UPSTREAM: PM / devfreq: rk3399_dmc: Remove explictly regulator_put call in .remove
[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 vfsmount *mnt, struct inode *inode, int mask)
377 {
378         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
379                 if (likely(mnt && inode->i_op->permission2))
380                         return inode->i_op->permission2(mnt, inode, mask);
381                 if (likely(inode->i_op->permission))
382                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
383
384                 /* This gets set once for the inode lifetime */
385                 spin_lock(&inode->i_lock);
386                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
387                 spin_unlock(&inode->i_lock);
388         }
389         return generic_permission(inode, mask);
390 }
391
392 /**
393  * __inode_permission - Check for access rights to a given inode
394  * @inode: Inode to check permission on
395  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
396  *
397  * Check for read/write/execute permissions on an inode.
398  *
399  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
400  *
401  * This does not check for a read-only file system.  You probably want
402  * inode_permission().
403  */
404 int __inode_permission2(struct vfsmount *mnt, struct inode *inode, int mask)
405 {
406         int retval;
407
408         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
409                 /*
410                  * Nobody gets write access to an immutable file.
411                  */
412                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
413                         return -EACCES;
414         }
415
416         retval = do_inode_permission(mnt, inode, mask);
417         if (retval)
418                 return retval;
419
420         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
421         if (retval)
422                 return retval;
423
424         retval = security_inode_permission(inode, mask);
425         return retval;
426 }
427 EXPORT_SYMBOL(__inode_permission2);
428
429 int __inode_permission(struct inode *inode, int mask)
430 {
431         return __inode_permission2(NULL, inode, mask);
432 }
433 EXPORT_SYMBOL(__inode_permission);
434
435 /**
436  * sb_permission - Check superblock-level permissions
437  * @sb: Superblock of inode to check permission on
438  * @inode: Inode to check permission on
439  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
440  *
441  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
442  */
443 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
444 {
445         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
446                 umode_t mode = inode->i_mode;
447
448                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
449                 if ((sb->s_flags & MS_RDONLY) &&
450                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
451                         return -EROFS;
452         }
453         return 0;
454 }
455
456 /**
457  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
458  * @inode: Inode to check permission on
459  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
460  *
461  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
462  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
463  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
464  *
465  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
466  */
467 int inode_permission2(struct vfsmount *mnt, struct inode *inode, int mask)
468 {
469         int retval;
470
471         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
472         if (retval)
473                 return retval;
474         return __inode_permission2(mnt, inode, mask);
475 }
476 EXPORT_SYMBOL(inode_permission2);
477
478 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
479 {
480         return inode_permission2(NULL, inode, mask);
481 }
482 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
483
484 /**
485  * path_get - get a reference to a path
486  * @path: path to get the reference to
487  *
488  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
489  */
490 void path_get(const struct path *path)
491 {
492         mntget(path->mnt);
493         dget(path->dentry);
494 }
495 EXPORT_SYMBOL(path_get);
496
497 /**
498  * path_put - put a reference to a path
499  * @path: path to put the reference to
500  *
501  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
502  */
503 void path_put(const struct path *path)
504 {
505         dput(path->dentry);
506         mntput(path->mnt);
507 }
508 EXPORT_SYMBOL(path_put);
509
510 #define EMBEDDED_LEVELS 2
511 struct nameidata {
512         struct path     path;
513         struct qstr     last;
514         struct path     root;
515         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
516         unsigned int    flags;
517         unsigned        seq, m_seq;
518         int             last_type;
519         unsigned        depth;
520         int             total_link_count;
521         struct saved {
522                 struct path link;
523                 void *cookie;
524                 const char *name;
525                 struct inode *inode;
526                 unsigned seq;
527         } *stack, internal[EMBEDDED_LEVELS];
528         struct filename *name;
529         struct nameidata *saved;
530         unsigned        root_seq;
531         int             dfd;
532 };
533
534 static void set_nameidata(struct nameidata *p, int dfd, struct filename *name)
535 {
536         struct nameidata *old = current->nameidata;
537         p->stack = p->internal;
538         p->dfd = dfd;
539         p->name = name;
540         p->total_link_count = old ? old->total_link_count : 0;
541         p->saved = old;
542         current->nameidata = p;
543 }
544
545 static void restore_nameidata(void)
546 {
547         struct nameidata *now = current->nameidata, *old = now->saved;
548
549         current->nameidata = old;
550         if (old)
551                 old->total_link_count = now->total_link_count;
552         if (now->stack != now->internal) {
553                 kfree(now->stack);
554                 now->stack = now->internal;
555         }
556 }
557
558 static int __nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
559 {
560         struct saved *p;
561
562         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
563                 p= kmalloc(MAXSYMLINKS * sizeof(struct saved),
564                                   GFP_ATOMIC);
565                 if (unlikely(!p))
566                         return -ECHILD;
567         } else {
568                 p= kmalloc(MAXSYMLINKS * sizeof(struct saved),
569                                   GFP_KERNEL);
570                 if (unlikely(!p))
571                         return -ENOMEM;
572         }
573         memcpy(p, nd->internal, sizeof(nd->internal));
574         nd->stack = p;
575         return 0;
576 }
577
578 /**
579  * path_connected - Verify that a path->dentry is below path->mnt.mnt_root
580  * @path: nameidate to verify
581  *
582  * Rename can sometimes move a file or directory outside of a bind
583  * mount, path_connected allows those cases to be detected.
584  */
585 static bool path_connected(const struct path *path)
586 {
587         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
588
589         /* Only bind mounts can have disconnected paths */
590         if (mnt->mnt_root == mnt->mnt_sb->s_root)
591                 return true;
592
593         return is_subdir(path->dentry, mnt->mnt_root);
594 }
595
596 static inline int nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
597 {
598         if (likely(nd->depth != EMBEDDED_LEVELS))
599                 return 0;
600         if (likely(nd->stack != nd->internal))
601                 return 0;
602         return __nd_alloc_stack(nd);
603 }
604
605 static void drop_links(struct nameidata *nd)
606 {
607         int i = nd->depth;
608         while (i--) {
609                 struct saved *last = nd->stack + i;
610                 struct inode *inode = last->inode;
611                 if (last->cookie && inode->i_op->put_link) {
612                         inode->i_op->put_link(inode, last->cookie);
613                         last->cookie = NULL;
614                 }
615         }
616 }
617
618 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
619 {
620         drop_links(nd);
621         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
622                 int i;
623                 path_put(&nd->path);
624                 for (i = 0; i < nd->depth; i++)
625                         path_put(&nd->stack[i].link);
626                 if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
627                         path_put(&nd->root);
628                         nd->root.mnt = NULL;
629                 }
630         } else {
631                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
632                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
633                         nd->root.mnt = NULL;
634                 rcu_read_unlock();
635         }
636         nd->depth = 0;
637 }
638
639 /* path_put is needed afterwards regardless of success or failure */
640 static bool legitimize_path(struct nameidata *nd,
641                             struct path *path, unsigned seq)
642 {
643         int res = __legitimize_mnt(path->mnt, nd->m_seq);
644         if (unlikely(res)) {
645                 if (res > 0)
646                         path->mnt = NULL;
647                 path->dentry = NULL;
648                 return false;
649         }
650         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&path->dentry->d_lockref))) {
651                 path->dentry = NULL;
652                 return false;
653         }
654         return !read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq);
655 }
656
657 static bool legitimize_links(struct nameidata *nd)
658 {
659         int i;
660         for (i = 0; i < nd->depth; i++) {
661                 struct saved *last = nd->stack + i;
662                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &last->link, last->seq))) {
663                         drop_links(nd);
664                         nd->depth = i + 1;
665                         return false;
666                 }
667         }
668         return true;
669 }
670
671 /*
672  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
673  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
674  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
675  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to rcu-walk
676  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
677  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
678  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
679  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
680  */
681
682 /**
683  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
684  * @nd: nameidata pathwalk data
685  * @dentry: child of nd->path.dentry or NULL
686  * @seq: seq number to check dentry against
687  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
688  *
689  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
690  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
691  * @nd or NULL.  Must be called from rcu-walk context.
692  * Nothing should touch nameidata between unlazy_walk() failure and
693  * terminate_walk().
694  */
695 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry, unsigned seq)
696 {
697         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
698
699         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
700
701         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
702         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
703                 goto out2;
704         if (unlikely(!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)))
705                 goto out2;
706         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&parent->d_lockref)))
707                 goto out1;
708
709         /*
710          * For a negative lookup, the lookup sequence point is the parents
711          * sequence point, and it only needs to revalidate the parent dentry.
712          *
713          * For a positive lookup, we need to move both the parent and the
714          * dentry from the RCU domain to be properly refcounted. And the
715          * sequence number in the dentry validates *both* dentry counters,
716          * since we checked the sequence number of the parent after we got
717          * the child sequence number. So we know the parent must still
718          * be valid if the child sequence number is still valid.
719          */
720         if (!dentry) {
721                 if (read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
722                         goto out;
723                 BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
724         } else {
725                 if (!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref))
726                         goto out;
727                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
728                         goto drop_dentry;
729         }
730
731         /*
732          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
733          * still valid and get it if required.
734          */
735         if (nd->root.mnt && !(nd->flags & LOOKUP_ROOT)) {
736                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &nd->root, nd->root_seq))) {
737                         rcu_read_unlock();
738                         dput(dentry);
739                         return -ECHILD;
740                 }
741         }
742
743         rcu_read_unlock();
744         return 0;
745
746 drop_dentry:
747         rcu_read_unlock();
748         dput(dentry);
749         goto drop_root_mnt;
750 out2:
751         nd->path.mnt = NULL;
752 out1:
753         nd->path.dentry = NULL;
754 out:
755         rcu_read_unlock();
756 drop_root_mnt:
757         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
758                 nd->root.mnt = NULL;
759         return -ECHILD;
760 }
761
762 static int unlazy_link(struct nameidata *nd, struct path *link, unsigned seq)
763 {
764         if (unlikely(!legitimize_path(nd, link, seq))) {
765                 drop_links(nd);
766                 nd->depth = 0;
767                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
768                 nd->path.mnt = NULL;
769                 nd->path.dentry = NULL;
770                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
771                         nd->root.mnt = NULL;
772                 rcu_read_unlock();
773         } else if (likely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)) == 0) {
774                 return 0;
775         }
776         path_put(link);
777         return -ECHILD;
778 }
779
780 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
781 {
782         return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
783 }
784
785 /**
786  * complete_walk - successful completion of path walk
787  * @nd:  pointer nameidata
788  *
789  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
790  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
791  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
792  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
793  * need to drop nd->path.
794  */
795 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
796 {
797         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
798         int status;
799
800         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
801                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
802                         nd->root.mnt = NULL;
803                 if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
804                         return -ECHILD;
805         }
806
807         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
808                 return 0;
809
810         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
811                 return 0;
812
813         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
814         if (status > 0)
815                 return 0;
816
817         if (!status)
818                 status = -ESTALE;
819
820         return status;
821 }
822
823 static void set_root(struct nameidata *nd)
824 {
825         get_fs_root(current->fs, &nd->root);
826 }
827
828 static void set_root_rcu(struct nameidata *nd)
829 {
830         struct fs_struct *fs = current->fs;
831         unsigned seq;
832
833         do {
834                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
835                 nd->root = fs->root;
836                 nd->root_seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
837         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
838 }
839
840 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
841 {
842         dput(path->dentry);
843         if (path->mnt != nd->path.mnt)
844                 mntput(path->mnt);
845 }
846
847 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
848                                         struct nameidata *nd)
849 {
850         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
851                 dput(nd->path.dentry);
852                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
853                         mntput(nd->path.mnt);
854         }
855         nd->path.mnt = path->mnt;
856         nd->path.dentry = path->dentry;
857 }
858
859 /*
860  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->follow_link,
861  * caller must have taken a reference to path beforehand.
862  */
863 void nd_jump_link(struct path *path)
864 {
865         struct nameidata *nd = current->nameidata;
866         path_put(&nd->path);
867
868         nd->path = *path;
869         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
870         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
871 }
872
873 static inline void put_link(struct nameidata *nd)
874 {
875         struct saved *last = nd->stack + --nd->depth;
876         struct inode *inode = last->inode;
877         if (last->cookie && inode->i_op->put_link)
878                 inode->i_op->put_link(inode, last->cookie);
879         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
880                 path_put(&last->link);
881 }
882
883 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
884 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
885
886 /**
887  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
888  * @nd: nameidata pathwalk data
889  *
890  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
891  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
892  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
893  * processes from failing races against path names that may change out
894  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
895  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
896  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
897  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
898  *
899  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
900  */
901 static inline int may_follow_link(struct nameidata *nd)
902 {
903         const struct inode *inode;
904         const struct inode *parent;
905         kuid_t puid;
906
907         if (!sysctl_protected_symlinks)
908                 return 0;
909
910         /* Allowed if owner and follower match. */
911         inode = nd->stack[0].inode;
912         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
913                 return 0;
914
915         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
916         parent = nd->inode;
917         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
918                 return 0;
919
920         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
921         puid = parent->i_uid;
922         if (uid_valid(puid) && uid_eq(puid, inode->i_uid))
923                 return 0;
924
925         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
926                 return -ECHILD;
927
928         audit_log_link_denied("follow_link", &nd->stack[0].link);
929         return -EACCES;
930 }
931
932 /**
933  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
934  * @inode: the source inode to hardlink from
935  *
936  * Return false if at least one of the following conditions:
937  *    - inode is not a regular file
938  *    - inode is setuid
939  *    - inode is setgid and group-exec
940  *    - access failure for read and write
941  *
942  * Otherwise returns true.
943  */
944 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
945 {
946         umode_t mode = inode->i_mode;
947
948         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
949         if (!S_ISREG(mode))
950                 return false;
951
952         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
953         if (mode & S_ISUID)
954                 return false;
955
956         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
957         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
958                 return false;
959
960         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
961         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
962                 return false;
963
964         return true;
965 }
966
967 /**
968  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
969  * @link: the source to hardlink from
970  *
971  * Block hardlink when all of:
972  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
973  *  - fsuid does not match inode
974  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
975  *  - not CAP_FOWNER in a namespace with the inode owner uid mapped
976  *
977  * Returns 0 if successful, -ve on error.
978  */
979 static int may_linkat(struct path *link)
980 {
981         struct inode *inode;
982
983         if (!sysctl_protected_hardlinks)
984                 return 0;
985
986         inode = link->dentry->d_inode;
987
988         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
989          * otherwise, it must be a safe source.
990          */
991         if (inode_owner_or_capable(inode) || safe_hardlink_source(inode))
992                 return 0;
993
994         audit_log_link_denied("linkat", link);
995         return -EPERM;
996 }
997
998 static __always_inline
999 const char *get_link(struct nameidata *nd)
1000 {
1001         struct saved *last = nd->stack + nd->depth - 1;
1002         struct dentry *dentry = last->link.dentry;
1003         struct inode *inode = last->inode;
1004         int error;
1005         const char *res;
1006
1007         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1008                 touch_atime(&last->link);
1009                 cond_resched();
1010         } else if (atime_needs_update(&last->link, inode)) {
1011                 if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
1012                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1013                 touch_atime(&last->link);
1014         }
1015
1016         error = security_inode_follow_link(dentry, inode,
1017                                            nd->flags & LOOKUP_RCU);
1018         if (unlikely(error))
1019                 return ERR_PTR(error);
1020
1021         nd->last_type = LAST_BIND;
1022         res = inode->i_link;
1023         if (!res) {
1024                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1025                         if (unlikely(unlazy_walk(nd, NULL, 0)))
1026                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1027                 }
1028                 res = inode->i_op->follow_link(dentry, &last->cookie);
1029                 if (IS_ERR_OR_NULL(res)) {
1030                         last->cookie = NULL;
1031                         return res;
1032                 }
1033         }
1034         if (*res == '/') {
1035                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1036                         struct dentry *d;
1037                         if (!nd->root.mnt)
1038                                 set_root_rcu(nd);
1039                         nd->path = nd->root;
1040                         d = nd->path.dentry;
1041                         nd->inode = d->d_inode;
1042                         nd->seq = nd->root_seq;
1043                         if (unlikely(read_seqcount_retry(&d->d_seq, nd->seq)))
1044                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1045                 } else {
1046                         if (!nd->root.mnt)
1047                                 set_root(nd);
1048                         path_put(&nd->path);
1049                         nd->path = nd->root;
1050                         path_get(&nd->root);
1051                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1052                 }
1053                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1054                 while (unlikely(*++res == '/'))
1055                         ;
1056         }
1057         if (!*res)
1058                 res = NULL;
1059         return res;
1060 }
1061
1062 /*
1063  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
1064  *
1065  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
1066  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
1067  * Up is towards /.
1068  *
1069  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
1070  * root.
1071  */
1072 int follow_up(struct path *path)
1073 {
1074         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1075         struct mount *parent;
1076         struct dentry *mountpoint;
1077
1078         read_seqlock_excl(&mount_lock);
1079         parent = mnt->mnt_parent;
1080         if (parent == mnt) {
1081                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1082                 return 0;
1083         }
1084         mntget(&parent->mnt);
1085         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
1086         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1087         dput(path->dentry);
1088         path->dentry = mountpoint;
1089         mntput(path->mnt);
1090         path->mnt = &parent->mnt;
1091         return 1;
1092 }
1093 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
1094
1095 /*
1096  * Perform an automount
1097  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
1098  *   were called with.
1099  */
1100 static int follow_automount(struct path *path, struct nameidata *nd,
1101                             bool *need_mntput)
1102 {
1103         struct vfsmount *mnt;
1104         int err;
1105
1106         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
1107                 return -EREMOTE;
1108
1109         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
1110          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
1111          * the name.
1112          *
1113          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
1114          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
1115          * traverse through the mountpoint or wants to open the
1116          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
1117          * as being automount points.  These will need the attentions
1118          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
1119          */
1120         if (!(nd->flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
1121                            LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
1122             path->dentry->d_inode)
1123                 return -EISDIR;
1124
1125         nd->total_link_count++;
1126         if (nd->total_link_count >= 40)
1127                 return -ELOOP;
1128
1129         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
1130         if (IS_ERR(mnt)) {
1131                 /*
1132                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
1133                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
1134                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
1135                  *
1136                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1137                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1138                  * the path is inaccessible and we should say so.
1139                  */
1140                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (nd->flags & LOOKUP_PARENT))
1141                         return -EREMOTE;
1142                 return PTR_ERR(mnt);
1143         }
1144
1145         if (!mnt) /* mount collision */
1146                 return 0;
1147
1148         if (!*need_mntput) {
1149                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1150                 mntget(path->mnt);
1151                 *need_mntput = true;
1152         }
1153         err = finish_automount(mnt, path);
1154
1155         switch (err) {
1156         case -EBUSY:
1157                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1158                 return 0;
1159         case 0:
1160                 path_put(path);
1161                 path->mnt = mnt;
1162                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1163                 return 0;
1164         default:
1165                 return err;
1166         }
1167
1168 }
1169
1170 /*
1171  * Handle a dentry that is managed in some way.
1172  * - Flagged for transit management (autofs)
1173  * - Flagged as mountpoint
1174  * - Flagged as automount point
1175  *
1176  * This may only be called in refwalk mode.
1177  *
1178  * Serialization is taken care of in namespace.c
1179  */
1180 static int follow_managed(struct path *path, struct nameidata *nd)
1181 {
1182         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1183         unsigned managed;
1184         bool need_mntput = false;
1185         int ret = 0;
1186
1187         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1188          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1189          * the components of that value change under us */
1190         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1191                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1192                unlikely(managed != 0)) {
1193                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1194                  * being held. */
1195                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1196                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1197                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1198                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path->dentry, false);
1199                         if (ret < 0)
1200                                 break;
1201                 }
1202
1203                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1204                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1205                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1206                         if (mounted) {
1207                                 dput(path->dentry);
1208                                 if (need_mntput)
1209                                         mntput(path->mnt);
1210                                 path->mnt = mounted;
1211                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1212                                 need_mntput = true;
1213                                 continue;
1214                         }
1215
1216                         /* Something is mounted on this dentry in another
1217                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1218                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1219                          * get it */
1220                 }
1221
1222                 /* Handle an automount point */
1223                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1224                         ret = follow_automount(path, nd, &need_mntput);
1225                         if (ret < 0)
1226                                 break;
1227                         continue;
1228                 }
1229
1230                 /* We didn't change the current path point */
1231                 break;
1232         }
1233
1234         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1235                 mntput(path->mnt);
1236         if (ret == -EISDIR)
1237                 ret = 0;
1238         if (need_mntput)
1239                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1240         if (unlikely(ret < 0))
1241                 path_put_conditional(path, nd);
1242         return ret;
1243 }
1244
1245 int follow_down_one(struct path *path)
1246 {
1247         struct vfsmount *mounted;
1248
1249         mounted = lookup_mnt(path);
1250         if (mounted) {
1251                 dput(path->dentry);
1252                 mntput(path->mnt);
1253                 path->mnt = mounted;
1254                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1255                 return 1;
1256         }
1257         return 0;
1258 }
1259 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1260
1261 static inline int managed_dentry_rcu(struct dentry *dentry)
1262 {
1263         return (dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1264                 dentry->d_op->d_manage(dentry, true) : 0;
1265 }
1266
1267 /*
1268  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1269  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1270  */
1271 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1272                                struct inode **inode, unsigned *seqp)
1273 {
1274         for (;;) {
1275                 struct mount *mounted;
1276                 /*
1277                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1278                  * that wants to block transit.
1279                  */
1280                 switch (managed_dentry_rcu(path->dentry)) {
1281                 case -ECHILD:
1282                 default:
1283                         return false;
1284                 case -EISDIR:
1285                         return true;
1286                 case 0:
1287                         break;
1288                 }
1289
1290                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1291                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1292
1293                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1294                 if (!mounted)
1295                         break;
1296                 path->mnt = &mounted->mnt;
1297                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1298                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1299                 *seqp = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1300                 /*
1301                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1302                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1303                  * because a mount-point is always pinned.
1304                  */
1305                 *inode = path->dentry->d_inode;
1306         }
1307         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1308                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1309 }
1310
1311 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1312 {
1313         struct inode *inode = nd->inode;
1314         if (!nd->root.mnt)
1315                 set_root_rcu(nd);
1316
1317         while (1) {
1318                 if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1319                         break;
1320                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1321                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1322                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1323                         unsigned seq;
1324
1325                         inode = parent->d_inode;
1326                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1327                         if (unlikely(read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq)))
1328                                 return -ECHILD;
1329                         nd->path.dentry = parent;
1330                         nd->seq = seq;
1331                         if (unlikely(!path_connected(&nd->path)))
1332                                 return -ENOENT;
1333                         break;
1334                 } else {
1335                         struct mount *mnt = real_mount(nd->path.mnt);
1336                         struct mount *mparent = mnt->mnt_parent;
1337                         struct dentry *mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1338                         struct inode *inode2 = mountpoint->d_inode;
1339                         unsigned seq = read_seqcount_begin(&mountpoint->d_seq);
1340                         if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1341                                 return -ECHILD;
1342                         if (&mparent->mnt == nd->path.mnt)
1343                                 break;
1344                         /* we know that mountpoint was pinned */
1345                         nd->path.dentry = mountpoint;
1346                         nd->path.mnt = &mparent->mnt;
1347                         inode = inode2;
1348                         nd->seq = seq;
1349                 }
1350         }
1351         while (unlikely(d_mountpoint(nd->path.dentry))) {
1352                 struct mount *mounted;
1353                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1354                 if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1355                         return -ECHILD;
1356                 if (!mounted)
1357                         break;
1358                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1359                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1360                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1361                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1362         }
1363         nd->inode = inode;
1364         return 0;
1365 }
1366
1367 /*
1368  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1369  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1370  * caller is permitted to proceed or not.
1371  */
1372 int follow_down(struct path *path)
1373 {
1374         unsigned managed;
1375         int ret;
1376
1377         while (managed = ACCESS_ONCE(path->dentry->d_flags),
1378                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1379                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1380                  * being held.
1381                  *
1382                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1383                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1384                  * other than its daemon the right to mount on its
1385                  * superstructure.
1386                  *
1387                  * The filesystem may sleep at this point.
1388                  */
1389                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1390                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1391                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1392                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(
1393                                 path->dentry, false);
1394                         if (ret < 0)
1395                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1396                 }
1397
1398                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1399                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1400                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1401                         if (!mounted)
1402                                 break;
1403                         dput(path->dentry);
1404                         mntput(path->mnt);
1405                         path->mnt = mounted;
1406                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1407                         continue;
1408                 }
1409
1410                 /* Don't handle automount points here */
1411                 break;
1412         }
1413         return 0;
1414 }
1415 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1416
1417 /*
1418  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1419  */
1420 static void follow_mount(struct path *path)
1421 {
1422         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1423                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1424                 if (!mounted)
1425                         break;
1426                 dput(path->dentry);
1427                 mntput(path->mnt);
1428                 path->mnt = mounted;
1429                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1430         }
1431 }
1432
1433 static int follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1434 {
1435         if (!nd->root.mnt)
1436                 set_root(nd);
1437
1438         while(1) {
1439                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
1440
1441                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
1442                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
1443                         break;
1444                 }
1445                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1446                         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1447                         nd->path.dentry = dget_parent(nd->path.dentry);
1448                         dput(old);
1449                         if (unlikely(!path_connected(&nd->path)))
1450                                 return -ENOENT;
1451                         break;
1452                 }
1453                 if (!follow_up(&nd->path))
1454                         break;
1455         }
1456         follow_mount(&nd->path);
1457         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1458         return 0;
1459 }
1460
1461 /*
1462  * This looks up the name in dcache, possibly revalidates the old dentry and
1463  * allocates a new one if not found or not valid.  In the need_lookup argument
1464  * returns whether i_op->lookup is necessary.
1465  *
1466  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1467  */
1468 static struct dentry *lookup_dcache(struct qstr *name, struct dentry *dir,
1469                                     unsigned int flags, bool *need_lookup)
1470 {
1471         struct dentry *dentry;
1472         int error;
1473
1474         *need_lookup = false;
1475         dentry = d_lookup(dir, name);
1476         if (dentry) {
1477                 if (dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) {
1478                         error = d_revalidate(dentry, flags);
1479                         if (unlikely(error <= 0)) {
1480                                 if (error < 0) {
1481                                         dput(dentry);
1482                                         return ERR_PTR(error);
1483                                 } else {
1484                                         d_invalidate(dentry);
1485                                         dput(dentry);
1486                                         dentry = NULL;
1487                                 }
1488                         }
1489                 }
1490         }
1491
1492         if (!dentry) {
1493                 dentry = d_alloc(dir, name);
1494                 if (unlikely(!dentry))
1495                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
1496
1497                 *need_lookup = true;
1498         }
1499         return dentry;
1500 }
1501
1502 /*
1503  * Call i_op->lookup on the dentry.  The dentry must be negative and
1504  * unhashed.
1505  *
1506  * dir->d_inode->i_mutex must be held
1507  */
1508 static struct dentry *lookup_real(struct inode *dir, struct dentry *dentry,
1509                                   unsigned int flags)
1510 {
1511         struct dentry *old;
1512
1513         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1514         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
1515                 dput(dentry);
1516                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1517         }
1518
1519         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1520         if (unlikely(old)) {
1521                 dput(dentry);
1522                 dentry = old;
1523         }
1524         return dentry;
1525 }
1526
1527 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1528                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1529 {
1530         bool need_lookup;
1531         struct dentry *dentry;
1532
1533         dentry = lookup_dcache(name, base, flags, &need_lookup);
1534         if (!need_lookup)
1535                 return dentry;
1536
1537         return lookup_real(base->d_inode, dentry, flags);
1538 }
1539
1540 /*
1541  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
1542  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
1543  *  It _is_ time-critical.
1544  */
1545 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1546                        struct path *path, struct inode **inode,
1547                        unsigned *seqp)
1548 {
1549         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1550         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1551         int need_reval = 1;
1552         int status = 1;
1553         int err;
1554
1555         /*
1556          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1557          * of a false negative due to a concurrent rename, we're going to
1558          * do the non-racy lookup, below.
1559          */
1560         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1561                 unsigned seq;
1562                 bool negative;
1563                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1564                 if (!dentry)
1565                         goto unlazy;
1566
1567                 /*
1568                  * This sequence count validates that the inode matches
1569                  * the dentry name information from lookup.
1570                  */
1571                 *inode = d_backing_inode(dentry);
1572                 negative = d_is_negative(dentry);
1573                 if (read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq))
1574                         return -ECHILD;
1575
1576                 /*
1577                  * This sequence count validates that the parent had no
1578                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1579                  *
1580                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1581                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1582                  */
1583                 if (__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq))
1584                         return -ECHILD;
1585
1586                 *seqp = seq;
1587                 if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE)) {
1588                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1589                         if (unlikely(status <= 0)) {
1590                                 if (status != -ECHILD)
1591                                         need_reval = 0;
1592                                 goto unlazy;
1593                         }
1594                 }
1595                 /*
1596                  * Note: do negative dentry check after revalidation in
1597                  * case that drops it.
1598                  */
1599                 if (negative)
1600                         return -ENOENT;
1601                 path->mnt = mnt;
1602                 path->dentry = dentry;
1603                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, seqp)))
1604                         return 0;
1605 unlazy:
1606                 if (unlazy_walk(nd, dentry, seq))
1607                         return -ECHILD;
1608         } else {
1609                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1610         }
1611
1612         if (unlikely(!dentry))
1613                 goto need_lookup;
1614
1615         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE) && need_reval)
1616                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1617         if (unlikely(status <= 0)) {
1618                 if (status < 0) {
1619                         dput(dentry);
1620                         return status;
1621                 }
1622                 d_invalidate(dentry);
1623                 dput(dentry);
1624                 goto need_lookup;
1625         }
1626
1627         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
1628                 dput(dentry);
1629                 return -ENOENT;
1630         }
1631         path->mnt = mnt;
1632         path->dentry = dentry;
1633         err = follow_managed(path, nd);
1634         if (likely(!err))
1635                 *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1636         return err;
1637
1638 need_lookup:
1639         return 1;
1640 }
1641
1642 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1643 static int lookup_slow(struct nameidata *nd, struct path *path)
1644 {
1645         struct dentry *dentry, *parent;
1646
1647         parent = nd->path.dentry;
1648         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
1649
1650         mutex_lock(&parent->d_inode->i_mutex);
1651         dentry = __lookup_hash(&nd->last, parent, nd->flags);
1652         mutex_unlock(&parent->d_inode->i_mutex);
1653         if (IS_ERR(dentry))
1654                 return PTR_ERR(dentry);
1655         path->mnt = nd->path.mnt;
1656         path->dentry = dentry;
1657         return follow_managed(path, nd);
1658 }
1659
1660 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1661 {
1662         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1663                 int err = inode_permission2(nd->path.mnt, nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1664                 if (err != -ECHILD)
1665                         return err;
1666                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
1667                         return -ECHILD;
1668         }
1669         return inode_permission2(nd->path.mnt, nd->inode, MAY_EXEC);
1670 }
1671
1672 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1673 {
1674         if (type == LAST_DOTDOT) {
1675                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1676                         return follow_dotdot_rcu(nd);
1677                 } else
1678                         return follow_dotdot(nd);
1679         }
1680         return 0;
1681 }
1682
1683 static int pick_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1684                      struct inode *inode, unsigned seq)
1685 {
1686         int error;
1687         struct saved *last;
1688         if (unlikely(nd->total_link_count++ >= MAXSYMLINKS)) {
1689                 path_to_nameidata(link, nd);
1690                 return -ELOOP;
1691         }
1692         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1693                 if (link->mnt == nd->path.mnt)
1694                         mntget(link->mnt);
1695         }
1696         error = nd_alloc_stack(nd);
1697         if (unlikely(error)) {
1698                 if (error == -ECHILD) {
1699                         if (unlikely(unlazy_link(nd, link, seq)))
1700                                 return -ECHILD;
1701                         error = nd_alloc_stack(nd);
1702                 }
1703                 if (error) {
1704                         path_put(link);
1705                         return error;
1706                 }
1707         }
1708
1709         last = nd->stack + nd->depth++;
1710         last->link = *link;
1711         last->cookie = NULL;
1712         last->inode = inode;
1713         last->seq = seq;
1714         return 1;
1715 }
1716
1717 /*
1718  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1719  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1720  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1721  * for the common case.
1722  */
1723 static inline int should_follow_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1724                                      int follow,
1725                                      struct inode *inode, unsigned seq)
1726 {
1727         if (likely(!d_is_symlink(link->dentry)))
1728                 return 0;
1729         if (!follow)
1730                 return 0;
1731         /* make sure that d_is_symlink above matches inode */
1732         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1733                 if (read_seqcount_retry(&link->dentry->d_seq, seq))
1734                         return -ECHILD;
1735         }
1736         return pick_link(nd, link, inode, seq);
1737 }
1738
1739 enum {WALK_GET = 1, WALK_PUT = 2};
1740
1741 static int walk_component(struct nameidata *nd, int flags)
1742 {
1743         struct path path;
1744         struct inode *inode;
1745         unsigned seq;
1746         int err;
1747         /*
1748          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1749          * to be able to know about the current root directory and
1750          * parent relationships.
1751          */
1752         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
1753                 err = handle_dots(nd, nd->last_type);
1754                 if (flags & WALK_PUT)
1755                         put_link(nd);
1756                 return err;
1757         }
1758         err = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
1759         if (unlikely(err)) {
1760                 if (err < 0)
1761                         return err;
1762
1763                 err = lookup_slow(nd, &path);
1764                 if (err < 0)
1765                         return err;
1766
1767                 seq = 0;        /* we are already out of RCU mode */
1768                 err = -ENOENT;
1769                 if (d_is_negative(path.dentry))
1770                         goto out_path_put;
1771                 inode = d_backing_inode(path.dentry);
1772         }
1773
1774         if (flags & WALK_PUT)
1775                 put_link(nd);
1776         err = should_follow_link(nd, &path, flags & WALK_GET, inode, seq);
1777         if (unlikely(err))
1778                 return err;
1779         path_to_nameidata(&path, nd);
1780         nd->inode = inode;
1781         nd->seq = seq;
1782         return 0;
1783
1784 out_path_put:
1785         path_to_nameidata(&path, nd);
1786         return err;
1787 }
1788
1789 /*
1790  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1791  * operations one word at a time, but we are limited to:
1792  *
1793  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1794  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1795  *   fast.
1796  *
1797  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1798  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1799  *   crossing operation.
1800  *
1801  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1802  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1803  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1804  *   efficient population count instruction or similar.
1805  */
1806 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1807
1808 #include <asm/word-at-a-time.h>
1809
1810 #ifdef CONFIG_64BIT
1811
1812 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long hash)
1813 {
1814         return hash_64(hash, 32);
1815 }
1816
1817 #else   /* 32-bit case */
1818
1819 #define fold_hash(x) (x)
1820
1821 #endif
1822
1823 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1824 {
1825         unsigned long a, mask;
1826         unsigned long hash = 0;
1827
1828         for (;;) {
1829                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1830                 if (len < sizeof(unsigned long))
1831                         break;
1832                 hash += a;
1833                 hash *= 9;
1834                 name += sizeof(unsigned long);
1835                 len -= sizeof(unsigned long);
1836                 if (!len)
1837                         goto done;
1838         }
1839         mask = bytemask_from_count(len);
1840         hash += mask & a;
1841 done:
1842         return fold_hash(hash);
1843 }
1844 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1845
1846 /*
1847  * Calculate the length and hash of the path component, and
1848  * return the "hash_len" as the result.
1849  */
1850 static inline u64 hash_name(const char *name)
1851 {
1852         unsigned long a, b, adata, bdata, mask, hash, len;
1853         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1854
1855         hash = a = 0;
1856         len = -sizeof(unsigned long);
1857         do {
1858                 hash = (hash + a) * 9;
1859                 len += sizeof(unsigned long);
1860                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1861                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1862         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1863
1864         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1865         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1866
1867         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1868
1869         hash += a & zero_bytemask(mask);
1870         len += find_zero(mask);
1871         return hashlen_create(fold_hash(hash), len);
1872 }
1873
1874 #else
1875
1876 unsigned int full_name_hash(const unsigned char *name, unsigned int len)
1877 {
1878         unsigned long hash = init_name_hash();
1879         while (len--)
1880                 hash = partial_name_hash(*name++, hash);
1881         return end_name_hash(hash);
1882 }
1883 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1884
1885 /*
1886  * We know there's a real path component here of at least
1887  * one character.
1888  */
1889 static inline u64 hash_name(const char *name)
1890 {
1891         unsigned long hash = init_name_hash();
1892         unsigned long len = 0, c;
1893
1894         c = (unsigned char)*name;
1895         do {
1896                 len++;
1897                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1898                 c = (unsigned char)name[len];
1899         } while (c && c != '/');
1900         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
1901 }
1902
1903 #endif
1904
1905 /*
1906  * Name resolution.
1907  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
1908  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
1909  *
1910  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
1911  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
1912  */
1913 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1914 {
1915         int err;
1916
1917         while (*name=='/')
1918                 name++;
1919         if (!*name)
1920                 return 0;
1921
1922         /* At this point we know we have a real path component. */
1923         for(;;) {
1924                 u64 hash_len;
1925                 int type;
1926
1927                 err = may_lookup(nd);
1928                 if (err)
1929                         return err;
1930
1931                 hash_len = hash_name(name);
1932
1933                 type = LAST_NORM;
1934                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
1935                         case 2:
1936                                 if (name[1] == '.') {
1937                                         type = LAST_DOTDOT;
1938                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1939                                 }
1940                                 break;
1941                         case 1:
1942                                 type = LAST_DOT;
1943                 }
1944                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
1945                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
1946                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
1947                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
1948                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
1949                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
1950                                 if (err < 0)
1951                                         return err;
1952                                 hash_len = this.hash_len;
1953                                 name = this.name;
1954                         }
1955                 }
1956
1957                 nd->last.hash_len = hash_len;
1958                 nd->last.name = name;
1959                 nd->last_type = type;
1960
1961                 name += hashlen_len(hash_len);
1962                 if (!*name)
1963                         goto OK;
1964                 /*
1965                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
1966                  * slash, and continue until no more slashes.
1967                  */
1968                 do {
1969                         name++;
1970                 } while (unlikely(*name == '/'));
1971                 if (unlikely(!*name)) {
1972 OK:
1973                         /* pathname body, done */
1974                         if (!nd->depth)
1975                                 return 0;
1976                         name = nd->stack[nd->depth - 1].name;
1977                         /* trailing symlink, done */
1978                         if (!name)
1979                                 return 0;
1980                         /* last component of nested symlink */
1981                         err = walk_component(nd, WALK_GET | WALK_PUT);
1982                 } else {
1983                         err = walk_component(nd, WALK_GET);
1984                 }
1985                 if (err < 0)
1986                         return err;
1987
1988                 if (err) {
1989                         const char *s = get_link(nd);
1990
1991                         if (IS_ERR(s))
1992                                 return PTR_ERR(s);
1993                         err = 0;
1994                         if (unlikely(!s)) {
1995                                 /* jumped */
1996                                 put_link(nd);
1997                         } else {
1998                                 nd->stack[nd->depth - 1].name = name;
1999                                 name = s;
2000                                 continue;
2001                         }
2002                 }
2003                 if (unlikely(!d_can_lookup(nd->path.dentry))) {
2004                         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2005                                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
2006                                         return -ECHILD;
2007                         }
2008                         return -ENOTDIR;
2009                 }
2010         }
2011 }
2012
2013 static const char *path_init(struct nameidata *nd, unsigned flags)
2014 {
2015         int retval = 0;
2016         const char *s = nd->name->name;
2017
2018         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
2019         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
2020         nd->depth = 0;
2021         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
2022                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
2023                 struct vfsmount *mnt = nd->root.mnt;
2024                 struct inode *inode = root->d_inode;
2025                 if (*s) {
2026                         if (!d_can_lookup(root))
2027                                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2028                         retval = inode_permission2(mnt, inode, MAY_EXEC);
2029                         if (retval)
2030                                 return ERR_PTR(retval);
2031                 }
2032                 nd->path = nd->root;
2033                 nd->inode = inode;
2034                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2035                         rcu_read_lock();
2036                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2037                         nd->root_seq = nd->seq;
2038                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2039                 } else {
2040                         path_get(&nd->path);
2041                 }
2042                 return s;
2043         }
2044
2045         nd->root.mnt = NULL;
2046
2047         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2048         if (*s == '/') {
2049                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2050                         rcu_read_lock();
2051                         set_root_rcu(nd);
2052                         nd->seq = nd->root_seq;
2053                 } else {
2054                         set_root(nd);
2055                         path_get(&nd->root);
2056                 }
2057                 nd->path = nd->root;
2058         } else if (nd->dfd == AT_FDCWD) {
2059                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2060                         struct fs_struct *fs = current->fs;
2061                         unsigned seq;
2062
2063                         rcu_read_lock();
2064
2065                         do {
2066                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
2067                                 nd->path = fs->pwd;
2068                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2069                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
2070                 } else {
2071                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
2072                 }
2073         } else {
2074                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
2075                 struct fd f = fdget_raw(nd->dfd);
2076                 struct dentry *dentry;
2077
2078                 if (!f.file)
2079                         return ERR_PTR(-EBADF);
2080
2081                 dentry = f.file->f_path.dentry;
2082
2083                 if (*s) {
2084                         if (!d_can_lookup(dentry)) {
2085                                 fdput(f);
2086                                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2087                         }
2088                 }
2089
2090                 nd->path = f.file->f_path;
2091                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2092                         rcu_read_lock();
2093                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2094                         nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2095                 } else {
2096                         path_get(&nd->path);
2097                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2098                 }
2099                 fdput(f);
2100                 return s;
2101         }
2102
2103         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2104         if (!(flags & LOOKUP_RCU))
2105                 return s;
2106         if (likely(!read_seqcount_retry(&nd->path.dentry->d_seq, nd->seq)))
2107                 return s;
2108         if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
2109                 nd->root.mnt = NULL;
2110         rcu_read_unlock();
2111         return ERR_PTR(-ECHILD);
2112 }
2113
2114 static const char *trailing_symlink(struct nameidata *nd)
2115 {
2116         const char *s;
2117         int error = may_follow_link(nd);
2118         if (unlikely(error))
2119                 return ERR_PTR(error);
2120         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2121         nd->stack[0].name = NULL;
2122         s = get_link(nd);
2123         return s ? s : "";
2124 }
2125
2126 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd)
2127 {
2128         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2129                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2130
2131         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2132         return walk_component(nd,
2133                         nd->flags & LOOKUP_FOLLOW
2134                                 ? nd->depth
2135                                         ? WALK_PUT | WALK_GET
2136                                         : WALK_GET
2137                                 : 0);
2138 }
2139
2140 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2141 static int path_lookupat(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2142 {
2143         const char *s = path_init(nd, flags);
2144         int err;
2145
2146         if (IS_ERR(s))
2147                 return PTR_ERR(s);
2148         while (!(err = link_path_walk(s, nd))
2149                 && ((err = lookup_last(nd)) > 0)) {
2150                 s = trailing_symlink(nd);
2151                 if (IS_ERR(s)) {
2152                         err = PTR_ERR(s);
2153                         break;
2154                 }
2155         }
2156         if (!err)
2157                 err = complete_walk(nd);
2158
2159         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2160                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry))
2161                         err = -ENOTDIR;
2162         if (!err) {
2163                 *path = nd->path;
2164                 nd->path.mnt = NULL;
2165                 nd->path.dentry = NULL;
2166         }
2167         terminate_walk(nd);
2168         return err;
2169 }
2170
2171 static int filename_lookup(int dfd, struct filename *name, unsigned flags,
2172                            struct path *path, struct path *root)
2173 {
2174         int retval;
2175         struct nameidata nd;
2176         if (IS_ERR(name))
2177                 return PTR_ERR(name);
2178         if (unlikely(root)) {
2179                 nd.root = *root;
2180                 flags |= LOOKUP_ROOT;
2181         }
2182         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2183         retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2184         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2185                 retval = path_lookupat(&nd, flags, path);
2186         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2187                 retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2188
2189         if (likely(!retval))
2190                 audit_inode(name, path->dentry, flags & LOOKUP_PARENT);
2191         restore_nameidata();
2192         putname(name);
2193         return retval;
2194 }
2195
2196 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2197 static int path_parentat(struct nameidata *nd, unsigned flags,
2198                                 struct path *parent)
2199 {
2200         const char *s = path_init(nd, flags);
2201         int err;
2202         if (IS_ERR(s))
2203                 return PTR_ERR(s);
2204         err = link_path_walk(s, nd);
2205         if (!err)
2206                 err = complete_walk(nd);
2207         if (!err) {
2208                 *parent = nd->path;
2209                 nd->path.mnt = NULL;
2210                 nd->path.dentry = NULL;
2211         }
2212         terminate_walk(nd);
2213         return err;
2214 }
2215
2216 static struct filename *filename_parentat(int dfd, struct filename *name,
2217                                 unsigned int flags, struct path *parent,
2218                                 struct qstr *last, int *type)
2219 {
2220         int retval;
2221         struct nameidata nd;
2222
2223         if (IS_ERR(name))
2224                 return name;
2225         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2226         retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, parent);
2227         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2228                 retval = path_parentat(&nd, flags, parent);
2229         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2230                 retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, parent);
2231         if (likely(!retval)) {
2232                 *last = nd.last;
2233                 *type = nd.last_type;
2234                 audit_inode(name, parent->dentry, LOOKUP_PARENT);
2235         } else {
2236                 putname(name);
2237                 name = ERR_PTR(retval);
2238         }
2239         restore_nameidata();
2240         return name;
2241 }
2242
2243 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2244 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2245 {
2246         struct filename *filename;
2247         struct dentry *d;
2248         struct qstr last;
2249         int type;
2250
2251         filename = filename_parentat(AT_FDCWD, getname_kernel(name), 0, path,
2252                                     &last, &type);
2253         if (IS_ERR(filename))
2254                 return ERR_CAST(filename);
2255         if (unlikely(type != LAST_NORM)) {
2256                 path_put(path);
2257                 putname(filename);
2258                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2259         }
2260         mutex_lock_nested(&path->dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2261         d = __lookup_hash(&last, path->dentry, 0);
2262         if (IS_ERR(d)) {
2263                 mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
2264                 path_put(path);
2265         }
2266         putname(filename);
2267         return d;
2268 }
2269
2270 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2271 {
2272         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2273                                flags, path, NULL);
2274 }
2275 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2276
2277 /**
2278  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2279  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2280  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2281  * @name: pointer to file name
2282  * @flags: lookup flags
2283  * @path: pointer to struct path to fill
2284  */
2285 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2286                     const char *name, unsigned int flags,
2287                     struct path *path)
2288 {
2289         struct path root = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
2290         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with root */
2291         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2292                                flags , path, &root);
2293 }
2294 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2295
2296 /**
2297  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2298  * @name:       pathname component to lookup
2299  * @mnt:        mount we are looking up on
2300  * @base:       base directory to lookup from
2301  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2302  *
2303  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2304  * not be called by generic code.
2305  */
2306 struct dentry *lookup_one_len2(const char *name, struct vfsmount *mnt, struct dentry *base, int len)
2307 {
2308         struct qstr this;
2309         unsigned int c;
2310         int err;
2311
2312         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
2313
2314         this.name = name;
2315         this.len = len;
2316         this.hash = full_name_hash(name, len);
2317         if (!len)
2318                 return ERR_PTR(-EACCES);
2319
2320         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2321                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2322                         return ERR_PTR(-EACCES);
2323         }
2324
2325         while (len--) {
2326                 c = *(const unsigned char *)name++;
2327                 if (c == '/' || c == '\0')
2328                         return ERR_PTR(-EACCES);
2329         }
2330         /*
2331          * See if the low-level filesystem might want
2332          * to use its own hash..
2333          */
2334         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2335                 int err = base->d_op->d_hash(base, &this);
2336                 if (err < 0)
2337                         return ERR_PTR(err);
2338         }
2339
2340         err = inode_permission2(mnt, base->d_inode, MAY_EXEC);
2341         if (err)
2342                 return ERR_PTR(err);
2343
2344         return __lookup_hash(&this, base, 0);
2345 }
2346 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len2);
2347
2348 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2349 {
2350         return lookup_one_len2(name, NULL, base, len);
2351 }
2352 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2353
2354 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2355                  struct path *path, int *empty)
2356 {
2357         return filename_lookup(dfd, getname_flags(name, flags, empty),
2358                                flags, path, NULL);
2359 }
2360 EXPORT_SYMBOL(user_path_at_empty);
2361
2362 /*
2363  * NB: most callers don't do anything directly with the reference to the
2364  *     to struct filename, but the nd->last pointer points into the name string
2365  *     allocated by getname. So we must hold the reference to it until all
2366  *     path-walking is complete.
2367  */
2368 static inline struct filename *
2369 user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
2370                  struct path *parent,
2371                  struct qstr *last,
2372                  int *type,
2373                  unsigned int flags)
2374 {
2375         /* only LOOKUP_REVAL is allowed in extra flags */
2376         return filename_parentat(dfd, getname(path), flags & LOOKUP_REVAL,
2377                                  parent, last, type);
2378 }
2379
2380 /**
2381  * mountpoint_last - look up last component for umount
2382  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2383  * @path: pointer to container for result
2384  *
2385  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2386  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2387  *
2388  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2389  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2390  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2391  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2392  * bogus and it doesn't exist.
2393  *
2394  * Returns:
2395  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2396  *         lookup found a negative dentry. The nd->path reference will also be
2397  *         put in this case.
2398  *
2399  * 0:      if we successfully resolved nd->path and found it to not to be a
2400  *         symlink that needs to be followed. "path" will also be populated.
2401  *         The nd->path reference will also be put.
2402  *
2403  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2404  *         that needs to be followed. "path" will be populated with the path
2405  *         to the link, and nd->path will *not* be put.
2406  */
2407 static int
2408 mountpoint_last(struct nameidata *nd, struct path *path)
2409 {
2410         int error = 0;
2411         struct dentry *dentry;
2412         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2413
2414         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2415         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2416                 if (unlazy_walk(nd, NULL, 0))
2417                         return -ECHILD;
2418         }
2419
2420         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2421
2422         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2423                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2424                 if (error)
2425                         return error;
2426                 dentry = dget(nd->path.dentry);
2427                 goto done;
2428         }
2429
2430         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
2431         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2432         if (!dentry) {
2433                 /*
2434                  * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the cache,
2435                  * so that means that this dentry is probably a symlink or the
2436                  * path doesn't actually point to a mounted dentry.
2437                  */
2438                 dentry = d_alloc(dir, &nd->last);
2439                 if (!dentry) {
2440                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2441                         return -ENOMEM;
2442                 }
2443                 dentry = lookup_real(dir->d_inode, dentry, nd->flags);
2444                 if (IS_ERR(dentry)) {
2445                         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2446                         return PTR_ERR(dentry);
2447                 }
2448         }
2449         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
2450
2451 done:
2452         if (d_is_negative(dentry)) {
2453                 dput(dentry);
2454                 return -ENOENT;
2455         }
2456         if (nd->depth)
2457                 put_link(nd);
2458         path->dentry = dentry;
2459         path->mnt = nd->path.mnt;
2460         error = should_follow_link(nd, path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW,
2461                                    d_backing_inode(dentry), 0);
2462         if (unlikely(error))
2463                 return error;
2464         mntget(path->mnt);
2465         follow_mount(path);
2466         return 0;
2467 }
2468
2469 /**
2470  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2471  * @nd:         lookup context
2472  * @flags:      lookup flags
2473  * @path:       pointer to container for result
2474  *
2475  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2476  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2477  */
2478 static int
2479 path_mountpoint(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2480 {
2481         const char *s = path_init(nd, flags);
2482         int err;
2483         if (IS_ERR(s))
2484                 return PTR_ERR(s);
2485         while (!(err = link_path_walk(s, nd)) &&
2486                 (err = mountpoint_last(nd, path)) > 0) {
2487                 s = trailing_symlink(nd);
2488                 if (IS_ERR(s)) {
2489                         err = PTR_ERR(s);
2490                         break;
2491                 }
2492         }
2493         terminate_walk(nd);
2494         return err;
2495 }
2496
2497 static int
2498 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2499                         unsigned int flags)
2500 {
2501         struct nameidata nd;
2502         int error;
2503         if (IS_ERR(name))
2504                 return PTR_ERR(name);
2505         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2506         error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2507         if (unlikely(error == -ECHILD))
2508                 error = path_mountpoint(&nd, flags, path);
2509         if (unlikely(error == -ESTALE))
2510                 error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2511         if (likely(!error))
2512                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2513         restore_nameidata();
2514         putname(name);
2515         return error;
2516 }
2517
2518 /**
2519  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2520  * @dfd:        directory file descriptor
2521  * @name:       pathname from userland
2522  * @flags:      lookup flags
2523  * @path:       pointer to container to hold result
2524  *
2525  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2526  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2527  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2528  * and avoid revalidating the last component.
2529  *
2530  * Returns 0 and populates "path" on success.
2531  */
2532 int
2533 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2534                         struct path *path)
2535 {
2536         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2537 }
2538
2539 int
2540 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2541                         unsigned int flags)
2542 {
2543         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2544 }
2545 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2546
2547 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2548 {
2549         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2550
2551         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2552                 return 0;
2553         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2554                 return 0;
2555         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2556 }
2557 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2558
2559 /*
2560  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2561  *  whether the type of victim is right.
2562  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2563  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2564  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2565  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2566  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2567  *      a. be owner of dir, or
2568  *      b. be owner of victim, or
2569  *      c. have CAP_FOWNER capability
2570  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2571  *     links pointing to it.
2572  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2573  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2574  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
2575  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2576  *     nfs_async_unlink().
2577  */
2578 static int may_delete(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2579 {
2580         struct inode *inode = d_backing_inode(victim);
2581         int error;
2582
2583         if (d_is_negative(victim))
2584                 return -ENOENT;
2585         BUG_ON(!inode);
2586
2587         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2588         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2589
2590         error = inode_permission2(mnt, dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2591         if (error)
2592                 return error;
2593         if (IS_APPEND(dir))
2594                 return -EPERM;
2595
2596         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2597             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode))
2598                 return -EPERM;
2599         if (isdir) {
2600                 if (!d_is_dir(victim))
2601                         return -ENOTDIR;
2602                 if (IS_ROOT(victim))
2603                         return -EBUSY;
2604         } else if (d_is_dir(victim))
2605                 return -EISDIR;
2606         if (IS_DEADDIR(dir))
2607                 return -ENOENT;
2608         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2609                 return -EBUSY;
2610         return 0;
2611 }
2612
2613 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2614  *  dir.
2615  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2616  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2617  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2618  *  3. We should have write and exec permissions on dir
2619  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2620  */
2621 static inline int may_create(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *child)
2622 {
2623         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2624         if (child->d_inode)
2625                 return -EEXIST;
2626         if (IS_DEADDIR(dir))
2627                 return -ENOENT;
2628         return inode_permission2(mnt, dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2629 }
2630
2631 /*
2632  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2633  */
2634 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2635 {
2636         struct dentry *p;
2637
2638         if (p1 == p2) {
2639                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2640                 return NULL;
2641         }
2642
2643         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2644
2645         p = d_ancestor(p2, p1);
2646         if (p) {
2647                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2648                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2649                 return p;
2650         }
2651
2652         p = d_ancestor(p1, p2);
2653         if (p) {
2654                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2655                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
2656                 return p;
2657         }
2658
2659         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2660         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT2);
2661         return NULL;
2662 }
2663 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2664
2665 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2666 {
2667         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
2668         if (p1 != p2) {
2669                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
2670                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
2671         }
2672 }
2673 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2674
2675 int vfs_create2(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *dentry,
2676                 umode_t mode, bool want_excl)
2677 {
2678         int error = may_create(mnt, dir, dentry);
2679         if (error)
2680                 return error;
2681
2682         if (!dir->i_op->create)
2683                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2684         mode &= S_IALLUGO;
2685         mode |= S_IFREG;
2686         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2687         if (error)
2688                 return error;
2689         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2690         if (!error)
2691                 fsnotify_create(dir, dentry);
2692         return error;
2693 }
2694 EXPORT_SYMBOL(vfs_create2);
2695
2696 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2697                 bool want_excl)
2698 {
2699         return vfs_create2(NULL, dir, dentry, mode, want_excl);
2700 }
2701 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2702
2703 static int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
2704 {
2705         struct dentry *dentry = path->dentry;
2706         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
2707         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2708         int error;
2709
2710         /* O_PATH? */
2711         if (!acc_mode)
2712                 return 0;
2713
2714         if (!inode)
2715                 return -ENOENT;
2716
2717         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2718         case S_IFLNK:
2719                 return -ELOOP;
2720         case S_IFDIR:
2721                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2722                         return -EISDIR;
2723                 break;
2724         case S_IFBLK:
2725         case S_IFCHR:
2726                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
2727                         return -EACCES;
2728                 /*FALLTHRU*/
2729         case S_IFIFO:
2730         case S_IFSOCK:
2731                 flag &= ~O_TRUNC;
2732                 break;
2733         }
2734
2735         error = inode_permission2(mnt, inode, acc_mode);
2736         if (error)
2737                 return error;
2738
2739         /*
2740          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2741          */
2742         if (IS_APPEND(inode)) {
2743                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2744                         return -EPERM;
2745                 if (flag & O_TRUNC)
2746                         return -EPERM;
2747         }
2748
2749         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2750         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2751                 return -EPERM;
2752
2753         return 0;
2754 }
2755
2756 static int handle_truncate(struct file *filp)
2757 {
2758         struct path *path = &filp->f_path;
2759         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2760         int error = get_write_access(inode);
2761         if (error)
2762                 return error;
2763         /*
2764          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2765          */
2766         error = locks_verify_locked(filp);
2767         if (!error)
2768                 error = security_path_truncate(path);
2769         if (!error) {
2770                 error = do_truncate2(path->mnt, path->dentry, 0,
2771                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2772                                     filp);
2773         }
2774         put_write_access(inode);
2775         return error;
2776 }
2777
2778 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2779 {
2780         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2781                 flag--;
2782         return flag;
2783 }
2784
2785 static int may_o_create(struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2786 {
2787         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2788         if (error)
2789                 return error;
2790
2791         error = inode_permission2(dir->mnt, dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2792         if (error)
2793                 return error;
2794
2795         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2796 }
2797
2798 /*
2799  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2800  * dentry.
2801  *
2802  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2803  * @file by the filesystem calling finish_open().
2804  *
2805  * Returns 1 if the file was looked up only or didn't need creating.  The
2806  * caller will need to perform the open themselves.  @path will have been
2807  * updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2808  *
2809  * Returns an error code otherwise.
2810  */
2811 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2812                         struct path *path, struct file *file,
2813                         const struct open_flags *op,
2814                         bool got_write, bool need_lookup,
2815                         int *opened)
2816 {
2817         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2818         unsigned open_flag = open_to_namei_flags(op->open_flag);
2819         umode_t mode;
2820         int error;
2821         int acc_mode;
2822         int create_error = 0;
2823         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2824         bool excl;
2825
2826         BUG_ON(dentry->d_inode);
2827
2828         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
2829         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir))) {
2830                 error = -ENOENT;
2831                 goto out;
2832         }
2833
2834         mode = op->mode;
2835         if ((open_flag & O_CREAT) && !IS_POSIXACL(dir))
2836                 mode &= ~current_umask();
2837
2838         excl = (open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT);
2839         if (excl)
2840                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2841
2842         /*
2843          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
2844          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
2845          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
2846          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
2847          *
2848          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
2849          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
2850          */
2851         if (((open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC)) ||
2852             (open_flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY) && unlikely(!got_write)) {
2853                 if (!(open_flag & O_CREAT)) {
2854                         /*
2855                          * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
2856                          * back to lookup + open
2857                          */
2858                         goto no_open;
2859                 } else if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC)) {
2860                         /* Fall back and fail with the right error */
2861                         create_error = -EROFS;
2862                         goto no_open;
2863                 } else {
2864                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
2865                         create_error = -EROFS;
2866                         open_flag &= ~O_CREAT;
2867                 }
2868         }
2869
2870         if (open_flag & O_CREAT) {
2871                 error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
2872                 if (error) {
2873                         create_error = error;
2874                         if (open_flag & O_EXCL)
2875                                 goto no_open;
2876                         open_flag &= ~O_CREAT;
2877                 }
2878         }
2879
2880         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2881                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2882
2883         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2884         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2885         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file, open_flag, mode,
2886                                       opened);
2887         if (error < 0) {
2888                 if (create_error && error == -ENOENT)
2889                         error = create_error;
2890                 goto out;
2891         }
2892
2893         if (error) {    /* returned 1, that is */
2894                 if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2895                         error = -EIO;
2896                         goto out;
2897                 }
2898                 if (file->f_path.dentry) {
2899                         dput(dentry);
2900                         dentry = file->f_path.dentry;
2901                 }
2902                 if (*opened & FILE_CREATED)
2903                         fsnotify_create(dir, dentry);
2904                 if (!dentry->d_inode) {
2905                         WARN_ON(*opened & FILE_CREATED);
2906                         if (create_error) {
2907                                 error = create_error;
2908                                 goto out;
2909                         }
2910                 } else {
2911                         if (excl && !(*opened & FILE_CREATED)) {
2912                                 error = -EEXIST;
2913                                 goto out;
2914                         }
2915                 }
2916                 goto looked_up;
2917         }
2918
2919         /*
2920          * We didn't have the inode before the open, so check open permission
2921          * here.
2922          */
2923         acc_mode = op->acc_mode;
2924         if (*opened & FILE_CREATED) {
2925                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
2926                 fsnotify_create(dir, dentry);
2927                 acc_mode = MAY_OPEN;
2928         }
2929         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
2930         if (error)
2931                 fput(file);
2932
2933 out:
2934         dput(dentry);
2935         return error;
2936
2937 no_open:
2938         if (need_lookup) {
2939                 dentry = lookup_real(dir, dentry, nd->flags);
2940                 if (IS_ERR(dentry))
2941                         return PTR_ERR(dentry);
2942         }
2943         if (create_error && !dentry->d_inode) {
2944                 error = create_error;
2945                 goto out;
2946         }
2947 looked_up:
2948         path->dentry = dentry;
2949         path->mnt = nd->path.mnt;
2950         return 1;
2951 }
2952
2953 /*
2954  * Look up and maybe create and open the last component.
2955  *
2956  * Must be called with i_mutex held on parent.
2957  *
2958  * Returns 0 if the file was successfully atomically created (if necessary) and
2959  * opened.  In this case the file will be returned attached to @file.
2960  *
2961  * Returns 1 if the file was not completely opened at this time, though lookups
2962  * and creations will have been performed and the dentry returned in @path will
2963  * be positive upon return if O_CREAT was specified.  If O_CREAT wasn't
2964  * specified then a negative dentry may be returned.
2965  *
2966  * An error code is returned otherwise.
2967  *
2968  * FILE_CREATE will be set in @*opened if the dentry was created and will be
2969  * cleared otherwise prior to returning.
2970  */
2971 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
2972                         struct file *file,
2973                         const struct open_flags *op,
2974                         bool got_write, int *opened)
2975 {
2976         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2977         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
2978         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
2979         struct dentry *dentry;
2980         int error;
2981         bool need_lookup;
2982
2983         *opened &= ~FILE_CREATED;
2984         dentry = lookup_dcache(&nd->last, dir, nd->flags, &need_lookup);
2985         if (IS_ERR(dentry))
2986                 return PTR_ERR(dentry);
2987
2988         /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
2989         if (!need_lookup && dentry->d_inode)
2990                 goto out_no_open;
2991
2992         if ((nd->flags & LOOKUP_OPEN) && dir_inode->i_op->atomic_open) {
2993                 return atomic_open(nd, dentry, path, file, op, got_write,
2994                                    need_lookup, opened);
2995         }
2996
2997         if (need_lookup) {
2998                 BUG_ON(dentry->d_inode);
2999
3000                 dentry = lookup_real(dir_inode, dentry, nd->flags);
3001                 if (IS_ERR(dentry))
3002                         return PTR_ERR(dentry);
3003         }
3004
3005         /* Negative dentry, just create the file */
3006         if (!dentry->d_inode && (op->open_flag & O_CREAT)) {
3007                 umode_t mode = op->mode;
3008                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
3009                         mode &= ~current_umask();
3010                 /*
3011                  * This write is needed to ensure that a
3012                  * rw->ro transition does not occur between
3013                  * the time when the file is created and when
3014                  * a permanent write count is taken through
3015                  * the 'struct file' in finish_open().
3016                  */
3017                 if (!got_write) {
3018                         error = -EROFS;
3019                         goto out_dput;
3020                 }
3021                 *opened |= FILE_CREATED;
3022                 error = security_path_mknod(&nd->path, dentry, mode, 0);
3023                 if (error)
3024                         goto out_dput;
3025                 error = vfs_create2(mnt, dir->d_inode, dentry, mode,
3026                                    nd->flags & LOOKUP_EXCL);
3027                 if (error)
3028                         goto out_dput;
3029         }
3030 out_no_open:
3031         path->dentry = dentry;
3032         path->mnt = nd->path.mnt;
3033         return 1;
3034
3035 out_dput:
3036         dput(dentry);
3037         return error;
3038 }
3039
3040 /*
3041  * Handle the last step of open()
3042  */
3043 static int do_last(struct nameidata *nd,
3044                    struct file *file, const struct open_flags *op,
3045                    int *opened)
3046 {
3047         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3048         int open_flag = op->open_flag;
3049         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
3050         bool got_write = false;
3051         int acc_mode = op->acc_mode;
3052         unsigned seq;
3053         struct inode *inode;
3054         struct path save_parent = { .dentry = NULL, .mnt = NULL };
3055         struct path path;
3056         bool retried = false;
3057         int error;
3058
3059         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3060         nd->flags |= op->intent;
3061
3062         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
3063                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
3064                 if (unlikely(error))
3065                         return error;
3066                 goto finish_open;
3067         }
3068
3069         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
3070                 if (nd->last.name[nd->last.len])
3071                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
3072                 /* we _can_ be in RCU mode here */
3073                 error = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
3074                 if (likely(!error))
3075                         goto finish_lookup;
3076
3077                 if (error < 0)
3078                         return error;
3079
3080                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
3081         } else {
3082                 /* create side of things */
3083                 /*
3084                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
3085                  * has been cleared when we got to the last component we are
3086                  * about to look up
3087                  */
3088                 error = complete_walk(nd);
3089                 if (error)
3090                         return error;
3091
3092                 audit_inode(nd->name, dir, LOOKUP_PARENT);
3093                 /* trailing slashes? */
3094                 if (unlikely(nd->last.name[nd->last.len]))
3095                         return -EISDIR;
3096         }
3097
3098 retry_lookup:
3099         if (op->open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
3100                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3101                 if (!error)
3102                         got_write = true;
3103                 /*
3104                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
3105                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3106                  * dropping this one anyway.
3107                  */
3108         }
3109         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
3110         error = lookup_open(nd, &path, file, op, got_write, opened);
3111         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
3112
3113         if (error <= 0) {
3114                 if (error)
3115                         goto out;
3116
3117                 if ((*opened & FILE_CREATED) ||
3118                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
3119                         will_truncate = false;
3120
3121                 audit_inode(nd->name, file->f_path.dentry, 0);
3122                 goto opened;
3123         }
3124
3125         if (*opened & FILE_CREATED) {
3126                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3127                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3128                 will_truncate = false;
3129                 acc_mode = MAY_OPEN;
3130                 path_to_nameidata(&path, nd);
3131                 goto finish_open_created;
3132         }
3133
3134         /*
3135          * create/update audit record if it already exists.
3136          */
3137         if (d_is_positive(path.dentry))
3138                 audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
3139
3140         /*
3141          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3142          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3143          * necessary...)
3144          */
3145         if (got_write) {
3146                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3147                 got_write = false;
3148         }
3149
3150         if (unlikely((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))) {
3151                 path_to_nameidata(&path, nd);
3152                 return -EEXIST;
3153         }
3154
3155         error = follow_managed(&path, nd);
3156         if (unlikely(error < 0))
3157                 return error;
3158
3159         BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3160         seq = 0;        /* out of RCU mode, so the value doesn't matter */
3161         if (unlikely(d_is_negative(path.dentry))) {
3162                 path_to_nameidata(&path, nd);
3163                 return -ENOENT;
3164         }
3165         inode = d_backing_inode(path.dentry);
3166 finish_lookup:
3167         if (nd->depth)
3168                 put_link(nd);
3169         error = should_follow_link(nd, &path, nd->flags & LOOKUP_FOLLOW,
3170                                    inode, seq);
3171         if (unlikely(error))
3172                 return error;
3173
3174         if ((nd->flags & LOOKUP_RCU) || nd->path.mnt != path.mnt) {
3175                 path_to_nameidata(&path, nd);
3176         } else {
3177                 save_parent.dentry = nd->path.dentry;
3178                 save_parent.mnt = mntget(path.mnt);
3179                 nd->path.dentry = path.dentry;
3180
3181         }
3182         nd->inode = inode;
3183         nd->seq = seq;
3184         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3185 finish_open:
3186         error = complete_walk(nd);
3187         if (error) {
3188                 path_put(&save_parent);
3189                 return error;
3190         }
3191         audit_inode(nd->name, nd->path.dentry, 0);
3192         if (unlikely(d_is_symlink(nd->path.dentry)) && !(open_flag & O_PATH)) {
3193                 error = -ELOOP;
3194                 goto out;
3195         }
3196         error = -EISDIR;
3197         if ((open_flag & O_CREAT) && d_is_dir(nd->path.dentry))
3198                 goto out;
3199         error = -ENOTDIR;
3200         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3201                 goto out;
3202         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3203                 will_truncate = false;
3204
3205         if (will_truncate) {
3206                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3207                 if (error)
3208                         goto out;
3209                 got_write = true;
3210         }
3211 finish_open_created:
3212         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3213         if (error)
3214                 goto out;
3215
3216         BUG_ON(*opened & FILE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3217         error = vfs_open(&nd->path, file, current_cred());
3218         if (!error) {
3219                 *opened |= FILE_OPENED;
3220         } else {
3221                 if (error == -EOPENSTALE)
3222                         goto stale_open;
3223                 goto out;
3224         }
3225 opened:
3226         error = open_check_o_direct(file);
3227         if (error)
3228                 goto exit_fput;
3229         error = ima_file_check(file, op->acc_mode, *opened);
3230         if (error)
3231                 goto exit_fput;
3232
3233         if (will_truncate) {
3234                 error = handle_truncate(file);
3235                 if (error)
3236                         goto exit_fput;
3237         }
3238 out:
3239         if (unlikely(error > 0)) {
3240                 WARN_ON(1);
3241                 error = -EINVAL;
3242         }
3243         if (got_write)
3244                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3245         path_put(&save_parent);
3246         return error;
3247
3248 exit_fput:
3249         fput(file);
3250         goto out;
3251
3252 stale_open:
3253         /* If no saved parent or already retried then can't retry */
3254         if (!save_parent.dentry || retried)
3255                 goto out;
3256
3257         BUG_ON(save_parent.dentry != dir);
3258         path_put(&nd->path);
3259         nd->path = save_parent;
3260         nd->inode = dir->d_inode;
3261         save_parent.mnt = NULL;
3262         save_parent.dentry = NULL;
3263         if (got_write) {
3264                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3265                 got_write = false;
3266         }
3267         retried = true;
3268         goto retry_lookup;
3269 }
3270
3271 static int do_tmpfile(struct nameidata *nd, unsigned flags,
3272                 const struct open_flags *op,
3273                 struct file *file, int *opened)
3274 {
3275         static const struct qstr name = QSTR_INIT("/", 1);
3276         struct dentry *child;
3277         struct inode *dir;
3278         struct path path;
3279         int error = path_lookupat(nd, flags | LOOKUP_DIRECTORY, &path);
3280         if (unlikely(error))
3281                 return error;
3282         error = mnt_want_write(path.mnt);
3283         if (unlikely(error))
3284                 goto out;
3285         dir = path.dentry->d_inode;
3286         /* we want directory to be writable */
3287         error = inode_permission2(path.mnt, dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3288         if (error)
3289                 goto out2;
3290         if (!dir->i_op->tmpfile) {
3291                 error = -EOPNOTSUPP;
3292                 goto out2;
3293         }
3294         child = d_alloc(path.dentry, &name);
3295         if (unlikely(!child)) {
3296                 error = -ENOMEM;
3297                 goto out2;
3298         }
3299         dput(path.dentry);
3300         path.dentry = child;
3301         error = dir->i_op->tmpfile(dir, child, op->mode);
3302         if (error)
3303                 goto out2;
3304         audit_inode(nd->name, child, 0);
3305         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3306         error = may_open(&path, MAY_OPEN, op->open_flag);
3307         if (error)
3308                 goto out2;
3309         file->f_path.mnt = path.mnt;
3310         error = finish_open(file, child, NULL, opened);
3311         if (error)
3312                 goto out2;
3313         error = open_check_o_direct(file);
3314         if (error) {
3315                 fput(file);
3316         } else if (!(op->open_flag & O_EXCL)) {
3317                 struct inode *inode = file_inode(file);
3318                 spin_lock(&inode->i_lock);
3319                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3320                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3321         }
3322 out2:
3323         mnt_drop_write(path.mnt);
3324 out:
3325         path_put(&path);
3326         return error;
3327 }
3328
3329 static struct file *path_openat(struct nameidata *nd,
3330                         const struct open_flags *op, unsigned flags)
3331 {
3332         const char *s;
3333         struct file *file;
3334         int opened = 0;
3335         int error;
3336
3337         file = get_empty_filp();
3338         if (IS_ERR(file))
3339                 return file;
3340
3341         file->f_flags = op->open_flag;
3342
3343         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3344                 error = do_tmpfile(nd, flags, op, file, &opened);
3345                 goto out2;
3346         }
3347
3348         s = path_init(nd, flags);
3349         if (IS_ERR(s)) {
3350                 put_filp(file);
3351                 return ERR_CAST(s);
3352         }
3353         while (!(error = link_path_walk(s, nd)) &&
3354                 (error = do_last(nd, file, op, &opened)) > 0) {
3355                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3356                 s = trailing_symlink(nd);
3357                 if (IS_ERR(s)) {
3358                         error = PTR_ERR(s);
3359                         break;
3360                 }
3361         }
3362         terminate_walk(nd);
3363 out2:
3364         if (!(opened & FILE_OPENED)) {
3365                 BUG_ON(!error);
3366                 put_filp(file);
3367         }
3368         if (unlikely(error)) {
3369                 if (error == -EOPENSTALE) {
3370                         if (flags & LOOKUP_RCU)
3371                                 error = -ECHILD;
3372                         else
3373                                 error = -ESTALE;
3374                 }
3375                 file = ERR_PTR(error);
3376         }
3377         return file;
3378 }
3379
3380 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3381                 const struct open_flags *op)
3382 {
3383         struct nameidata nd;
3384         int flags = op->lookup_flags;
3385         struct file *filp;
3386
3387         set_nameidata(&nd, dfd, pathname);
3388         filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3389         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3390                 filp = path_openat(&nd, op, flags);
3391         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3392                 filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3393         restore_nameidata();
3394         return filp;
3395 }
3396
3397 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3398                 const char *name, const struct open_flags *op)
3399 {
3400         struct nameidata nd;
3401         struct file *file;
3402         struct filename *filename;
3403         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3404
3405         nd.root.mnt = mnt;
3406         nd.root.dentry = dentry;
3407
3408         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3409                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3410
3411         filename = getname_kernel(name);
3412         if (IS_ERR(filename))
3413                 return ERR_CAST(filename);
3414
3415         set_nameidata(&nd, -1, filename);
3416         file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3417         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3418                 file = path_openat(&nd, op, flags);
3419         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3420                 file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3421         restore_nameidata();
3422         putname(filename);
3423         return file;
3424 }
3425
3426 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3427                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3428 {
3429         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3430         struct qstr last;
3431         int type;
3432         int err2;
3433         int error;
3434         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3435
3436         /*
3437          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3438          * other flags passed in are ignored!
3439          */
3440         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3441
3442         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, path, &last, &type);
3443         if (IS_ERR(name))
3444                 return ERR_CAST(name);
3445
3446         /*
3447          * Yucky last component or no last component at all?
3448          * (foo/., foo/.., /////)
3449          */
3450         if (unlikely(type != LAST_NORM))
3451                 goto out;
3452
3453         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3454         err2 = mnt_want_write(path->mnt);
3455         /*
3456          * Do the final lookup.
3457          */
3458         lookup_flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3459         mutex_lock_nested(&path->dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3460         dentry = __lookup_hash(&last, path->dentry, lookup_flags);
3461         if (IS_ERR(dentry))
3462                 goto unlock;
3463
3464         error = -EEXIST;
3465         if (d_is_positive(dentry))
3466                 goto fail;
3467
3468         /*
3469          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3470          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3471          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3472          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3473          */
3474         if (unlikely(!is_dir && last.name[last.len])) {
3475                 error = -ENOENT;
3476                 goto fail;
3477         }
3478         if (unlikely(err2)) {
3479                 error = err2;
3480                 goto fail;
3481         }
3482         putname(name);
3483         return dentry;
3484 fail:
3485         dput(dentry);
3486         dentry = ERR_PTR(error);
3487 unlock:
3488         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3489         if (!err2)
3490                 mnt_drop_write(path->mnt);
3491 out:
3492         path_put(path);
3493         putname(name);
3494         return dentry;
3495 }
3496
3497 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3498                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3499 {
3500         return filename_create(dfd, getname_kernel(pathname),
3501                                 path, lookup_flags);
3502 }
3503 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3504
3505 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3506 {
3507         dput(dentry);
3508         mutex_unlock(&path->dentry->d_inode->i_mutex);
3509         mnt_drop_write(path->mnt);
3510         path_put(path);
3511 }
3512 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3513
3514 inline struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3515                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3516 {
3517         return filename_create(dfd, getname(pathname), path, lookup_flags);
3518 }
3519 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3520
3521 int vfs_mknod2(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3522 {
3523         int error = may_create(mnt, dir, dentry);
3524
3525         if (error)
3526                 return error;
3527
3528         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3529                 return -EPERM;
3530
3531         if (!dir->i_op->mknod)
3532                 return -EPERM;
3533
3534         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3535         if (error)
3536                 return error;
3537
3538         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3539         if (error)
3540                 return error;
3541
3542         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3543         if (!error)
3544                 fsnotify_create(dir, dentry);
3545         return error;
3546 }
3547 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod2);
3548
3549 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3550 {
3551         return vfs_mknod2(NULL, dir, dentry, mode, dev);
3552 }
3553 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3554
3555 static int may_mknod(umode_t mode)
3556 {
3557         switch (mode & S_IFMT) {
3558         case S_IFREG:
3559         case S_IFCHR:
3560         case S_IFBLK:
3561         case S_IFIFO:
3562         case S_IFSOCK:
3563         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3564                 return 0;
3565         case S_IFDIR:
3566                 return -EPERM;
3567         default:
3568                 return -EINVAL;
3569         }
3570 }
3571
3572 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3573                 unsigned, dev)
3574 {
3575         struct dentry *dentry;
3576         struct path path;
3577         int error;
3578         unsigned int lookup_flags = 0;
3579
3580         error = may_mknod(mode);
3581         if (error)
3582                 return error;
3583 retry:
3584         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3585         if (IS_ERR(dentry))
3586                 return PTR_ERR(dentry);
3587
3588         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3589                 mode &= ~current_umask();
3590         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3591         if (error)
3592                 goto out;
3593         switch (mode & S_IFMT) {
3594                 case 0: case S_IFREG:
3595                         error = vfs_create2(path.mnt, path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3596                         break;
3597                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3598                         error = vfs_mknod2(path.mnt, path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3599                                         new_decode_dev(dev));
3600                         break;
3601                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3602                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3603                         break;
3604         }
3605 out:
3606         done_path_create(&path, dentry);
3607         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3608                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3609                 goto retry;
3610         }
3611         return error;
3612 }
3613
3614 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3615 {
3616         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3617 }
3618
3619 int vfs_mkdir2(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3620 {
3621         int error = may_create(mnt, dir, dentry);
3622         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3623
3624         if (error)
3625                 return error;
3626
3627         if (!dir->i_op->mkdir)
3628                 return -EPERM;
3629
3630         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3631         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3632         if (error)
3633                 return error;
3634
3635         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3636                 return -EMLINK;
3637
3638         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3639         if (!error)
3640                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3641         return error;
3642 }
3643 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir2);
3644
3645 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3646 {
3647         return vfs_mkdir2(NULL, dir, dentry, mode);
3648 }
3649 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3650
3651 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3652 {
3653         struct dentry *dentry;
3654         struct path path;
3655         int error;
3656         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3657
3658 retry:
3659         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3660         if (IS_ERR(dentry))
3661                 return PTR_ERR(dentry);
3662
3663         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3664                 mode &= ~current_umask();
3665         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3666         if (!error)
3667                 error = vfs_mkdir2(path.mnt, path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3668         done_path_create(&path, dentry);
3669         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3670                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3671                 goto retry;
3672         }
3673         return error;
3674 }
3675
3676 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3677 {
3678         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3679 }
3680
3681 /*
3682  * The dentry_unhash() helper will try to drop the dentry early: we
3683  * should have a usage count of 1 if we're the only user of this
3684  * dentry, and if that is true (possibly after pruning the dcache),
3685  * then we drop the dentry now.
3686  *
3687  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
3688  * do a
3689  *
3690  *      if (!d_unhashed(dentry))
3691  *              return -EBUSY;
3692  *
3693  * if it cannot handle the case of removing a directory
3694  * that is still in use by something else..
3695  */
3696 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
3697 {
3698         shrink_dcache_parent(dentry);
3699         spin_lock(&dentry->d_lock);
3700         if (dentry->d_lockref.count == 1)
3701                 __d_drop(dentry);
3702         spin_unlock(&dentry->d_lock);
3703 }
3704 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
3705
3706 int vfs_rmdir2(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3707 {
3708         int error = may_delete(mnt, dir, dentry, 1);
3709
3710         if (error)
3711                 return error;
3712
3713         if (!dir->i_op->rmdir)
3714                 return -EPERM;
3715
3716         dget(dentry);
3717         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3718
3719         error = -EBUSY;
3720         if (is_local_mountpoint(dentry))
3721                 goto out;
3722
3723         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3724         if (error)
3725                 goto out;
3726
3727         shrink_dcache_parent(dentry);
3728         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3729         if (error)
3730                 goto out;
3731
3732         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3733         dont_mount(dentry);
3734         detach_mounts(dentry);
3735
3736 out:
3737         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
3738         dput(dentry);
3739         if (!error)
3740                 d_delete(dentry);
3741         return error;
3742 }
3743 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir2);
3744
3745 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3746 {
3747         return vfs_rmdir2(NULL, dir, dentry);
3748 }
3749 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3750
3751 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3752 {
3753         int error = 0;
3754         struct filename *name;
3755         struct dentry *dentry;
3756         struct path path;
3757         struct qstr last;
3758         int type;
3759         unsigned int lookup_flags = 0;
3760 retry:
3761         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3762                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3763         if (IS_ERR(name))
3764                 return PTR_ERR(name);
3765
3766         switch (type) {
3767         case LAST_DOTDOT:
3768                 error = -ENOTEMPTY;
3769                 goto exit1;
3770         case LAST_DOT:
3771                 error = -EINVAL;
3772                 goto exit1;
3773         case LAST_ROOT:
3774                 error = -EBUSY;
3775                 goto exit1;
3776         }
3777
3778         error = mnt_want_write(path.mnt);
3779         if (error)
3780                 goto exit1;
3781
3782         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3783         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3784         error = PTR_ERR(dentry);
3785         if (IS_ERR(dentry))
3786                 goto exit2;
3787         if (!dentry->d_inode) {
3788                 error = -ENOENT;
3789                 goto exit3;
3790         }
3791         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3792         if (error)
3793                 goto exit3;
3794         error = vfs_rmdir2(path.mnt, path.dentry->d_inode, dentry);
3795 exit3:
3796         dput(dentry);
3797 exit2:
3798         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3799         mnt_drop_write(path.mnt);
3800 exit1:
3801         path_put(&path);
3802         putname(name);
3803         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3804                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3805                 goto retry;
3806         }
3807         return error;
3808 }
3809
3810 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3811 {
3812         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3813 }
3814
3815 /**
3816  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3817  * @dir:        parent directory
3818  * @dentry:     victim
3819  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3820  *
3821  * The caller must hold dir->i_mutex.
3822  *
3823  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3824  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3825  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3826  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3827  * dir->i_mutex before doing so.
3828  *
3829  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3830  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3831  * to be NFS exported.
3832  */
3833 int vfs_unlink2(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3834 {
3835         struct inode *target = dentry->d_inode;
3836         int error = may_delete(mnt, dir, dentry, 0);
3837
3838         if (error)
3839                 return error;
3840
3841         if (!dir->i_op->unlink)
3842                 return -EPERM;
3843
3844         mutex_lock(&target->i_mutex);
3845         if (is_local_mountpoint(dentry))
3846                 error = -EBUSY;
3847         else {
3848                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3849                 if (!error) {
3850                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3851                         if (error)
3852                                 goto out;
3853                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3854                         if (!error) {
3855                                 dont_mount(dentry);
3856                                 detach_mounts(dentry);
3857                         }
3858                 }
3859         }
3860 out:
3861         mutex_unlock(&target->i_mutex);
3862
3863         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3864         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3865                 fsnotify_link_count(target);
3866                 d_delete(dentry);
3867         }
3868
3869         return error;
3870 }
3871 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink2);
3872
3873 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3874 {
3875         return vfs_unlink2(NULL, dir, dentry, delegated_inode);
3876 }
3877 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3878
3879 /*
3880  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3881  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3882  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3883  * while waiting on the I/O.
3884  */
3885 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
3886 {
3887         int error;
3888         struct filename *name;
3889         struct dentry *dentry;
3890         struct path path;
3891         struct qstr last;
3892         int type;
3893         struct inode *inode = NULL;
3894         struct inode *delegated_inode = NULL;
3895         unsigned int lookup_flags = 0;
3896 retry:
3897         name = user_path_parent(dfd, pathname,
3898                                 &path, &last, &type, lookup_flags);
3899         if (IS_ERR(name))
3900                 return PTR_ERR(name);
3901
3902         error = -EISDIR;
3903         if (type != LAST_NORM)
3904                 goto exit1;
3905
3906         error = mnt_want_write(path.mnt);
3907         if (error)
3908                 goto exit1;
3909 retry_deleg:
3910         mutex_lock_nested(&path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
3911         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3912         error = PTR_ERR(dentry);
3913         if (!IS_ERR(dentry)) {
3914                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3915                 if (last.name[last.len])
3916                         goto slashes;
3917                 inode = dentry->d_inode;
3918                 if (d_is_negative(dentry))
3919                         goto slashes;
3920                 ihold(inode);
3921                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
3922                 if (error)
3923                         goto exit2;
3924                 error = vfs_unlink2(path.mnt, path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3925 exit2:
3926                 dput(dentry);
3927         }
3928         mutex_unlock(&path.dentry->d_inode->i_mutex);
3929         if (inode)
3930                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3931         inode = NULL;
3932         if (delegated_inode) {
3933                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3934                 if (!error)
3935                         goto retry_deleg;
3936         }
3937         mnt_drop_write(path.mnt);
3938 exit1:
3939         path_put(&path);
3940         putname(name);
3941         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3942                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3943                 inode = NULL;
3944                 goto retry;
3945         }
3946         return error;
3947
3948 slashes:
3949         if (d_is_negative(dentry))
3950                 error = -ENOENT;
3951         else if (d_is_dir(dentry))
3952                 error = -EISDIR;
3953         else
3954                 error = -ENOTDIR;
3955         goto exit2;
3956 }
3957
3958 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3959 {
3960         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3961                 return -EINVAL;
3962
3963         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3964                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3965
3966         return do_unlinkat(dfd, pathname);
3967 }
3968
3969 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3970 {
3971         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
3972 }
3973
3974 int vfs_symlink2(struct vfsmount *mnt, struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3975 {
3976         int error = may_create(mnt, dir, dentry);
3977
3978         if (error)
3979                 return error;
3980
3981         if (!dir->i_op->symlink)
3982                 return -EPERM;
3983
3984         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3985         if (error)
3986                 return error;
3987
3988         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3989         if (!error)
3990                 fsnotify_create(dir, dentry);
3991         return error;
3992 }
3993 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink2);
3994
3995 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3996 {
3997         return vfs_symlink2(NULL, dir, dentry, oldname);
3998 }
3999 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
4000
4001 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
4002                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4003 {
4004         int error;
4005         struct filename *from;
4006         struct dentry *dentry;
4007         struct path path;
4008         unsigned int lookup_flags = 0;
4009
4010         from = getname(oldname);
4011         if (IS_ERR(from))
4012                 return PTR_ERR(from);
4013 retry:
4014         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
4015         error = PTR_ERR(dentry);
4016         if (IS_ERR(dentry))
4017                 goto out_putname;
4018
4019         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
4020         if (!error)
4021                 error = vfs_symlink2(path.mnt, path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
4022         done_path_create(&path, dentry);
4023         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
4024                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4025                 goto retry;
4026         }
4027 out_putname:
4028         putname(from);
4029         return error;
4030 }
4031
4032 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4033 {
4034         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
4035 }
4036
4037 /**
4038  * vfs_link - create a new link
4039  * @old_dentry: object to be linked
4040  * @dir:        new parent
4041  * @new_dentry: where to create the new link
4042  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
4043  *
4044  * The caller must hold dir->i_mutex
4045  *
4046  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
4047  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
4048  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
4049  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
4050  * caller should drop the i_mutex before doing so.
4051  *
4052  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4053  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4054  * to be NFS exported.
4055  */
4056 int vfs_link2(struct vfsmount *mnt, struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
4057 {
4058         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
4059         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
4060         int error;
4061
4062         if (!inode)
4063                 return -ENOENT;
4064
4065         error = may_create(mnt, dir, new_dentry);
4066         if (error)
4067                 return error;
4068
4069         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
4070                 return -EXDEV;
4071
4072         /*
4073          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
4074          */
4075         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
4076                 return -EPERM;
4077         if (!dir->i_op->link)
4078                 return -EPERM;
4079         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
4080                 return -EPERM;
4081
4082         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
4083         if (error)
4084                 return error;
4085
4086         mutex_lock(&inode->i_mutex);
4087         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
4088         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
4089                 error =  -ENOENT;
4090         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
4091                 error = -EMLINK;
4092         else {
4093                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
4094                 if (!error)
4095                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
4096         }
4097
4098         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
4099                 spin_lock(&inode->i_lock);
4100                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
4101                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4102         }
4103         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
4104         if (!error)
4105                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
4106         return error;
4107 }
4108 EXPORT_SYMBOL(vfs_link2);
4109
4110 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
4111 {
4112         return vfs_link2(NULL, old_dentry, dir, new_dentry, delegated_inode);
4113 }
4114 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4115
4116 /*
4117  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
4118  * security-related surprises by not following symlinks on the
4119  * newname.  --KAB
4120  *
4121  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
4122  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4123  * and other special files.  --ADM
4124  */
4125 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4126                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4127 {
4128         struct dentry *new_dentry;
4129         struct path old_path, new_path;
4130         struct inode *delegated_inode = NULL;
4131         int how = 0;
4132         int error;
4133
4134         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4135                 return -EINVAL;
4136         /*
4137          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4138          * This ensures that not everyone will be able to create
4139          * handlink using the passed filedescriptor.
4140          */
4141         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4142                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4143                         return -ENOENT;
4144                 how = LOOKUP_EMPTY;
4145         }
4146
4147         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4148                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4149 retry:
4150         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4151         if (error)
4152                 return error;
4153
4154         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4155                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4156         error = PTR_ERR(new_dentry);
4157         if (IS_ERR(new_dentry))
4158                 goto out;
4159
4160         error = -EXDEV;
4161         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4162                 goto out_dput;
4163         error = may_linkat(&old_path);
4164         if (unlikely(error))
4165                 goto out_dput;
4166         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4167         if (error)
4168                 goto out_dput;
4169         error = vfs_link2(old_path.mnt, old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4170 out_dput:
4171         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4172         if (delegated_inode) {
4173                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4174                 if (!error) {
4175                         path_put(&old_path);
4176                         goto retry;
4177                 }
4178         }
4179         if (retry_estale(error, how)) {
4180                 path_put(&old_path);
4181                 how |= LOOKUP_REVAL;
4182                 goto retry;
4183         }
4184 out:
4185         path_put(&old_path);
4186
4187         return error;
4188 }
4189
4190 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4191 {
4192         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4193 }
4194
4195 /**
4196  * vfs_rename - rename a filesystem object
4197  * @old_dir:    parent of source
4198  * @old_dentry: source
4199  * @new_dir:    parent of destination
4200  * @new_dentry: destination
4201  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4202  * @flags:      rename flags
4203  *
4204  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4205  *
4206  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4207  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4208  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4209  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4210  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4211  * so.
4212  *
4213  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4214  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4215  * to be NFS exported.
4216  *
4217  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4218  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4219  * Problems:
4220  *      a) we can get into loop creation.
4221  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4222  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4223  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4224  *         story.
4225  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4226  *         and source (if it is not a directory).
4227  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4228  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4229  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4230  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4231  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4232  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4233  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4234  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4235  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4236  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4237  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4238  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4239  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4240  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4241  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4242  *         locking].
4243  */
4244 int vfs_rename2(struct vfsmount *mnt,
4245                struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4246                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4247                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4248 {
4249         int error;
4250         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4251         const unsigned char *old_name;
4252         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4253         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4254         bool new_is_dir = false;
4255         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4256
4257         /*
4258          * Check source == target.
4259          * On overlayfs need to look at underlying inodes.
4260          */
4261         if (vfs_select_inode(old_dentry, 0) == vfs_select_inode(new_dentry, 0))
4262                 return 0;
4263
4264         error = may_delete(mnt, old_dir, old_dentry, is_dir);
4265         if (error)
4266                 return error;
4267
4268         if (!target) {
4269                 error = may_create(mnt, new_dir, new_dentry);
4270         } else {
4271                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4272
4273                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4274                         error = may_delete(mnt, new_dir, new_dentry, is_dir);
4275                 else
4276                         error = may_delete(mnt, new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4277         }
4278         if (error)
4279                 return error;
4280
4281         if (!old_dir->i_op->rename && !old_dir->i_op->rename2)
4282                 return -EPERM;
4283
4284         if (flags && !old_dir->i_op->rename2)
4285                 return -EINVAL;
4286
4287         /*
4288          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4289          * we'll need to flip '..'.
4290          */
4291         if (new_dir != old_dir) {
4292                 if (is_dir) {
4293                         error = inode_permission2(mnt, source, MAY_WRITE);
4294                         if (error)
4295                                 return error;
4296                 }
4297                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4298                         error = inode_permission2(mnt, target, MAY_WRITE);
4299                         if (error)
4300                                 return error;
4301                 }
4302         }
4303
4304         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4305                                       flags);
4306         if (error)
4307                 return error;
4308
4309         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
4310         dget(new_dentry);
4311         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4312                 lock_two_nondirectories(source, target);
4313         else if (target)
4314                 mutex_lock(&target->i_mutex);
4315
4316         error = -EBUSY;
4317         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4318                 goto out;
4319
4320         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4321                 error = -EMLINK;
4322                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4323                         goto out;
4324                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4325                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4326                         goto out;
4327         }
4328         if (is_dir && !(flags & RENAME_EXCHANGE) && target)
4329                 shrink_dcache_parent(new_dentry);
4330         if (!is_dir) {
4331                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4332                 if (error)
4333                         goto out;
4334         }
4335         if (target && !new_is_dir) {
4336                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4337                 if (error)
4338                         goto out;
4339         }
4340         if (!old_dir->i_op->rename2) {
4341                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4342                                               new_dir, new_dentry);
4343         } else {
4344                 WARN_ON(old_dir->i_op->rename != NULL);
4345                 error = old_dir->i_op->rename2(old_dir, old_dentry,
4346                                                new_dir, new_dentry, flags);
4347         }
4348         if (error)
4349                 goto out;
4350
4351         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4352                 if (is_dir)
4353                         target->i_flags |= S_DEAD;
4354                 dont_mount(new_dentry);
4355                 detach_mounts(new_dentry);
4356         }
4357         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4358                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4359                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4360                 else
4361                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4362         }
4363 out:
4364         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4365                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4366         else if (target)
4367                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
4368         dput(new_dentry);
4369         if (!error) {
4370                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, is_dir,
4371                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4372                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4373                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, old_dentry->d_name.name,
4374                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4375                 }
4376         }
4377         fsnotify_oldname_free(old_name);
4378
4379         return error;
4380 }
4381 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename2);
4382
4383 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4384                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4385                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4386 {
4387         return vfs_rename2(NULL, old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry, delegated_inode, flags);
4388 }
4389 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4390
4391 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4392                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4393 {
4394         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4395         struct dentry *trap;
4396         struct path old_path, new_path;
4397         struct qstr old_last, new_last;
4398         int old_type, new_type;
4399         struct inode *delegated_inode = NULL;
4400         struct filename *from;
4401         struct filename *to;
4402         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4403         bool should_retry = false;
4404         int error;
4405
4406         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4407                 return -EINVAL;
4408
4409         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4410             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4411                 return -EINVAL;
4412
4413         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4414                 return -EPERM;
4415
4416         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4417                 target_flags = 0;
4418
4419 retry:
4420         from = user_path_parent(olddfd, oldname,
4421                                 &old_path, &old_last, &old_type, lookup_flags);
4422         if (IS_ERR(from)) {
4423                 error = PTR_ERR(from);
4424                 goto exit;
4425         }
4426
4427         to = user_path_parent(newdfd, newname,
4428                                 &new_path, &new_last, &new_type, lookup_flags);
4429         if (IS_ERR(to)) {
4430                 error = PTR_ERR(to);
4431                 goto exit1;
4432         }
4433
4434         error = -EXDEV;
4435         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4436                 goto exit2;
4437
4438         error = -EBUSY;
4439         if (old_type != LAST_NORM)
4440                 goto exit2;
4441
4442         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4443                 error = -EEXIST;
4444         if (new_type != LAST_NORM)
4445                 goto exit2;
4446
4447         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4448         if (error)
4449                 goto exit2;
4450
4451 retry_deleg:
4452         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4453
4454         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4455         error = PTR_ERR(old_dentry);
4456         if (IS_ERR(old_dentry))
4457                 goto exit3;
4458         /* source must exist */
4459         error = -ENOENT;
4460         if (d_is_negative(old_dentry))
4461                 goto exit4;
4462         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4463         error = PTR_ERR(new_dentry);
4464         if (IS_ERR(new_dentry))
4465                 goto exit4;
4466         error = -EEXIST;
4467         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4468                 goto exit5;
4469         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4470                 error = -ENOENT;
4471                 if (d_is_negative(new_dentry))
4472                         goto exit5;
4473
4474                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4475                         error = -ENOTDIR;
4476                         if (new_last.name[new_last.len])
4477                                 goto exit5;
4478                 }
4479         }
4480         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4481         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4482                 error = -ENOTDIR;
4483                 if (old_last.name[old_last.len])
4484                         goto exit5;
4485                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4486                         goto exit5;
4487         }
4488         /* source should not be ancestor of target */
4489         error = -EINVAL;
4490         if (old_dentry == trap)
4491                 goto exit5;
4492         /* target should not be an ancestor of source */
4493         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4494                 error = -ENOTEMPTY;
4495         if (new_dentry == trap)
4496                 goto exit5;
4497
4498         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4499                                      &new_path, new_dentry, flags);
4500         if (error)
4501                 goto exit5;
4502         error = vfs_rename2(old_path.mnt, old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4503                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4504                            &delegated_inode, flags);
4505 exit5:
4506         dput(new_dentry);
4507 exit4:
4508         dput(old_dentry);
4509 exit3:
4510         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4511         if (delegated_inode) {
4512                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4513                 if (!error)
4514                         goto retry_deleg;
4515         }
4516         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4517 exit2:
4518         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4519                 should_retry = true;
4520         path_put(&new_path);
4521         putname(to);
4522 exit1:
4523         path_put(&old_path);
4524         putname(from);
4525         if (should_retry) {
4526                 should_retry = false;
4527                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4528                 goto retry;
4529         }
4530 exit:
4531         return error;
4532 }
4533
4534 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4535                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4536 {
4537         return sys_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4538 }
4539
4540 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4541 {
4542         return sys_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4543 }
4544
4545 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4546 {
4547         int error = may_create(NULL, dir, dentry);
4548         if (error)
4549                 return error;
4550
4551         if (!dir->i_op->mknod)
4552                 return -EPERM;
4553
4554         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4555                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4556 }
4557 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4558
4559 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4560 {
4561         int len = PTR_ERR(link);
4562         if (IS_ERR(link))
4563                 goto out;
4564
4565         len = strlen(link);
4566         if (len > (unsigned) buflen)
4567                 len = buflen;
4568         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4569                 len = -EFAULT;
4570 out:
4571         return len;
4572 }
4573 EXPORT_SYMBOL(readlink_copy);
4574
4575 /*
4576  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
4577  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
4578  * using) it for any given inode is up to filesystem.
4579  */
4580 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4581 {
4582         void *cookie;
4583         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4584         const char *link = inode->i_link;
4585         int res;
4586
4587         if (!link) {
4588                 link = inode->i_op->follow_link(dentry, &cookie);
4589                 if (IS_ERR(link))
4590                         return PTR_ERR(link);
4591         }
4592         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4593         if (inode->i_op->put_link)
4594                 inode->i_op->put_link(inode, cookie);
4595         return res;
4596 }
4597 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);
4598
4599 /* get the link contents into pagecache */
4600 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
4601 {
4602         char *kaddr;
4603         struct page *page;
4604         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
4605         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4606         if (IS_ERR(page))
4607                 return (char*)page;
4608         *ppage = page;
4609         kaddr = kmap(page);
4610         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4611         return kaddr;
4612 }
4613
4614 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4615 {
4616         struct page *page = NULL;
4617         int res = readlink_copy(buffer, buflen, page_getlink(dentry, &page));
4618         if (page) {
4619                 kunmap(page);
4620                 page_cache_release(page);
4621         }
4622         return res;
4623 }
4624 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4625
4626 const char *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, void **cookie)
4627 {
4628         struct page *page = NULL;
4629         char *res = page_getlink(dentry, &page);
4630         if (!IS_ERR(res))
4631                 *cookie = page;
4632         return res;
4633 }
4634 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
4635
4636 void page_put_link(struct inode *unused, void *cookie)
4637 {
4638         struct page *page = cookie;
4639         kunmap(page);
4640         page_cache_release(page);
4641 }
4642 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4643
4644 /*
4645  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4646  */
4647 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4648 {
4649         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4650         struct page *page;
4651         void *fsdata;
4652         int err;
4653         char *kaddr;
4654         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
4655         if (nofs)
4656                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4657
4658 retry:
4659         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4660                                 flags, &page, &fsdata);
4661         if (err)
4662                 goto fail;
4663
4664         kaddr = kmap_atomic(page);
4665         memcpy(kaddr, symname, len-1);
4666         kunmap_atomic(kaddr);
4667
4668         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4669                                                         page, fsdata);
4670         if (err < 0)
4671                 goto fail;
4672         if (err < len-1)
4673                 goto retry;
4674
4675         mark_inode_dirty(inode);
4676         return 0;
4677 fail:
4678         return err;
4679 }
4680 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4681
4682 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4683 {
4684         return __page_symlink(inode, symname, len,
4685                         !mapping_gfp_constraint(inode->i_mapping, __GFP_FS));
4686 }
4687 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4688
4689 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4690         .readlink       = generic_readlink,
4691         .follow_link    = page_follow_link_light,
4692         .put_link       = page_put_link,
4693 };
4694 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);