
411                         return -EACCES;
412         }
413
414         retval = do_inode_permission(inode, mask);
415         if (retval)
416                 return retval;
417
418         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
419         if (retval)
420                 return retval;
421
422         return security_inode_permission(inode, mask);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__inode_permission);
425
426 /**
427  * sb_permission - Check superblock-level permissions
428  * @sb: Superblock of inode to check permission on
429  * @inode: Inode to check permission on
430  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
431  *
432  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
433  */
434 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
435 {
436         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
437                 umode_t mode = inode->i_mode;
438
439                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
440                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
441                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
442                         return -EROFS;
443         }
444         return 0;
445 }
446
447 /**
448  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
449  * @inode: Inode to check permission on
450  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
451  *
452  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
453  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
454  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
455  *
456  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
457  */
458 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
459 {
460         int retval;
461
462         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
463         if (retval)
464                 return retval;
465         return __inode_permission(inode, mask);
466 }
467 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
468
469 /**
470  * path_get - get a reference to a path
471  * @path: path to get the reference to
472  *
473  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
474  */
475 void path_get(const struct path *path)
476 {
477         mntget(path->mnt);
478         dget(path->dentry);
479 }
480 EXPORT_SYMBOL(path_get);
481
482 /**
483  * path_put - put a reference to a path
484  * @path: path to put the reference to
485  *
486  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
487  */
488 void path_put(const struct path *path)
489 {
490         dput(path->dentry);
491         mntput(path->mnt);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL(path_put);
494
495 struct nameidata {
496         struct path     path;
497         union {
498                 struct qstr     last;
499                 struct path     link;
500         };
501         struct path     root;
502         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
503         unsigned int    flags;
504         unsigned        seq, m_seq;
505         int             last_type;
506         unsigned        depth;
507         struct file     *base;
508         struct saved {
509                 struct path link;
510                 void *cookie;
511                 const char *name;
512         } stack[MAX_NESTED_LINKS + 1];
513 };
514
515 /*
516  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
517  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
518  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
519  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
520  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
521  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
522  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
523  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
524  */
525
526 /**
527  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
528  * @nd: nameidata pathwalk data
529  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
530  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
531  *
532  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
533  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
534  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
535  */
536 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry)
537 {
538         struct fs_struct *fs = current->fs;
539         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
540
541         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
542
543         /*
544          * After legitimizing the bastards, terminate_walk()
545          * will do the right thing for non-RCU mode, and all our
546          * subsequent exit cases should rcu_read_unlock()
547          * before returning.  Do vfsmount first; if dentry
548          * can't be legitimized, just set nd->path.dentry to NULL
549          * and rely on dput(NULL) being a no-op.
550          */
551         if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq))
552                 return -ECHILD;
553         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
554
555         if (!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)) {
556                 nd->path.dentry = NULL; 
557                 goto out;
558         }
559
560         /*
561          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
562          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
563          *
564          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
565          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
566          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
567          * since we checked the sequence number of the parent after we got
568          * the child sequence number. So we know the parent must still
569          * be valid if the child sequence number is still valid.
570          */
571         if (!dentry) {
572                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
573                         goto out;
574                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
575         } else {
576                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
577                         goto out;
578                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq))
579                         goto drop_dentry;
580         }
581
582         /*
583          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
584          * still valid and get it if required.
585          */
586         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
587                 spin_lock(&fs->lock);
588                 if (nd->root.mnt != fs->root.mnt || nd->root.dentry != fs->root.dentry)
589                         goto unlock_and_drop_dentry;
590                 path_get(&nd->root);
591                 spin_unlock(&fs->lock);
592         }
593
594         rcu_read_unlock();
595         return 0;
596
597 unlock_and_drop_dentry:
598         spin_unlock(&fs->lock);
599 drop_dentry:
600         rcu_read_unlock();
601         dput(dentry);
602         goto drop_root_mnt;
603 out:
604         rcu_read_unlock();
605 drop_root_mnt:
606         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
607                 nd->root.mnt = NULL;
608         return -ECHILD;
609 }
610
611 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
612 {
613         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
614 }
615
616 /**
617  * complete_walk - successful completion of path walk
618  * @nd:  pointer nameidata
619  *
620  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
621  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
622  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
623  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
624  * need to drop nd->path.
625  */
626 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
627 {
628         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
629         int status;
630
631         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
632                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
633                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
634                         nd->root.mnt = NULL;
635
636                 if (!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)) {
637                         rcu_read_unlock();
638                         return -ECHILD;
639                 }
640                 if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))) {
641                         rcu_read_unlock();
642                         mntput(nd->path.mnt);
643                         return -ECHILD;
644                 }
645                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, nd->seq)) {
646                         rcu_read_unlock();
647                         dput(dentry);
648                         mntput(nd->path.mnt);
649                         return -ECHILD;
650                 }
651                 rcu_read_unlock();
652         }
653
654         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
655                 return 0;
656
657         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
658                 return 0;
659
660         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
661         if (status > 0)
662                 return 0;
663
664         if (!status)
665                 status = -ESTALE;
666
667         path_put(&nd->path);
668         return status;
669 }
670
671 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
672 {
673         get_fs_root(current->fs, &nd->root);
674 }
675
676 static __always_inline unsigned set_root_rcu(struct nameidata *nd)
677 {
678         struct fs_struct *fs = current->fs;
679         unsigned seq, res;
680
681         do {
682                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
683                 nd->root = fs->root;
684                 res = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
685         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
686         return res;
687 }
688
689 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
690 {
691         dput(path->dentry);
692         if (path->mnt != nd->path.mnt)
693                 mntput(path->mnt);
694 }
695
696 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
697                                         struct nameidata *nd)
698 {
699         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
700                 dput(nd->path.dentry);
701                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
702                         mntput(nd->path.mnt);
703         }
704         nd->path.mnt = path->mnt;
705         nd->path.dentry = path->dentry;
706 }
707
708 /*
709  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
710  * caller must have taken a reference to path beforehand.
711  */
712 void nd_jump_link(struct nameidata *nd, struct path *path)
713 {
714         path_put(&nd->path);
715
716         nd->path = *path;
717         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
718         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
719 }
720
721 static inline void put_link(struct nameidata *nd, struct path *link, void *cookie)
722 {
723         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
724         if (cookie && inode->i_op->put_link)
725                 inode->i_op->put_link(link->dentry, cookie);
726         path_put(link);
727 }
728
729 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
730 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
731
732 /**
733  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
734  * @link: The path of the symlink
735  * @nd: nameidata pathwalk data
736  *
737  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
738  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
739  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
740  * processes from failing races against path names that may change out
741  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
742  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
743  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
744  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
745  *
746  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
747  */
748 static inline int may_follow_link(struct path *link, struct nameidata *nd)
749 {
750         const struct inode *inode;
751         const struct inode *parent;
752
753         if (!sysctl_protected_symlinks)
754                 return 0;
755
756         /* Allowed if owner and follower match. */
757         inode = link->dentry->d_inode;
758         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
759                 return 0;
760
761         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
762         parent = nd->path.dentry->d_inode;
763         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
764                 return 0;
765
766         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
767         if (uid_eq(parent->i_uid, inode->i_uid))
768                 return 0;
769
770         audit_log_link_denied("follow_link", link);
771         path_put_conditional(link, nd);
772         path_put(&nd->path);
773         return -EACCES;
774 }
775
776 /**
777  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
778  * @inode: the source inode to hardlink from
779  *
780  * Return false if at least one of the following conditions:
781  *    - inode is not a regular file
782  *    - inode is setuid
783  *    - inode is setgid and group-exec
784  *    - access failure for read and write
785  *
786  * Otherwise returns true.
787  */
788 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
789 {
790         umode_t mode = inode->i_mode;
791
792         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
793         if (!S_ISREG(mode))
794                 return false;
795
796         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
797         if (mode & S_ISUID)
798                 return false;
799
800         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
801         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
802                 return false;
803
804         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
805         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
806                 return false;
807
808         return true;
809 }
810
811 /**
812  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
813  * @link: the source to hardlink from
814  *
815  * Block hardlink when all of:
816  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
817  *  - fsuid does not match inode
818  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
819  *  - not CAP_FOWNER
820  *
821  * Returns 0 if successful, -ve on error.
822  */
823 static int may_linkat(struct path *link)
824 {
825         const struct cred *cred;
826         struct inode *inode;
827
828         if (!sysctl_protected_hardlinks)
829                 return 0;
830
831         cred = current_cred();
832         inode = link->dentry->d_inode;
833
834         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
835          * otherwise, it must be a safe source.
836          */
837         if (uid_eq(cred->fsuid, inode->i_uid) || safe_hardlink_source(inode) ||
838             capable(CAP_FOWNER))
839                 return 0;
840
841         audit_log_link_denied("linkat", link);
842         return -EPERM;
843 }
844
845 static __always_inline const char *
846 get_link(struct path *link, struct nameidata *nd, void **p)
847 {
848         struct dentry *dentry = link->dentry;
849         struct inode *inode = dentry->d_inode;
850         int error;
851         const char *res;
852
853         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
854
855         if (link->mnt == nd->path.mnt)
856                 mntget(link->mnt);
857
858         res = ERR_PTR(-ELOOP);
859         if (unlikely(current->total_link_count >= 40))
860                 goto out;
861
862         cond_resched();
863         current->total_link_count++;
864
865         touch_atime(link);
866
867         error = security_inode_follow_link(dentry);
868         res = ERR_PTR(error);
869         if (error)
870                 goto out;
871
872         nd->last_type = LAST_BIND;
873         *p = NULL;
874         res = inode->i_link;
875         if (!res) {
876                 res = inode->i_op->follow_link(dentry, p, nd);
877                 if (IS_ERR(res)) {
878 out:
879                         path_put(&nd->path);
880                         path_put(link);
881                 }
882         }
883         return res;
884 }
885
886 static int follow_up_rcu(struct path *path)
887 {
888         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
889         struct mount *parent;
890         struct dentry *mountpoint;
891
892         parent = mnt->mnt_parent;
893         if (&parent->mnt == path->mnt)
894                 return 0;
895         mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
896         path->dentry = mountpoint;
897         path->mnt = &parent->mnt;
898         return 1;
899 }
900
901 /*
902  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
903  *
904  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
905  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
906  * Up is towards /.
907  *
908  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
909  * root.
910  */
911 int follow_up(struct path *path)
912 {
913         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
914         struct mount *parent;
915         struct dentry *mountpoint;
916
917         read_seqlock_excl(&mount_lock);
918         parent = mnt->mnt_parent;
919         if (parent == mnt) {
920                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
921                 return 0;
922         }
923         mntget(&parent->mnt);
924         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
925         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
926         dput(path->dentry);
927         path->dentry = mountpoint;
928         mntput(path->mnt);
929         path->mnt = &parent->mnt;
930         return 1;
931 }
932 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
933
934 /*
935  * Perform an automount
936  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
937  *   were called with.
938  */
939 static int follow_automount(struct path *path, unsigned flags,
940                             bool *need_mntput)
941 {
942         struct vfsmount *mnt;
943         int err;
944
945         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
946                 return -EREMOTE;
947
948         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
949          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
950          * the name.
951          *
952          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
953          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
954          * traverse through the mountpoint or wants to open the
955          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
956          * as being automount points.  These will need the attentions
957          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
958          */
959         if (!(flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
960                      LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
961             path->dentry->d_inode)
962                 return -EISDIR;
963
964         current->total_link_count++;
965         if (current->total_link_count >= 40)
966                 return -ELOOP;
967
968         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
969         if (IS_ERR(mnt)) {
970                 /*
971                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
972                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
973                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
974                  *
975                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
976                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
977                  * the path is inaccessible and we should say so.
978                  */
979                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (flags & LOOKUP_PARENT))
980                         return -EREMOTE;
981                 return PTR_ERR(mnt);
982         }
983
984         if (!mnt) /* mount collision */
985                 return 0;
986
987         if (!*need_mntput) {
988                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
989                 mntget(path->mnt);
990                 *need_mntput = true;
991         }
992         err = finish_automount(mnt, path);
993
994         switch (err) {
995         case -EBUSY:
996                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
997                 return 0;
998         case 0:
999                 path_put(path);
1000                 path->mnt = mnt;
1001                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1002                 return 0;
1003         default:
1004                 return err;
1005         }
1006
1007 }
1008
1009 /*
1010  * Handle a dentry that is managed in some way.
1011  * - Flagged for transit management (autofs)
1012  * - Flagged as mountpoint
1013  * - Flagged as automount point
1014  *
1015  * This may only be called in refwalk mode.
1016  *
1017  * Serialization is taken care of in namespace.c
1018  */
1019 static int follow_managed(struct path *path, unsigned flags)
1020 {
1021         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1022         unsigned managed;
1023         bool need_mntput = false;
1024         int ret = 0;
1025
1026         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1027          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1028          * the components of that value change under us */
1029         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1030                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1031                unlikely(managed != 0)) {
1032                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1033                  * being held. */
1034                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1035                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1036                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1037                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1038                         if (ret < 0)
1039                                 break;
1040                 }
1041
1042                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1043                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1044                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1045                         if (mounted) {
1046                                 dput(path->dentry);
1047                                 if (need_mntput)
1048                                         mntput(path->mnt);
1049                                 path->mnt = mounted;
1050                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1051                                 need_mntput = true;
1052                                 continue;
1053                         }
1054
1055                         /* Something is mounted on this dentry in another
1056                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1057                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1058                          * get it */
1059                 }
1060
1061                 /* Handle an automount point */
1062                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1063                         ret = follow_automount(path, flags, &need_mntput);
1064                         if (ret < 0)
1065                                 break;
1066                         continue;
1067                 }
1068
1069                 /* We didn't change the current path point */
1070                 break;
1071         }
1072
1073         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1074                 mntput(path->mnt);
1075         if (ret == -EISDIR)
1076                 ret = 0;
1077         return ret < 0 ? ret : need_mntput;
1078 }
1079
1080 int follow_down_one(struct path *path)
1081 {
1082         struct vfsmount *mounted;
1083
1084         mounted = lookup_mnt(path);
1085         if (mounted) {
1086                 dput(path->dentry);
1087                 mntput(path->mnt);
1088                 path->mnt = mounted;
1089                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1090                 return 1;
1091         }
1092         return 0;
1093 }
1094 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1095
1096 static inline int managed_dentry_rcu(struct dentry *dentry)
1097 {
1098         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1099                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) : 0;
1100 }
1101
1102 /*
1103  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1104  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1105  */
1106 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1107                                struct inode **inode)
1108 {
1109         for (;;) {
1110                 struct mount *mounted;
1111                 /*
1112                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1113                  * that wants to block transit.
1114                  */
1115                 switch (managed_dentry_rcu(path->dentry)) {
1116                 case -ECHILD:
1117                 default:
1118                         return false;
1119                 case -EISDIR:
1120                         return true;
1121                 case 0:
1122                         break;
1123                 }
1124
1125                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1126                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1127
1128                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1129                 if (!mounted)
1130                         break;
1131                 path->mnt = &mounted->mnt;
1132                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1133                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1134                 nd->seq = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1135                 /*
1136                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1137                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1138                  * because a mount-point is always pinned.
1139                  */
1140                 *inode = path->dentry->d_inode;
1141         }
1142         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1143                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1144 }
1145
1146 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1147 {
1148         struct inode *inode = nd->inode;
1149         if (!nd->root.mnt)
1150                 set_root_rcu(nd);
1151
1152         while (1) {
1153                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1154                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1155                         break;
1156                 }
1157                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1158                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1159                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1160                         unsigned seq;
1161
1162                         inode = parent->d_inode;
1163                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1164                         if (read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq))
1165                                 goto failed;
1166                         nd->path.dentry = parent;
1167                         nd->seq = seq;
1168                         break;
1169                 }
1170                 if (!follow_up_rcu(&nd->path))
1171                         break;
1172                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1173                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1174         }
1175         while (d_mountpoint(nd->path.dentry)) {
1176                 struct mount *mounted;
1177                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1178                 if (!mounted)
1179                         break;
1180                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1181                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1182                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1183                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1184                 if (read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq))
1185                         goto failed;
1186         }
1187         nd->inode = inode;
1188         return 0;
1189
1190 failed:
1191         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1192         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1193                 nd->root.mnt = NULL;
1194         rcu_read_unlock();
1195         return -ECHILD;
1196 }
1197
1198 /*
1199  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1200  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1201  * caller is permitted to proceed or not.
1202  */
1203 int follow_down(struct path *path)
1204 {
1205         unsigned managed;
1206         int ret;
1207
1208         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1209                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1210                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1211                  * being held.
1212                  *
1213                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1214                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1215                  * other than its daemon the right to mount on its
1216                  * superstructure.
1217                  *
1218                  * The filesystem may sleep at this point.
1219                  */
1220                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1221                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1222                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1223                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1224                                 path->dentry, false);
1225                         if (ret < 0)
1226                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1227                 }
1228
1229                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1230                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1231                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1232                         if (!mounted)
1233                                 break;
1234                         dput(path->dentry);
1235                         mntput(path->mnt);
1236                         path->mnt = mounted;
1237                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1238                         continue;
1239                 }
1240
1241                 /* Don't handle automount points here */
1242                 break;
1243         }
1244         return 0;
1245 }
1246 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1247
1248 /*
1249  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1250  */
1251 static void follow_mount(struct path *path)
1252 {
1253         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1254                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1255                 if (!mounted)
1256                         break;
1257                 dput(path->dentry);
1258                 mntput(path->mnt);
1259                 path->mnt = mounted;
1260                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1261         }
1262 }
1263
1264 static void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1265 {
1266         if (!nd->root.mnt)
1267                 set_root(nd);
1268
1269         while(1) {
1270                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1271
1272                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1273                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1274                         break;
1275                 }
1276                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1277                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1278                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1279                         dput(old);
1280                         break;
1281                 }
1282                 if (!follow_up(&nd->path))
1283                         break;
1284         }
1285         follow_mount(&nd->path);
1286         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1287 }
1288
1289 /*
1290  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1291  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1292  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1293  *
1294  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1295  */
1296 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1297                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1298 {
1299         struct dentry *dentry;
1300         int error;
1301
1302         *need_lookup = false;
1303         dentry = d_lookup(dir, name);
1304         if (dentry) {
1305                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1306                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1307                         if (unlikely(error <= 0)) {
1308                                 if (error < 0) {
1309                                         dput(dentry);
1310                                         return ERR_PTR(error);
1311                                 } else {
1312                                         d_invalidate(dentry);
1313                                         dput(dentry);
1314                                         dentry = NULL;
1315                                 }
1316                         }
1317                 }
1318         }
1319
1320         if (!dentry) {
1321                 dentry = d_alloc(dir, name);
1322                 if (unlikely(!dentry))
1323                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1324
1325                 *need_lookup = true;
1326         }
1327         return dentry;
1328 }
1329
1330 /*
1331  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1332  * unhashed.
1333  *
1334  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1335  */
1336 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1337                                   unsigned int flags)
1338 {
1339         struct dentry *old;
1340
1341         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1342         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1343                 dput(dentry);
1344                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1345         }
1346
1347         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1348         if (unlikely(old)) {
1349                 dput(dentry);
1350                 dentry = old;
1351         }
1352         return dentry;
1353 }
1354
1355 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1356                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1357 {
1358         bool need_lookup;
1359         struct dentry *dentry;
1360
1361         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1362         if (!need_lookup)
1363                 return dentry;
1364
1365         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1366 }
1367
1368 /*
1369  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1370  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1371  *  It _is_ time-critical.
1372  */
1373 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1374                        struct path *path, struct inode **inode)
1375 {
1376         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1377         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1378         int need_reval = 1;
1379         int status = 1;
1380         int err;
1381
1382         /*
1383          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1384          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1385          * do the non-racy lookup, below.
1386          */
1387         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1388                 unsigned seq;
1389                 bool negative;
1390                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1391                 if (!dentry)
1392                         goto unlazy;
1393
1394                 /*
1395                  * This sequence count validates that the inode matches
1396                  * the dentry name information from lookup.
1397                  */
1398                 *inode = dentry->d_inode;
1399                 negative = d_is_negative(dentry);
1400                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1401                         return -ECHILD;
1402                 if (negative)
1403                         return -ENOENT;
1404
1405                 /*
1406                  * This sequence count validates that the parent had no
1407                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1408                  *
1409                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1410                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1411                  */
1412                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1413                         return -ECHILD;
1414                 nd->seq = seq;
1415
1416                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1417                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1418                         if (unlikely(status <= 0)) {
1419                                 if (status != -ECHILD)
1420                                         need_reval = 0;
1421                                 goto unlazy;
1422                         }
1423                 }
1424                 path->mnt = mnt;
1425                 path->dentry = dentry;
1426                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode)))
1427                         return 0;
1428 unlazy:
1429                 if (unlazy_walk(nd, dentry))
1430                         return -ECHILD;
1431         } else {
1432                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1433         }
1434
1435         if (unlikely(!dentry))
1436                 goto need_lookup;
1437
1438         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1439                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1440         if (unlikely(status <= 0)) {
1441                 if (status < 0) {
1442                         dput(dentry);
1443                         return status;
1444                 }
1445                 d_invalidate(dentry);
1446                 dput(dentry);
1447                 goto need_lookup;
1448         }
1449
1450         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
1451                 dput(dentry);
1452                 return -ENOENT;
1453         }
1454         path->mnt = mnt;
1455         path->dentry = dentry;
1456         err = follow_managed(path, nd->flags);
1457         if (unlikely(err < 0)) {
1458                 path_put_conditional(path, nd);
1459                 return err;
1460         }
1461         if (err)
1462                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1463         *inode = path->dentry->d_inode;
1464         return 0;
1465
1466 need_lookup:
1467         return 1;
1468 }
1469
1470 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1471 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1472 {
1473         struct dentry *dentry, *parent;
1474         int err;
1475
1476         parent = nd->path.dentry;
1477         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1478
1479         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1480         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1481         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1482         if (IS_ERR(dentry))
1483                 return PTR_ERR(dentry);
1484         path->mnt = nd->path.mnt;
1485         path->dentry = dentry;
1486         err = follow_managed(path, nd->flags);
1487         if (unlikely(err < 0)) {
1488                 path_put_conditional(path, nd);
1489                 return err;
1490         }
1491         if (err)
1492                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1493         return 0;
1494 }
1495
1496 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1497 {
1498         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1499                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1500                 if (err != -ECHILD)
1501                         return err;
1502                 if (unlazy_walk(nd, NULL))
1503                         return -ECHILD;
1504         }
1505         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1506 }
1507
1508 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1509 {
1510         if (type == LAST_DOTDOT) {
1511                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1512                         if (follow_dotdot_rcu(nd))
1513                                 return -ECHILD;
1514                 } else
1515                         follow_dotdot(nd);
1516         }
1517         return 0;
1518 }
1519
1520 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
1521 {
1522         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1523                 path_put(&nd->path);
1524         } else {
1525                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1526                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1527                         nd->root.mnt = NULL;
1528                 rcu_read_unlock();
1529         }
1530 }
1531
1532 /*
1533  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1534  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1535  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1536  * for the common case.
1537  */
1538 static inline int should_follow_link(struct dentry *dentry, int follow)
1539 {
1540         return unlikely(d_is_symlink(dentry)) ? follow : 0;
1541 }
1542
1543 static int walk_component(struct nameidata *nd, int follow)
1544 {
1545         struct path path;
1546         struct inode *inode;
1547         int err;
1548         /*
1549          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1550          * to be able to know about the current root directory and
1551          * parent relationships.
1552          */
1553         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM))
1554                 return handle_dots(nd, nd->last_type);
1555         err = lookup_fast(nd, &path, &inode);
1556         if (unlikely(err)) {
1557                 if (err < 0)
1558                         goto out_err;
1559
1560                 err = lookup_slow(nd, &path);
1561                 if (err < 0)
1562                         goto out_err;
1563
1564                 inode = path.dentry->d_inode;
1565                 err = -ENOENT;
1566                 if (d_is_negative(path.dentry))
1567                         goto out_path_put;
1568         }
1569
1570         if (should_follow_link(path.dentry, follow)) {
1571                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1572                         if (unlikely(nd->path.mnt != path.mnt ||
1573                                      unlazy_walk(nd, path.dentry))) {
1574                                 err = -ECHILD;
1575                                 goto out_err;
1576                         }
1577                 }
1578                 BUG_ON(inode != path.dentry->d_inode);
1579                 nd->link = path;
1580                 return 1;
1581         }
1582         path_to_nameidata(&path, nd);
1583         nd->inode = inode;
1584         return 0;
1585
1586 out_path_put:
1587         path_to_nameidata(&path, nd);
1588 out_err:
1589         terminate_walk(nd);
1590         return err;
1591 }
1592
1593 /*
1594  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1595  * operations one word at a time, but we are limited to:
1596  *
1597  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1598  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1599  *   fast.
1600  *
1601  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1602  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1603  *   crossing operation.
1604  *
1605  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1606  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1607  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1608  *   efficient population count instruction or similar.
1609  */
1610 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1611
1612 #include <asm/word-at-a-time.h>
1613
1614 #ifdef CONFIG_64BIT
1615
1616 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1617 {
1618         return hash_64(hash, 32);
1619 }
1620
1621 #else   /* 32-bit case */
1622
1623 #define fold_hash(x) (x)
1624
1625 #endif
1626
1627 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1628 {
1629         unsigned long a, mask;
1630         unsigned long hash = 0;
1631
1632         for (;;) {
1633                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1634                 if (len < sizeof(unsigned long))
1635                         break;
1636                 hash += a;
1637                 hash *= 9;
1638                 name += sizeof(unsigned long);
1639                 len -= sizeof(unsigned long);
1640                 if (!len)
1641                         goto done;
1642         }
1643         mask = bytemask_from_count(len);
1644         hash += mask & a;
1645 done:
1646         return fold_hash(hash);
1647 }
1648 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1649
1650 /*
1651  * Calculate the length and hash of the path component, and
1652  * return the "hash_len" as the result.
1653  */
1654 static inline u64 hash_name(const char *name)
1655 {
1656         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1657         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1658
1659         hash = a = 0;
1660         len = -sizeof(unsigned long);
1661         do {
1662                 hash = (hash + a) * 9;
1663                 len += sizeof(unsigned long);
1664                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1665                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1666         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1667
1668         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1669         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1670
1671         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1672
1673         hash += a & zero_bytemask(mask);
1674         len += find_zero(mask);
1675         return hashlen_create(fold_hash(hash), len);
1676 }
1677
1678 #else
1679
1680 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1681 {
1682         unsigned long hash = init_name_hash();
1683         while (len--)
1684                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1685         return end_name_hash(hash);
1686 }
1687 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1688
1689 /*
1690  * We know there's a real path component here of at least
1691  * one character.
1692  */
1693 static inline u64 hash_name(const char *name)
1694 {
1695         unsigned long hash = init_name_hash();
1696         unsigned long len = 0, c;
1697
1698         c = (unsigned char)*name;
1699         do {
1700                 len++;
1701                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1702                 c = (unsigned char)name[len];
1703         } while (c && c != '/');
1704         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
1705 }
1706
1707 #endif
1708
1709 /*
1710  * Name resolution.
1711  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1712  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1713  *
1714  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1715  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1716  */
1717 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1718 {
1719         struct saved *last = nd->stack;
1720         int err;
1721
1722         while (*name=='/')
1723                 name++;
1724         if (!*name)
1725                 return 0;
1726
1727         /* At this point we know we have a real path component. */
1728         for(;;) {
1729                 u64 hash_len;
1730                 int type;
1731
1732                 err = may_lookup(nd);
1733                 if (err)
1734                         break;
1735
1736                 hash_len = hash_name(name);
1737
1738                 type = LAST_NORM;
1739                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
1740                         case 2:
1741                                 if (name[1] == '.') {
1742                                         type = LAST_DOTDOT;
1743                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1744                                 }
1745                                 break;
1746                         case 1:
1747                                 type = LAST_DOT;
1748                 }
1749                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1750                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1751                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1752                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1753                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
1754                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1755                                 if (err < 0)
1756                                         break;
1757                                 hash_len = this.hash_len;
1758                                 name = this.name;
1759                         }
1760                 }
1761
1762                 nd->last.hash_len = hash_len;
1763                 nd->last.name = name;
1764                 nd->last_type = type;
1765
1766                 name += hashlen_len(hash_len);
1767                 if (!*name)
1768                         goto OK;
1769                 /*
1770                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1771                  * slash, and continue until no more slashes.
1772                  */
1773                 do {
1774                         name++;
1775                 } while (unlikely(*name == '/'));
1776                 if (!*name)
1777                         goto OK;
1778
1779                 err = walk_component(nd, LOOKUP_FOLLOW);
1780 Walked:
1781                 if (err < 0)
1782                         goto Err;
1783
1784                 if (err) {
1785                         const char *s;
1786
1787                         if (unlikely(current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)) {
1788                                 path_put_conditional(&nd->link, nd);
1789                                 path_put(&nd->path);
1790                                 err = -ELOOP;
1791                                 goto Err;
1792                         }
1793                         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
1794
1795                         nd->depth++;
1796                         current->link_count++;
1797                         last++;
1798
1799                         last->link = nd->link;
1800                         s = get_link(&last->link, nd, &last->cookie);
1801
1802                         if (unlikely(IS_ERR(s))) {
1803                                 err = PTR_ERR(s);
1804                                 current->link_count--;
1805                                 nd->depth--;
1806                                 last--;
1807                                 goto Err;
1808                         }
1809                         err = 0;
1810                         if (unlikely(!s)) {
1811                                 /* jumped */
1812                                 put_link(nd, &last->link, last->cookie);
1813                                 current->link_count--;
1814                                 nd->depth--;
1815                                 last--;
1816                         } else {
1817                                 if (*s == '/') {
1818                                         if (!nd->root.mnt)
1819                                                 set_root(nd);
1820                                         path_put(&nd->path);
1821                                         nd->path = nd->root;
1822                                         path_get(&nd->root);
1823                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1824                                         while (unlikely(*++s == '/'))
1825                                                 ;
1826                                 }
1827                                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1828                                 last->name = name;
1829                                 if (!*s)
1830                                         goto OK;
1831                                 name = s;
1832                                 continue;
1833                         }
1834                 }
1835                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
1836                         err = -ENOTDIR;
1837                         break;
1838                 }
1839         }
1840         terminate_walk(nd);
1841 Err:
1842         while (unlikely(nd->depth)) {
1843                 put_link(nd, &last->link, last->cookie);
1844                 current->link_count--;
1845                 nd->depth--;
1846                 last--;
1847         }
1848         return err;
1849 OK:
1850         if (unlikely(nd->depth)) {
1851                 name = last->name;
1852                 err = walk_component(nd, LOOKUP_FOLLOW);
1853                 put_link(nd, &last->link, last->cookie);
1854                 current->link_count--;
1855                 nd->depth--;
1856                 last--;
1857                 goto Walked;
1858         }
1859         return 0;
1860 }
1861
1862 static int path_init(int dfd, const struct filename *name, unsigned int flags,
1863                      struct nameidata *nd)
1864 {
1865         int retval = 0;
1866         const char *s = name->name;
1867
1868         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1869         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
1870         nd->depth = 0;
1871         nd->base = NULL;
1872         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
1873                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
1874                 struct inode *inode = root->d_inode;
1875                 if (*s) {
1876                         if (!d_can_lookup(root))
1877                                 return -ENOTDIR;
1878                         retval = inode_permission(inode, MAY_EXEC);
1879                         if (retval)
1880                                 return retval;
1881                 }
1882                 nd->path = nd->root;
1883                 nd->inode = inode;
1884                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1885                         rcu_read_lock();
1886                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1887                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1888                 } else {
1889                         path_get(&nd->path);
1890                 }
1891                 goto done;
1892         }
1893
1894         nd->root.mnt = NULL;
1895
1896         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
1897         if (*s == '/') {
1898                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1899                         rcu_read_lock();
1900                         nd->seq = set_root_rcu(nd);
1901                 } else {
1902                         set_root(nd);
1903                         path_get(&nd->root);
1904                 }
1905                 nd->path = nd->root;
1906         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1907                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1908                         struct fs_struct *fs = current->fs;
1909                         unsigned seq;
1910
1911                         rcu_read_lock();
1912
1913                         do {
1914                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
1915                                 nd->path = fs->pwd;
1916                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1917                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
1918                 } else {
1919                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
1920                 }
1921         } else {
1922                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
1923                 struct fd f = fdget_raw(dfd);
1924                 struct dentry *dentry;
1925
1926                 if (!f.file)
1927                         return -EBADF;
1928
1929                 dentry = f.file->f_path.dentry;
1930
1931                 if (*s) {
1932                         if (!d_can_lookup(dentry)) {
1933                                 fdput(f);
1934                                 return -ENOTDIR;
1935                         }
1936                 }
1937
1938                 nd->path = f.file->f_path;
1939                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
1940                         if (f.flags & FDPUT_FPUT)
1941                                 nd->base = f.file;
1942                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1943                         rcu_read_lock();
1944                 } else {
1945                         path_get(&nd->path);
1946                         fdput(f);
1947                 }
1948         }
1949
1950         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1951         if (!(flags & LOOKUP_RCU))
1952                 goto done;
1953         if (likely(!read_seqcount_retry(&nd->path.dentry->d_seq, nd->seq)))
1954                 goto done;
1955         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
1956                 nd->root.mnt = NULL;
1957         rcu_read_unlock();
1958         return -ECHILD;
1959 done:
1960         current->total_link_count = 0;
1961         return link_path_walk(s, nd);
1962 }
1963
1964 static void path_cleanup(struct nameidata *nd)
1965 {
1966         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
1967                 path_put(&nd->root);
1968                 nd->root.mnt = NULL;
1969         }
1970         if (unlikely(nd->base))
1971                 fput(nd->base);
1972 }
1973
1974 static int trailing_symlink(struct nameidata *nd)
1975 {
1976         const char *s;
1977         int error = may_follow_link(&nd->link, nd);
1978         if (unlikely(error))
1979                 return error;
1980         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1981         nd->stack[0].link = nd->link;
1982         s = get_link(&nd->stack[0].link, nd, &nd->stack[0].cookie);
1983         if (unlikely(IS_ERR(s)))
1984                 return PTR_ERR(s);
1985         if (unlikely(!s))
1986                 return 0;
1987         if (*s == '/') {
1988                 if (!nd->root.mnt)
1989                         set_root(nd);
1990                 path_put(&nd->path);
1991                 nd->path = nd->root;
1992                 path_get(&nd->root);
1993                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1994         }
1995         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1996         error = link_path_walk(s, nd);
1997         if (unlikely(error))
1998                 put_link(nd, &nd->stack[0].link, nd->stack[0].cookie);
1999         return error;
2000 }
2001
2002 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd)
2003 {
2004         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2005                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2006
2007         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2008         return walk_component(nd, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW);
2009 }
2010
2011 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2012 static int path_lookupat(int dfd, const struct filename *name,
2013                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2014 {
2015         int err;
2016
2017         /*
2018          * Path walking is largely split up into 2 different synchronisation
2019          * schemes, rcu-walk and ref-walk (explained in
2020          * Documentation/filesystems/path-lookup.txt). These share much of the
2021          * path walk code, but some things particularly setup, cleanup, and
2022          * following mounts are sufficiently divergent that functions are
2023          * duplicated. Typically there is a function foo(), and its RCU
2024          * analogue, foo_rcu().
2025          *
2026          * -ECHILD is the error number of choice (just to avoid clashes) that
2027          * is returned if some aspect of an rcu-walk fails. Such an error must
2028          * be handled by restarting a traditional ref-walk (which will always
2029          * be able to complete).
2030          */
2031         err = path_init(dfd, name, flags, nd);
2032         if (!err && !(flags & LOOKUP_PARENT)) {
2033                 err = lookup_last(nd);
2034                 while (err > 0) {
2035                         err = trailing_symlink(nd);
2036                         if (err)
2037                                 break;
2038                         err = lookup_last(nd);
2039                         put_link(nd, &nd->stack[0].link, nd->stack[0].cookie);
2040                 }
2041         }
2042
2043         if (!err)
2044                 err = complete_walk(nd);
2045
2046         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
2047                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry)) {
2048                         path_put(&nd->path);
2049                         err = -ENOTDIR;
2050                 }
2051         }
2052
2053         path_cleanup(nd);
2054         return err;
2055 }
2056
2057 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name,
2058                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
2059 {
2060         int retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_RCU, nd);
2061         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2062                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags, nd);
2063         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2064                 retval = path_lookupat(dfd, name, flags | LOOKUP_REVAL, nd);
2065
2066         if (likely(!retval))
2067                 audit_inode(name, nd->path.dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2068         return retval;
2069 }
2070
2071 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2072 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2073 {
2074         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2075         struct nameidata nd;
2076         struct dentry *d;
2077         int err;
2078
2079         if (IS_ERR(filename))
2080                 return ERR_CAST(filename);
2081
2082         err = filename_lookup(AT_FDCWD, filename, LOOKUP_PARENT, &nd);
2083         if (err) {
2084                 d = ERR_PTR(err);
2085                 goto out;
2086         }
2087         if (nd.last_type != LAST_NORM) {
2088                 path_put(&nd.path);
2089                 d = ERR_PTR(-EINVAL);
2090                 goto out;
2091         }
2092         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2093         d = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, 0);
2094         if (IS_ERR(d)) {
2095                 mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2096                 path_put(&nd.path);
2097                 goto out;
2098         }
2099         *path = nd.path;
2100 out:
2101         putname(filename);
2102         return d;
2103 }
2104
2105 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2106 {
2107         struct nameidata nd;
2108         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2109         int res = PTR_ERR(filename);
2110
2111         if (!IS_ERR(filename)) {
2112                 res = filename_lookup(AT_FDCWD, filename, flags, &nd);
2113                 putname(filename);
2114                 if (!res)
2115                         *path = nd.path;
2116         }
2117         return res;
2118 }
2119 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2120
2121 /**
2122  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2123  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2124  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2125  * @name: pointer to file name
2126  * @flags: lookup flags
2127  * @path: pointer to struct path to fill
2128  */
2129 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2130                     const char *name, unsigned int flags,
2131                     struct path *path)
2132 {
2133         struct filename *filename = getname_kernel(name);
2134         int err = PTR_ERR(filename);
2135
2136         BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2137
2138         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with LOOKUP_ROOT */
2139         if (!IS_ERR(filename)) {
2140                 struct nameidata nd;
2141                 nd.root.dentry = dentry;
2142                 nd.root.mnt = mnt;
2143                 err = filename_lookup(AT_FDCWD, filename,
2144                                       flags | LOOKUP_ROOT, &nd);
2145                 if (!err)
2146                         *path = nd.path;
2147                 putname(filename);
2148         }
2149         return err;
2150 }
2151 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2152
2153 /**
2154  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2155  * @name:       pathname component to lookup
2156  * @base:       base directory to lookup from
2157  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2158  *
2159  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2160  * not be called by generic code.
2161  */
2162 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2163 {
2164         struct qstr this;
2165         unsigned int c;
2166         int err;
2167
2168         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2169
2170         this.name = name;
2171         this.len = len;
2172         this.hash = full_name_hash(name, len);
2173         if (!len)
2174                 return ERR_PTR(-EACCES);
2175
2176         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2177                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2178                         return ERR_PTR(-EACCES);
2179         }
2180
2181         while (len--) {
2182                 c = *(const unsigned char *)name++;
2183                 if (c == '/' || c == '\0')
2184                         return ERR_PTR(-EACCES);
2185         }
2186         /*
2187          * See if the low-level filesystem might want
2188          * to use its own hash..
2189          */
2190         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2191                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2192                 if (err < 0)
2193                         return ERR_PTR(err);
2194         }
2195
2196         err = inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2197         if (err)
2198                 return ERR_PTR(err);
2199
2200         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2201 }
2202 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2203
2204 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2205                  struct path *path, int *empty)
2206 {
2207         struct nameidata nd;
2208         struct filename *tmp = getname_flags(name, flags, empty);
2209         int err = PTR_ERR(tmp);
2210         if (!IS_ERR(tmp)) {
2211
2212                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
2213
2214                 err = filename_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
2215                 putname(tmp);
2216                 if (!err)
2217                         *path = nd.path;
2218         }
2219         return err;
2220 }
2221
2222 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2223                  struct path *path)
2224 {
2225         return user_path_at_empty(dfd, name, flags, path, NULL);
2226 }
2227 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
2228
2229 /*
2230  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2231  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2232  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2233  *     path-walking is complete.
2234  */
2235 static struct filename *
2236 user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2237                  struct path *parent,
2238                  struct qstr *last,
2239                  int *type,
2240                  unsigned int flags)
2241 {
2242         struct nameidata nd;
2243         struct filename *s = getname(path);
2244         int error;
2245
2246         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2247         flags &= LOOKUP_REVAL;
2248
2249         if (IS_ERR(s))
2250                 return s;
2251
2252         error = filename_lookup(dfd, s, flags | LOOKUP_PARENT, &nd);
2253         if (error) {
2254                 putname(s);
2255                 return ERR_PTR(error);
2256         }
2257         *parent = nd.path;
2258         *last = nd.last;
2259         *type = nd.last_type;
2260
2261         return s;
2262 }
2263
2264 /**
2265  * mountpoint_last - look up last component for umount
2266  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2267  * @path: pointer to container for result
2268  *
2269  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2270  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2271  *
2272  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2273  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2274  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2275  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2276  * bogus and it doesn't exist.
2277  *
2278  * Returns:
2279  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2280  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2281  *         put in this case.
2282  *
2283  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2284  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2285  *         The nd->path reference will also be put.
2286  *
2287  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2288  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2289  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2290  */
2291 static int
2292 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2293 {
2294         int error = 0;
2295         struct dentry *dentry;
2296         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2297
2298         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2299         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2300                 if (unlazy_walk(nd, NULL)) {
2301                         error = -ECHILD;
2302                         goto out;
2303                 }
2304         }
2305
2306         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2307
2308         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2309                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2310                 if (error)
2311                         goto out;
2312                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2313                 goto done;
2314         }
2315
2316         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2317         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2318         if (!dentry) {
2319                 /*
2320                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2321                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2322                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2323                  */
2324                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2325                 if (!dentry) {
2326                         error = -ENOMEM;
2327                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2328                         goto out;
2329                 }
2330                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2331                 error = PTR_ERR(dentry);
2332                 if (IS_ERR(dentry)) {
2333                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2334                         goto out;
2335                 }
2336         }
2337         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2338
2339 done:
2340         if (d_is_negative(dentry)) {
2341                 error = -ENOENT;
2342                 dput(dentry);
2343                 goto out;
2344         }
2345         path->dentry = dentry;
2346         path->mnt = nd->path.mnt;
2347         if (should_follow_link(dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
2348                 nd->link = *path;
2349                 return 1;
2350         }
2351         mntget(path->mnt);
2352         follow_mount(path);
2353         error = 0;
2354 out:
2355         terminate_walk(nd);
2356         return error;
2357 }
2358
2359 /**
2360  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2361  * @dfd:        directory file descriptor to start walk from
2362  * @name:       full pathname to walk
2363  * @path:       pointer to container for result
2364  * @flags:      lookup flags
2365  *
2366  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2367  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2368  */
2369 static int
2370 path_mountpoint(int dfd, const struct filename *name, struct path *path,
2371                 struct nameidata *nd, unsigned int flags)
2372 {
2373         int err = path_init(dfd, name, flags, nd);
2374         if (unlikely(err))
2375                 goto out;
2376
2377         err = mountpoint_last(nd, path);
2378         while (err > 0) {
2379                 err = trailing_symlink(nd);
2380                 if (err)
2381                         break;
2382                 err = mountpoint_last(nd, path);
2383                 put_link(nd, &nd->stack[0].link, nd->stack[0].cookie);
2384         }
2385 out:
2386         path_cleanup(nd);
2387         return err;
2388 }
2389
2390 static int
2391 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2392                         unsigned int flags)
2393 {
2394         struct nameidata nd;
2395         int error;
2396         if (IS_ERR(name))
2397                 return PTR_ERR(name);
2398         error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags | LOOKUP_RCU);
2399         if (unlikely(error == -ECHILD))
2400                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags);
2401         if (unlikely(error == -ESTALE))
2402                 error = path_mountpoint(dfd, name, path, &nd, flags | LOOKUP_REVAL);
2403         if (likely(!error))
2404                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2405         putname(name);
2406         return error;
2407 }
2408
2409 /**
2410  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2411  * @dfd:        directory file descriptor
2412  * @name:       pathname from userland
2413  * @flags:      lookup flags
2414  * @path:       pointer to container to hold result
2415  *
2416  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2417  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2418  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2419  * and avoid revalidating the last component.
2420  *
2421  * Returns 0 and populates "path" on success.
2422  */
2423 int
2424 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2425                         struct path *path)
2426 {
2427         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2428 }
2429
2430 int
2431 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2432                         unsigned int flags)
2433 {
2434         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2435 }
2436 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2437
2438 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2439 {
2440         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2441
2442         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2443                 return 0;
2444         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2445                 return 0;
2446         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2447 }
2448 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2449
2450 /*
2451  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2452  *  whether the type of victim is right.
2453  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2454  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2455  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2456  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2457  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2458  *      a. be owner of dir, or
2459  *      b. be owner of victim, or
2460  *      c. have CAP_FOWNER capability
2461  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2462  *     links pointing to it.
2463  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2464  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2465  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2466  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2467  *     nfs_async_unlink().
2468  */
2469 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2470 {
2471         struct inode *inode = victim->d_inode;
2472         int error;
2473
2474         if (d_is_negative(victim))
2475                 return -ENOENT;
2476         BUG_ON(!inode);
2477
2478         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2479         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2480
2481         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2482         if (error)
2483                 return error;
2484         if (IS_APPEND(dir))
2485                 return -EPERM;
2486
2487         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2488             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2489                 return -EPERM;
2490         if (isdir) {
2491                 if (!d_is_dir(victim))
2492                         return -ENOTDIR;
2493                 if (IS_ROOT(victim))
2494                         return -EBUSY;
2495         } else if (d_is_dir(victim))
2496                 return -EISDIR;
2497         if (IS_DEADDIR(dir))
2498                 return -ENOENT;
2499         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2500                 return -EBUSY;
2501         return 0;
2502 }
2503
2504 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2505  *  dir.
2506  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2507  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2508  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2509  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2510  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2511  */
2512 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2513 {
2514         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2515         if (child->d_inode)
2516                 return -EEXIST;
2517         if (IS_DEADDIR(dir))
2518                 return -ENOENT;
2519         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2520 }
2521
2522 /*
2523  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2524  */
2525 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2526 {
2527         struct dentry *p;
2528
2529         if (p1 == p2) {
2530                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2531                 return NULL;
2532         }
2533
2534         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2535
2536         p = d_ancestor(p2, p1);
2537         if (p) {
2538                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2539                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2540                 return p;
2541         }
2542
2543         p = d_ancestor(p1, p2);
2544         if (p) {
2545                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2546                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2547                 return p;
2548         }
2549
2550         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2551         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT2);
2552         return NULL;
2553 }
2554 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2555
2556 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2557 {
2558         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2559         if (p1 != p2) {
2560                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2561                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2562         }
2563 }
2564 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2565
2566 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2567                 bool want_excl)
2568 {
2569         int error = may_create(dir, dentry);
2570         if (error)
2571                 return error;
2572
2573         if (!dir->i_op->create)
2574                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2575         mode &= S_IALLUGO;
2576         mode |= S_IFREG;
2577         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2578         if (error)
2579                 return error;
2580         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2581         if (!error)
2582                 fsnotify_create(dir, dentry);
2583         return error;
2584 }
2585 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2586
2587 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2588 {
2589         struct dentry *dentry = path->dentry;
2590         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2591         int error;
2592
2593         /* O_PATH? */
2594         if (!acc_mode)
2595                 return 0;
2596
2597         if (!inode)
2598                 return -ENOENT;
2599
2600         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2601         case S_IFLNK:
2602                 return -ELOOP;
2603         case S_IFDIR:
2604                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2605                         return -EISDIR;
2606                 break;
2607         case S_IFBLK:
2608         case S_IFCHR:
2609                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2610                         return -EACCES;
2611                 /*FALLTHRU*/
2612         case S_IFIFO:
2613         case S_IFSOCK:
2614                 flag &= ~O_TRUNC;
2615                 break;
2616         }
2617
2618         error = inode_permission(inode, acc_mode);
2619         if (error)
2620                 return error;
2621
2622         /*
2623          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2624          */
2625         if (IS_APPEND(inode)) {
2626                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2627                         return -EPERM;
2628                 if (flag & O_TRUNC)
2629                         return -EPERM;
2630         }
2631
2632         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2633         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2634                 return -EPERM;
2635
2636         return 0;
2637 }
2638
2639 static int handle_truncate(struct file *filp)
2640 {
2641         struct path *path = &filp->f_path;
2642         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2643         int error = get_write_access(inode);
2644         if (error)
2645                 return error;
2646         /*
2647          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2648          */
2649         error = locks_verify_locked(filp);
2650         if (!error)
2651                 error = security_path_truncate(path);
2652         if (!error) {
2653                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2654                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2655                                     filp);
2656         }
2657         put_write_access(inode);
2658         return error;
2659 }
2660
2661 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2662 {
2663         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2664                 flag--;
2665         return flag;
2666 }
2667
2668 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2669 {
2670         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2671         if (error)
2672                 return error;
2673
2674         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2675         if (error)
2676                 return error;
2677
2678         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2679 }
2680
2681 /*
2682  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2683  * dentry.
2684  *
2685  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2686  * @file by the filesystem calling finish_open().
2687  *
2688  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2689  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2690  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2691  *
2692  * Returns an error code otherwise.
2693  */
2694 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2695                         struct path *path, struct file *file,
2696                         const struct open_flags *op,
2697                         bool got_write, bool need_lookup,
2698                         int *opened)
2699 {
2700         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2701         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2702         umode_t mode;
2703         int error;
2704         int acc_mode;
2705         int create_error = 0;
2706         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2707         bool excl;
2708
2709         BUG_ON(dentry->d_inode);
2710
2711         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2712         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2713                 error = -ENOENT;
2714                 goto out;
2715         }
2716
2717         mode = op->mode;
2718         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2719                 mode &= ~current_umask();
2720
2721         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2722         if (excl)
2723                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2724
2725         /*
2726          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2727          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2728          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2729          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2730          *
2731          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2732          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2733          */
2734         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2735             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2736                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2737                         /*
2738                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2739                          * back to lookup + open
2740                          */
2741                         goto no_open;
2742                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2743                         /* Fall back and fail with the right error */
2744                         create_error = -EROFS;
2745                         goto no_open;
2746                 } else {
2747                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2748                         create_error = -EROFS;
2749                         open_flag &= ~O_CREAT;
2750                 }
2751         }
2752
2753         if (open_flag & O_CREAT) {
2754                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2755                 if (error) {
2756                         create_error = error;
2757                         if (open_flag & O_EXCL)
2758                                 goto no_open;
2759                         open_flag &= ~O_CREAT;
2760                 }
2761         }
2762
2763         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2764                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2765
2766         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2767         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2768         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2769                                       opened);
2770         if (error < 0) {
2771                 if (create_error && error == -ENOENT)
2772                         error = create_error;
2773                 goto out;
2774         }
2775
2776         if (error) {    /* returned 1, that is */
2777                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2778                         error = -EIO;
2779                         goto out;
2780                 }
2781                 if (file->f_path.dentry) {
2782                         dput(dentry);
2783                         dentry = file->f_path.dentry;
2784                 }
2785                 if (*opened & FILE_CREATED)
2786                         fsnotify_create(dir, dentry);
2787                 if (!dentry->d_inode) {
2788                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2789                         if (create_error) {
2790                                 error = create_error;
2791                                 goto out;
2792                         }
2793                 } else {
2794                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2795                                 error = -EEXIST;
2796                                 goto out;
2797                         }
2798                 }
2799                 goto looked_up;
2800         }
2801
2802         /*
2803          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2804          * here.
2805          */
2806         acc_mode = op->acc_mode;
2807         if (*opened & FILE_CREATED) {
2808                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2809                 fsnotify_create(dir, dentry);
2810                 acc_mode = MAY_OPEN;
2811         }
2812         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2813         if (error)
2814                 fput(file);
2815
2816 out:
2817         dput(dentry);
2818         return error;
2819
2820 no_open:
2821         if (need_lookup) {
2822                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2823                 if (IS_ERR(dentry))
2824                         return PTR_ERR(dentry);
2825
2826                 if (create_error) {
2827                         int open_flag = op->open_flag;
2828
2829                         error = create_error;
2830                         if ((open_flag & O_EXCL)) {
2831                                 if (!dentry->d_inode)
2832                                         goto out;
2833                         } else if (!dentry->d_inode) {
2834                                 goto out;
2835                         } else if ((open_flag & O_TRUNC) &&
2836                                    d_is_reg(dentry)) {
2837                                 goto out;
2838                         }
2839                         /* will fail later, go on to get the right error */
2840                 }
2841         }
2842 looked_up:
2843         path->dentry = dentry;
2844         path->mnt = nd->path.mnt;
2845         return 1;
2846 }
2847
2848 /*
2849  * Look up and maybe create and open the last component.
2850  *
2851  * Must be called with i_mutex held on parent.
2852  *
2853  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2854  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2855  *
2856  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2857  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2858  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2859  * specified then a negative dentry may be returned.
2860  *
2861  * An error code is returned otherwise.
2862  *
2863  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2864  * cleared otherwise prior to returning.
2865  */
2866 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2867                         struct file *file,
2868                         const struct open_flags *op,
2869                         bool got_write, int *opened)
2870 {
2871         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2872         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2873         struct dentry *dentry;
2874         int error;
2875         bool need_lookup;
2876
2877         *opened &= ~FILE_CREATED;
2878         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2879         if (IS_ERR(dentry))
2880                 return PTR_ERR(dentry);
2881
2882         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2883         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2884                 goto out_no_open;
2885
2886         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2887                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2888                                    need_lookup, opened);
2889         }
2890
2891         if (need_lookup) {
2892                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2893
2894                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
2895                 if (IS_ERR(dentry))
2896                         return PTR_ERR(dentry);
2897         }
2898
2899         /* Negative dentry, just create the file */
2900         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
2901                 umode_t mode = op->mode;
2902                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
2903                         mode &= ~current_umask();
2904                 /*
2905                  * This write is needed to ensure that a
2906                  * rw->ro transition does not occur between
2907                  * the time when the file is created and when
2908                  * a permanent write count is taken through
2909                  * the 'struct file' in finish_open().
2910                  */
2911                 if (!got_write) {
2912                         error = -EROFS;
2913                         goto out_dput;
2914                 }
2915                 *opened |= FILE_CREATED;
2916                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
2917                 if (error)
2918                         goto out_dput;
2919                 error = vfs_create(dir->d_inode, dentry, mode,
2920                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
2921                 if (error)
2922                         goto out_dput;
2923         }
2924 out_no_open:
2925         path->dentry = dentry;
2926         path->mnt = nd->path.mnt;
2927         return 1;
2928
2929 out_dput:
2930         dput(dentry);
2931         return error;
2932 }
2933
2934 /*
2935  * Handle the last step of open()
2936  */
2937 static int do_last(struct nameidata *nd,
2938                    struct file *file, const struct open_flags *op,
2939                    int *opened, struct filename *name)
2940 {
2941         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2942         int open_flag = op->open_flag;
2943         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
2944         bool got_write = false;
2945         int acc_mode = op->acc_mode;
2946         struct inode *inode;
2947         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
2948         struct path path;
2949         bool retried = false;
2950         int error;
2951
2952         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2953         nd->flags |= op->intent;
2954
2955         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
2956                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2957                 if (error)
2958                         return error;
2959                 goto finish_open;
2960         }
2961
2962         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2963                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2964                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2965                 /* we _can_ be in RCU mode here */
2966                 error = lookup_fast(nd, &path, &inode);
2967                 if (likely(!error))
2968                         goto finish_lookup;
2969
2970                 if (error < 0)
2971                         goto out;
2972
2973                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
2974         } else {
2975                 /* create side of things */
2976                 /*
2977                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
2978                  * has been cleared when we got to the last component we are
2979                  * about to look up
2980                  */
2981                 error = complete_walk(nd);
2982                 if (error)
2983                         return error;
2984
2985                 audit_inode(name, dir, LOOKUP_PARENT);
2986                 error = -EISDIR;
2987                 /* trailing slashes? */
2988                 if (nd->last.name[nd->last.len])
2989                         goto out;
2990         }
2991
2992 retry_lookup:
2993         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
2994                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
2995                 if (!error)
2996                         got_write = true;
2997                 /*
2998                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
2999                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3000                  * dropping this one anyway.
3001                  */
3002         }
3003         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
3004         error = lookup_open(nd, &path, file, op, got_write, opened);
3005         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
3006
3007         if (error <= 0) {
3008                 if (error)
3009                         goto out;
3010
3011                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
3012                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
3013                         will_truncate = false;
3014
3015                 audit_inode(name, file->f_path.dentry, 0);
3016                 goto opened;
3017         }
3018
3019         if (*opened & FILE_CREATED) {
3020                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3021                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3022                 will_truncate = false;
3023                 acc_mode = MAY_OPEN;
3024                 path_to_nameidata(&path, nd);
3025                 goto finish_open_created;
3026         }
3027
3028         /*
3029          * create/update audit record if it already exists.
3030          */
3031         if (d_is_positive(path.dentry))
3032                 audit_inode(name, path.dentry, 0);
3033
3034         /*
3035          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3036          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3037          * necessary...)
3038          */
3039         if (got_write) {
3040                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3041                 got_write = false;
3042         }
3043
3044         error = -EEXIST;
3045         if ((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))
3046                 goto exit_dput;
3047
3048         error = follow_managed(&path, nd->flags);
3049         if (error < 0)
3050                 goto exit_dput;
3051
3052         if (error)
3053                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
3054
3055         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3056         inode = path.dentry->d_inode;
3057         error = -ENOENT;
3058         if (d_is_negative(path.dentry)) {
3059                 path_to_nameidata(&path, nd);
3060                 goto out;
3061         }
3062 finish_lookup:
3063         if (should_follow_link(path.dentry, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
3064                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
3065                         if (unlikely(nd->path.mnt != path.mnt ||
3066                                      unlazy_walk(nd, path.dentry))) {
3067                                 error = -ECHILD;
3068                                 goto out;
3069                         }
3070                 }
3071                 BUG_ON(inode != path.dentry->d_inode);
3072                 nd->link = path;
3073                 return 1;
3074         }
3075
3076         if (unlikely(d_is_symlink(path.dentry)) && !(open_flag & O_PATH)) {
3077                 path_to_nameidata(&path, nd);
3078                 error = -ELOOP;
3079                 goto out;
3080         }
3081
3082         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path.mnt) {
3083                 path_to_nameidata(&path, nd);
3084         } else {
3085                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
3086                 save_parent.mnt = mntget(path.mnt);
3087                 nd->path.dentry = path.dentry;
3088
3089         }
3090         nd->inode = inode;
3091         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3092 finish_open:
3093         error = complete_walk(nd);
3094         if (error) {
3095                 path_put(&save_parent);
3096                 return error;
3097         }
3098         audit_inode(name, nd->path.dentry, 0);
3099         error = -EISDIR;
3100         if ((open_flag & O_CREAT) && d_is_dir(nd->path.dentry))
3101                 goto out;
3102         error = -ENOTDIR;
3103         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3104                 goto out;
3105         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3106                 will_truncate = false;
3107
3108         if (will_truncate) {
3109                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3110                 if (error)
3111                         goto out;
3112                 got_write = true;
3113         }
3114 finish_open_created:
3115         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3116         if (error)
3117                 goto out;
3118
3119         BUG_ON(*opened & FILE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3120         error = vfs_open(&nd->path, file, current_cred());
3121         if (!error) {
3122                 *opened |= FILE_OPENED;
3123         } else {
3124                 if (error == -EOPENSTALE)
3125                         goto stale_open;
3126                 goto out;
3127         }
3128 opened:
3129         error = open_check_o_direct(file);
3130         if (error)
3131                 goto exit_fput;
3132         error = ima_file_check(file, op->acc_mode, *opened);
3133         if (error)
3134                 goto exit_fput;
3135
3136         if (will_truncate) {
3137                 error = handle_truncate(file);
3138                 if (error)
3139                         goto exit_fput;
3140         }
3141 out:
3142         if (got_write)
3143                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3144         path_put(&save_parent);
3145         terminate_walk(nd);
3146         return error;
3147
3148 exit_dput:
3149         path_put_conditional(&path, nd);
3150         goto out;
3151 exit_fput:
3152         fput(file);
3153         goto out;
3154
3155 stale_open:
3156         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3157         if (!save_parent.dentry || retried)
3158                 goto out;
3159
3160         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3161         path_put(&nd->path);
3162         nd->path = save_parent;
3163         nd->inode = dir->d_inode;
3164         save_parent.mnt = NULL;
3165         save_parent.dentry = NULL;
3166         if (got_write) {
3167                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3168                 got_write = false;
3169         }
3170         retried = true;
3171         goto retry_lookup;
3172 }
3173
3174 static int do_tmpfile(int dfd, struct filename *pathname,
3175                 struct nameidata *nd, int flags,
3176                 const struct open_flags *op,
3177                 struct file *file, int *opened)
3178 {
3179         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3180         struct dentry *dentry, *child;
3181         struct inode *dir;
3182         int error = path_lookupat(dfd, pathname,
3183                                   flags | LOOKUP_DIRECTORY, nd);
3184         if (unlikely(error))
3185                 return error;
3186         error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3187         if (unlikely(error))
3188                 goto out;
3189         /* we want directory to be writable */
3190         error = inode_permission(nd->inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3191         if (error)
3192                 goto out2;
3193         dentry = nd->path.dentry;
3194         dir = dentry->d_inode;
3195         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3196                 error = -EOPNOTSUPP;
3197                 goto out2;
3198         }
3199         child = d_alloc(dentry, &name);
3200         if (unlikely(!child)) {
3201                 error = -ENOMEM;
3202                 goto out2;
3203         }
3204         nd->flags &= ~LOOKUP_DIRECTORY;
3205         nd->flags |= op->intent;
3206         dput(nd->path.dentry);
3207         nd->path.dentry = child;
3208         error = dir->i_op->tmpfile(dir, nd->path.dentry, op->mode);
3209         if (error)
3210                 goto out2;
3211         audit_inode(pathname, nd->path.dentry, 0);
3212         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3213         error = may_open(&nd->path, MAY_OPEN, op->open_flag);
3214         if (error)
3215                 goto out2;
3216         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3217         error = finish_open(file, nd->path.dentry, NULL, opened);
3218         if (error)
3219                 goto out2;
3220         error = open_check_o_direct(file);
3221         if (error) {
3222                 fput(file);
3223         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3224                 struct inode *inode = file_inode(file);
3225                 spin_lock(&inode->i_lock);
3226                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3227                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3228         }
3229 out2:
3230         mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3231 out:
3232         path_put(&nd->path);
3233         return error;
3234 }
3235
3236 static struct file *path_openat(int dfd, struct filename *pathname,
3237                 struct nameidata *nd, const struct open_flags *op, int flags)
3238 {
3239         struct file *file;
3240         int opened = 0;
3241         int error;
3242
3243         file = get_empty_filp();
3244         if (IS_ERR(file))
3245                 return file;
3246
3247         file->f_flags = op->open_flag;
3248
3249         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3250                 error = do_tmpfile(dfd, pathname, nd, flags, op, file, &opened);
3251                 goto out2;
3252         }
3253
3254         error = path_init(dfd, pathname, flags, nd);
3255         if (unlikely(error))
3256                 goto out;
3257
3258         error = do_last(nd, file, op, &opened, pathname);
3259         while (unlikely(error > 0)) { /* trailing symlink */
3260                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3261                 error = trailing_symlink(nd);
3262                 if (unlikely(error))
3263                         break;
3264                 error = do_last(nd, file, op, &opened, pathname);
3265                 put_link(nd, &nd->stack[0].link, nd->stack[0].cookie);
3266         }
3267 out:
3268         path_cleanup(nd);
3269 out2:
3270         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3271                 BUG_ON(!error);
3272                 put_filp(file);
3273         }
3274         if (unlikely(error)) {
3275                 if (error == -EOPENSTALE) {
3276                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3277                                 error = -ECHILD;
3278                         else
3279                                 error = -ESTALE;
3280                 }
3281                 file = ERR_PTR(error);
3282         }
3283         return file;
3284 }
3285
3286 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3287                 const struct open_flags *op)
3288 {
3289         struct nameidata nd;
3290         int flags = op->lookup_flags;
3291         struct file *filp;
3292
3293         filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3294         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3295                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags);
3296         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3297                 filp = path_openat(dfd, pathname, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3298         return filp;
3299 }
3300
3301 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3302                 const char *name, const struct open_flags *op)
3303 {
3304         struct nameidata nd;
3305         struct file *file;
3306         struct filename *filename;
3307         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3308
3309         nd.root.mnt = mnt;
3310         nd.root.dentry = dentry;
3311
3312         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3313                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3314
3315         filename = getname_kernel(name);
3316         if (unlikely(IS_ERR(filename)))
3317                 return ERR_CAST(filename);
3318
3319         file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3320         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3321                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags);
3322         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3323                 file = path_openat(-1, filename, &nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3324         putname(filename);
3325         return file;
3326 }
3327
3328 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3329                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3330 {
3331         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3332         struct nameidata nd;
3333         int err2;
3334         int error;
3335         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3336
3337         /*
3338          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3339          * other flags passed in are ignored!
3340          */
3341         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3342
3343         error = filename_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT|lookup_flags, &nd);
3344         if (error)
3345                 return ERR_PTR(error);
3346
3347         /*
3348          * Yucky last component or no last component at all?
3349          * (foo/., foo/.., /////)
3350          */
3351         if (nd.last_type != LAST_NORM)
3352                 goto out;
3353         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3354         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3355
3356         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3357         err2 = mnt_want_write(nd.path.mnt);
3358         /*
3359          * Do the final lookup.
3360          */
3361         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3362         dentry = __lookup_hash(&nd.last, nd.path.dentry, nd.flags);
3363         if (IS_ERR(dentry))
3364                 goto unlock;
3365
3366         error = -EEXIST;
3367         if (d_is_positive(dentry))
3368                 goto fail;
3369
3370         /*
3371          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3372          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3373          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3374          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3375          */
3376         if (unlikely(!is_dir && nd.last.name[nd.last.len])) {
3377                 error = -ENOENT;
3378                 goto fail;
3379         }
3380         if (unlikely(err2)) {
3381                 error = err2;
3382                 goto fail;
3383         }
3384         *path = nd.path;
3385         return dentry;
3386 fail:
3387         dput(dentry);
3388         dentry = ERR_PTR(error);
3389 unlock:
3390         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
3391         if (!err2)
3392                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
3393 out:
3394         path_put(&nd.path);
3395         return dentry;
3396 }
3397
3398 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3399                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3400 {
3401         struct filename *filename = getname_kernel(pathname);
3402         struct dentry *res;
3403
3404         if (IS_ERR(filename))
3405                 return ERR_CAST(filename);
3406         res = filename_create(dfd, filename, path, lookup_flags);
3407         putname(filename);
3408         return res;
3409 }
3410 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3411
3412 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3413 {
3414         dput(dentry);
3415         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3416         mnt_drop_write(path->mnt);
3417         path_put(path);
3418 }
3419 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3420
3421 struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3422                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3423 {
3424         struct filename *tmp = getname(pathname);
3425         struct dentry *res;
3426         if (IS_ERR(tmp))
3427                 return ERR_CAST(tmp);
3428         res = filename_create(dfd, tmp, path, lookup_flags);
3429         putname(tmp);
3430         return res;
3431 }
3432 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3433
3434 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3435 {
3436         int error = may_create(dir, dentry);
3437
3438         if (error)
3439                 return error;
3440
3441         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3442                 return -EPERM;
3443
3444         if (!dir->i_op->mknod)
3445                 return -EPERM;
3446
3447         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3448         if (error)
3449                 return error;
3450
3451         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3452         if (error)
3453                 return error;
3454
3455         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3456         if (!error)
3457                 fsnotify_create(dir, dentry);
3458         return error;
3459 }
3460 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3461
3462 static int may_mknod(umode_t mode)
3463 {
3464         switch (mode & S_IFMT) {
3465         case S_IFREG:
3466         case S_IFCHR:
3467         case S_IFBLK:
3468         case S_IFIFO:
3469         case S_IFSOCK:
3470         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3471                 return 0;
3472         case S_IFDIR:
3473                 return -EPERM;
3474         default:
3475                 return -EINVAL;
3476         }
3477 }
3478
3479 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3480                 unsigned, dev)
3481 {
3482         struct dentry *dentry;
3483         struct path path;
3484         int error;
3485         unsigned int lookup_flags = 0;
3486
3487         error = may_mknod(mode);
3488         if (error)
3489                 return error;
3490 retry:
3491         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3492         if (IS_ERR(dentry))
3493                 return PTR_ERR(dentry);
3494
3495         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3496                 mode &= ~current_umask();
3497         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3498         if (error)
3499                 goto out;
3500         switch (mode & S_IFMT) {
3501                 case 0: case S_IFREG:
3502                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3503                         break;
3504                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3505                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3506                                         new_decode_dev(dev));
3507                         break;
3508                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3509                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3510                         break;
3511         }
3512 out:
3513         done_path_create(&path, dentry);
3514         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3515                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3516                 goto retry;
3517         }
3518         return error;
3519 }
3520
3521 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3522 {
3523         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3524 }
3525
3526 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3527 {
3528         int error = may_create(dir, dentry);
3529         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3530
3531         if (error)
3532                 return error;
3533
3534         if (!dir->i_op->mkdir)
3535                 return -EPERM;
3536
3537         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3538         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3539         if (error)
3540                 return error;
3541
3542         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3543                 return -EMLINK;
3544
3545         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3546         if (!error)
3547                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3548         return error;
3549 }
3550 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3551
3552 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3553 {
3554         struct dentry *dentry;
3555         struct path path;
3556         int error;
3557         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3558
3559 retry:
3560         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3561         if (IS_ERR(dentry))
3562                 return PTR_ERR(dentry);
3563
3564         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3565                 mode &= ~current_umask();
3566         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3567         if (!error)
3568                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3569         done_path_create(&path, dentry);
3570         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3571                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3572                 goto retry;
3573         }
3574         return error;
3575 }
3576
3577 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3578 {
3579         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3580 }
3581
3582 /*
3583  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3584  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3585  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3586  * then we drop the dentry now.
3587  *
3588  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3589  * do a
3590  *
3591  *      if (!d_unhashed(dentry))
3592  *              return -EBUSY;
3593  *
3594  * if it cannot handle the case of removing a directory
3595  * that is still in use by something else..
3596  */
3597 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3598 {
3599         shrink_dcache_parent(dentry);
3600         spin_lock(&dentry->d_lock);
3601         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3602                 __d_drop(dentry);
3603         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3604 }
3605 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3606
3607 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3608 {
3609         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3610
3611         if (error)
3612                 return error;
3613
3614         if (!dir->i_op->rmdir)
3615                 return -EPERM;
3616
3617         dget(dentry);
3618         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3619
3620         error = -EBUSY;
3621         if (is_local_mountpoint(dentry))
3622                 goto out;
3623
3624         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3625         if (error)
3626                 goto out;
3627
3628         shrink_dcache_parent(dentry);
3629         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3630         if (error)
3631                 goto out;
3632
3633         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3634         dont_mount(dentry);
3635         detach_mounts(dentry);
3636
3637 out:
3638         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3639         dput(dentry);
3640         if (!error)
3641                 d_delete(dentry);
3642         return error;
3643 }
3644 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3645
3646 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3647 {
3648         int error = 0;
3649         struct filename *name;
3650         struct dentry *dentry;
3651         struct path path;
3652         struct qstr last;
3653         int type;
3654         unsigned int lookup_flags = 0;
3655 retry:
3656         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3657                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3658         if (IS_ERR(name))
3659                 return PTR_ERR(name);
3660
3661         switch (type) {
3662         case LAST_DOTDOT:
3663                 error = -ENOTEMPTY;
3664                 goto exit1;
3665         case LAST_DOT:
3666                 error = -EINVAL;
3667                 goto exit1;
3668         case LAST_ROOT:
3669                 error = -EBUSY;
3670                 goto exit1;
3671         }
3672
3673         error = mnt_want_write(path.mnt);
3674         if (error)
3675                 goto exit1;
3676
3677         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3678         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3679         error = PTR_ERR(dentry);
3680         if (IS_ERR(dentry))
3681                 goto exit2;
3682         if (!dentry->d_inode) {
3683                 error = -ENOENT;
3684                 goto exit3;
3685         }
3686         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3687         if (error)
3688                 goto exit3;
3689         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3690 exit3:
3691         dput(dentry);
3692 exit2:
3693         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3694         mnt_drop_write(path.mnt);
3695 exit1:
3696         path_put(&path);
3697         putname(name);
3698         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3699                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3700                 goto retry;
3701         }
3702         return error;
3703 }
3704
3705 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3706 {
3707         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3708 }
3709
3710 /**
3711  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3712  * @dir:        parent directory
3713  * @dentry:     victim
3714  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3715  *
3716  * The caller must hold dir->i_mutex.
3717  *
3718  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3719  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3720  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3721  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3722  * dir->i_mutex before doing so.
3723  *
3724  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3725  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3726  * to be NFS exported.
3727  */
3728 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3729 {
3730         struct inode *target = dentry->d_inode;
3731         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3732
3733         if (error)
3734                 return error;
3735
3736         if (!dir->i_op->unlink)
3737                 return -EPERM;
3738
3739         mutex_lock(&target->i_mutex);
3740         if (is_local_mountpoint(dentry))
3741                 error = -EBUSY;
3742         else {
3743                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3744                 if (!error) {
3745                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3746                         if (error)
3747                                 goto out;
3748                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3749                         if (!error) {
3750                                 dont_mount(dentry);
3751                                 detach_mounts(dentry);
3752                         }
3753                 }
3754         }
3755 out:
3756         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3757
3758         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3759         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3760                 fsnotify_link_count(target);
3761                 d_delete(dentry);
3762         }
3763
3764         return error;
3765 }
3766 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3767
3768 /*
3769  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3770  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3771  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3772  * while waiting on the I/O.
3773  */
3774 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3775 {
3776         int error;
3777         struct filename *name;
3778         struct dentry *dentry;
3779         struct path path;
3780         struct qstr last;
3781         int type;
3782         struct inode *inode = NULL;
3783         struct inode *delegated_inode = NULL;
3784         unsigned int lookup_flags = 0;
3785 retry:
3786         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3787                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3788         if (IS_ERR(name))
3789                 return PTR_ERR(name);
3790
3791         error = -EISDIR;
3792         if (type != LAST_NORM)
3793                 goto exit1;
3794
3795         error = mnt_want_write(path.mnt);
3796         if (error)
3797                 goto exit1;
3798 retry_deleg:
3799         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3800         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3801         error = PTR_ERR(dentry);
3802         if (!IS_ERR(dentry)) {
3803                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3804                 if (last.name[last.len])
3805                         goto slashes;
3806                 inode = dentry->d_inode;
3807                 if (d_is_negative(dentry))
3808                         goto slashes;
3809                 ihold(inode);
3810                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
3811                 if (error)
3812                         goto exit2;
3813                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3814 exit2:
3815                 dput(dentry);
3816         }
3817         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3818         if (inode)
3819                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3820         inode = NULL;
3821         if (delegated_inode) {
3822                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3823                 if (!error)
3824                         goto retry_deleg;
3825         }
3826         mnt_drop_write(path.mnt);
3827 exit1:
3828         path_put(&path);
3829         putname(name);
3830         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3831                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3832                 inode = NULL;
3833                 goto retry;
3834         }
3835         return error;
3836
3837 slashes:
3838         if (d_is_negative(dentry))
3839                 error = -ENOENT;
3840         else if (d_is_dir(dentry))
3841                 error = -EISDIR;
3842         else
3843                 error = -ENOTDIR;
3844         goto exit2;
3845 }
3846
3847 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3848 {
3849         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3850                 return -EINVAL;
3851
3852         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3853                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3854
3855         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3856 }
3857
3858 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3859 {
3860         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3861 }
3862
3863 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3864 {
3865         int error = may_create(dir, dentry);
3866
3867         if (error)
3868                 return error;
3869
3870         if (!dir->i_op->symlink)
3871                 return -EPERM;
3872
3873         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3874         if (error)
3875                 return error;
3876
3877         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3878         if (!error)
3879                 fsnotify_create(dir, dentry);
3880         return error;
3881 }
3882 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3883
3884 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
3885                 int, newdfd, const char __user *, newname)
3886 {
3887         int error;
3888         struct filename *from;
3889         struct dentry *dentry;
3890         struct path path;
3891         unsigned int lookup_flags = 0;
3892
3893         from = getname(oldname);
3894         if (IS_ERR(from))
3895                 return PTR_ERR(from);
3896 retry:
3897         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
3898         error = PTR_ERR(dentry);
3899         if (IS_ERR(dentry))
3900                 goto out_putname;
3901
3902         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
3903         if (!error)
3904                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
3905         done_path_create(&path, dentry);
3906         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3907                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3908                 goto retry;
3909         }
3910 out_putname:
3911         putname(from);
3912         return error;
3913 }
3914
3915 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
3916 {
3917         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
3918 }
3919
3920 /**
3921  * vfs_link - create a new link
3922  * @old_dentry: object to be linked
3923  * @dir:        new parent
3924  * @new_dentry: where to create the new link
3925  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
3926  *
3927  * The caller must hold dir->i_mutex
3928  *
3929  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
3930  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
3931  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
3932  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
3933  * caller should drop the i_mutex before doing so.
3934  *
3935  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3936  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3937  * to be NFS exported.
3938  */
3939 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
3940 {
3941         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
3942         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3943         int error;
3944
3945         if (!inode)
3946                 return -ENOENT;
3947
3948         error = may_create(dir, new_dentry);
3949         if (error)
3950                 return error;
3951
3952         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
3953                 return -EXDEV;
3954
3955         /*
3956          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
3957          */
3958         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
3959                 return -EPERM;
3960         if (!dir->i_op->link)
3961                 return -EPERM;
3962         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
3963                 return -EPERM;
3964
3965         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
3966         if (error)
3967                 return error;
3968
3969         mutex_lock(&inode->i_mutex);
3970         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
3971         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
3972                 error =  -ENOENT;
3973         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
3974                 error = -EMLINK;
3975         else {
3976                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
3977                 if (!error)
3978                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
3979         }
3980
3981         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
3982                 spin_lock(&inode->i_lock);
3983                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
3984                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3985         }
3986         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
3987         if (!error)
3988                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
3989         return error;
3990 }
3991 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
3992
3993 /*
3994  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
3995  * security-related surprises by not following symlinks on the
3996  * newname.  --KAB
3997  *
3998  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
3999  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4000  * and other special files.  --ADM
4001  */
4002 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4003                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4004 {
4005         struct dentry *new_dentry;
4006         struct path old_path, new_path;
4007         struct inode *delegated_inode = NULL;
4008         int how = 0;
4009         int error;
4010
4011         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4012                 return -EINVAL;
4013         /*
4014          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4015          * This ensures that not everyone will be able to create
4016          * handlink using the passed filedescriptor.
4017          */
4018         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4019                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4020                         return -ENOENT;
4021                 how = LOOKUP_EMPTY;
4022         }
4023
4024         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4025                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4026 retry:
4027         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4028         if (error)
4029                 return error;
4030
4031         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4032                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4033         error = PTR_ERR(new_dentry);
4034         if (IS_ERR(new_dentry))
4035                 goto out;
4036
4037         error = -EXDEV;
4038         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4039                 goto out_dput;
4040         error = may_linkat(&old_path);
4041         if (unlikely(error))
4042                 goto out_dput;
4043         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4044         if (error)
4045                 goto out_dput;
4046         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4047 out_dput:
4048         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4049         if (delegated_inode) {
4050                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4051                 if (!error) {
4052                         path_put(&old_path);
4053                         goto retry;
4054                 }
4055         }
4056         if (retry_estale(error, how)) {
4057                 path_put(&old_path);
4058                 how |= LOOKUP_REVAL;
4059                 goto retry;
4060         }
4061 out:
4062         path_put(&old_path);
4063
4064         return error;
4065 }
4066
4067 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4068 {
4069         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4070 }
4071
4072 /**
4073  * vfs_rename - rename a filesystem object
4074  * @old_dir:    parent of source
4075  * @old_dentry: source
4076  * @new_dir:    parent of destination
4077  * @new_dentry: destination
4078  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4079  * @flags:      rename flags
4080  *
4081  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4082  *
4083  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4084  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4085  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4086  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4087  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4088  * so.
4089  *
4090  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4091  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4092  * to be NFS exported.
4093  *
4094  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4095  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4096  * Problems:
4097  *      a) we can get into loop creation.
4098  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4099  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4100  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4101  *         story.
4102  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4103  *         and source (if it is not a directory).
4104  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4105  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4106  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4107  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4108  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4109  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4110  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4111  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4112  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4113  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4114  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4115  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4116  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4117  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4118  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4119  *         locking].
4120  */
4121 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4122                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4123                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4124 {
4125         int error;
4126         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4127         const unsigned char *old_name;
4128         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4129         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4130         bool new_is_dir = false;
4131         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4132
4133         if (source == target)
4134                 return 0;
4135
4136         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4137         if (error)
4138                 return error;
4139
4140         if (!target) {
4141                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4142         } else {
4143                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4144
4145                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4146                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4147                 else
4148                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4149         }
4150         if (error)
4151                 return error;
4152
4153         if (!old_dir->i_op->rename && !old_dir->i_op->rename2)
4154                 return -EPERM;
4155
4156         if (flags && !old_dir->i_op->rename2)
4157                 return -EINVAL;
4158
4159         /*
4160          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4161          * we'll need to flip '..'.
4162          */
4163         if (new_dir != old_dir) {
4164                 if (is_dir) {
4165                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4166                         if (error)
4167                                 return error;
4168                 }
4169                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4170                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4171                         if (error)
4172                                 return error;
4173                 }
4174         }
4175
4176         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4177                                       flags);
4178         if (error)
4179                 return error;
4180
4181         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4182         dget(new_dentry);
4183         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4184                 lock_two_nondirectories(source, target);
4185         else if (target)
4186                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4187
4188         error = -EBUSY;
4189         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4190                 goto out;
4191
4192         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4193                 error = -EMLINK;
4194                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4195                         goto out;
4196                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4197                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4198                         goto out;
4199         }
4200         if (is_dir && !(flags & RENAME_EXCHANGE) && target)
4201                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4202         if (!is_dir) {
4203                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4204                 if (error)
4205                         goto out;
4206         }
4207         if (target && !new_is_dir) {
4208                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4209                 if (error)
4210                         goto out;
4211         }
4212         if (!old_dir->i_op->rename2) {
4213                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4214                                               new_dir, new_dentry);
4215         } else {
4216                 WARN_ON(old_dir->i_op->rename != NULL);
4217                 error = old_dir->i_op->rename2(old_dir, old_dentry,
4218                                                new_dir, new_dentry, flags);
4219         }
4220         if (error)
4221                 goto out;
4222
4223         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4224                 if (is_dir)
4225                         target->i_flags |= S_DEAD;
4226                 dont_mount(new_dentry);
4227                 detach_mounts(new_dentry);
4228         }
4229         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4230                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4231                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4232                 else
4233                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4234         }
4235 out:
4236         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4237                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4238         else if (target)
4239                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4240         dput(new_dentry);
4241         if (!error) {
4242                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4243                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4244                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4245                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, old_dentry->d_name.name,
4246                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4247                 }
4248         }
4249         fsnotify_oldname_free(old_name);
4250
4251         return error;
4252 }
4253 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4254
4255 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4256                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4257 {
4258         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4259         struct dentry *trap;
4260         struct path old_path, new_path;
4261         struct qstr old_last, new_last;
4262         int old_type, new_type;
4263         struct inode *delegated_inode = NULL;
4264         struct filename *from;
4265         struct filename *to;
4266         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4267         bool should_retry = false;
4268         int error;
4269
4270         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4271                 return -EINVAL;
4272
4273         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4274             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4275                 return -EINVAL;
4276
4277         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4278                 return -EPERM;
4279
4280         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4281                 target_flags = 0;
4282
4283 retry:
4284         from = user_path_parent(olddfd, oldname,
4285                                 &old_path, &old_last, &old_type, lookup_flags);
4286         if (IS_ERR(from)) {
4287                 error = PTR_ERR(from);
4288                 goto exit;
4289         }
4290
4291         to = user_path_parent(newdfd, newname,
4292                                 &new_path, &new_last, &new_type, lookup_flags);
4293         if (IS_ERR(to)) {
4294                 error = PTR_ERR(to);
4295                 goto exit1;
4296         }
4297
4298         error = -EXDEV;
4299         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4300                 goto exit2;
4301
4302         error = -EBUSY;
4303         if (old_type != LAST_NORM)
4304                 goto exit2;
4305
4306         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4307                 error = -EEXIST;
4308         if (new_type != LAST_NORM)
4309                 goto exit2;
4310
4311         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4312         if (error)
4313                 goto exit2;
4314
4315 retry_deleg:
4316         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4317
4318         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4319         error = PTR_ERR(old_dentry);
4320         if (IS_ERR(old_dentry))
4321                 goto exit3;
4322         /* source must exist */
4323         error = -ENOENT;
4324         if (d_is_negative(old_dentry))
4325                 goto exit4;
4326         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4327         error = PTR_ERR(new_dentry);
4328         if (IS_ERR(new_dentry))
4329                 goto exit4;
4330         error = -EEXIST;
4331         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4332                 goto exit5;
4333         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4334                 error = -ENOENT;
4335                 if (d_is_negative(new_dentry))
4336                         goto exit5;
4337
4338                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4339                         error = -ENOTDIR;
4340                         if (new_last.name[new_last.len])
4341                                 goto exit5;
4342                 }
4343         }
4344         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4345         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4346                 error = -ENOTDIR;
4347                 if (old_last.name[old_last.len])
4348                         goto exit5;
4349                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4350                         goto exit5;
4351         }
4352         /* source should not be ancestor of target */
4353         error = -EINVAL;
4354         if (old_dentry == trap)
4355                 goto exit5;
4356         /* target should not be an ancestor of source */
4357         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4358                 error = -ENOTEMPTY;
4359         if (new_dentry == trap)
4360                 goto exit5;
4361
4362         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4363                                      &new_path, new_dentry, flags);
4364         if (error)
4365                 goto exit5;
4366         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4367                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4368                            &delegated_inode, flags);
4369 exit5:
4370         dput(new_dentry);
4371 exit4:
4372         dput(old_dentry);
4373 exit3:
4374         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4375         if (delegated_inode) {
4376                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4377                 if (!error)
4378                         goto retry_deleg;
4379         }
4380         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4381 exit2:
4382         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4383                 should_retry = true;
4384         path_put(&new_path);
4385         putname(to);
4386 exit1:
4387         path_put(&old_path);
4388         putname(from);
4389         if (should_retry) {
4390                 should_retry = false;
4391                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4392                 goto retry;
4393         }
4394 exit:
4395         return error;
4396 }
4397
4398 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4399                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4400 {
4401         return sys_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4402 }
4403
4404 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4405 {
4406         return sys_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4407 }
4408
4409 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4410 {
4411         int error = may_create(dir, dentry);
4412         if (error)
4413                 return error;
4414
4415         if (!dir->i_op->mknod)
4416                 return -EPERM;
4417
4418         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4419                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4420 }
4421 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4422
4423 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4424 {
4425         int len = PTR_ERR(link);
4426         if (IS_ERR(link))
4427                 goto out;
4428
4429         len = strlen(link);
4430         if (len > (unsigned) buflen)
4431                 len = buflen;
4432         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4433                 len = -EFAULT;
4434 out:
4435         return len;
4436 }
4437 EXPORT_SYMBOL(readlink_copy);
4438
4439 /*
4440  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4441  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4442  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4443  */
4444 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4445 {
4446         void *cookie;
4447         const char *link = dentry->d_inode->i_link;
4448         int res;
4449
4450         if (!link) {
4451                 link = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &cookie, NULL);
4452                 if (IS_ERR(link))
4453                         return PTR_ERR(link);
4454         }
4455         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4456         if (cookie && dentry->d_inode->i_op->put_link)
4457                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, cookie);
4458         return res;
4459 }
4460 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);
4461
4462 /* get the link contents into pagecache */
4463 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4464 {
4465         char *kaddr;
4466         struct page *page;
4467         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4468         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4469         if (IS_ERR(page))
4470                 return (char*)page;
4471         *ppage = page;
4472         kaddr = kmap(page);
4473         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4474         return kaddr;
4475 }
4476
4477 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4478 {
4479         struct page *page = NULL;
4480         int res = readlink_copy(buffer, buflen, page_getlink(dentry, &page));
4481         if (page) {
4482                 kunmap(page);
4483                 page_cache_release(page);
4484         }
4485         return res;
4486 }
4487 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4488
4489 const char *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, void **cookie, struct nameidata *nd)
4490 {
4491         struct page *page = NULL;
4492         char *res = page_getlink(dentry, &page);
4493         if (!IS_ERR(res))
4494                 *cookie = page;
4495         return res;
4496 }
4497 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4498
4499 void page_put_link(struct dentry *dentry, void *cookie)
4500 {
4501         struct page *page = cookie;
4502         kunmap(page);
4503         page_cache_release(page);
4504 }
4505 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4506
4507 /*
4508  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4509  */
4510 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4511 {
4512         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4513         struct page *page;
4514         void *fsdata;
4515         int err;
4516         char *kaddr;
4517         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4518         if (nofs)
4519                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4520
4521 retry:
4522         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4523                                 flags, &page, &fsdata);
4524         if (err)
4525                 goto fail;
4526
4527         kaddr = kmap_atomic(page);
4528         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4529         kunmap_atomic(kaddr);
4530
4531         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4532                                                         page, fsdata);
4533         if (err < 0)
4534                 goto fail;
4535         if (err < len-1)
4536                 goto retry;
4537
4538         mark_inode_dirty(inode);
4539         return 0;
4540 fail:
4541         return err;
4542 }
4543 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4544
4545 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4546 {
4547         return __page_symlink(inode, symname, len,
4548                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
4549 }
4550 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4551
4552 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4553         .readlink       = generic_readlink,
4554         .follow_link    = page_follow_link_light,
4555         .put_link       = page_put_link,
4556 };
4557 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);