Merge tag 'apparmor-pr-2019-12-03' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / namei.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  linux/fs/namei.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 /*
9  * Some corrections by tytso.
10  */
11
12 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
13  * lookup logic.
14  */
15 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
16  */
17
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/fs.h>
23 #include <linux/namei.h>
24 #include <linux/pagemap.h>
25 #include <linux/fsnotify.h>
26 #include <linux/personality.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/ima.h>
29 #include <linux/syscalls.h>
30 #include <linux/mount.h>
31 #include <linux/audit.h>
32 #include <linux/capability.h>
33 #include <linux/file.h>
34 #include <linux/fcntl.h>
35 #include <linux/device_cgroup.h>
36 #include <linux/fs_struct.h>
37 #include <linux/posix_acl.h>
38 #include <linux/hash.h>
39 #include <linux/bitops.h>
40 #include <linux/init_task.h>
41 #include <linux/uaccess.h>
42
43 #include "internal.h"
44 #include "mount.h"
45
46 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
47  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
48  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
49  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
50  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
51  *
52  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
53  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
54  * this with calls to <fs>_follow_link().
55  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
56  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
57  * the special cases of the former code.
58  *
59  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
60  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
61  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
62  *
63  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
64  * resolution to correspond with current state of the code.
65  *
66  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
67  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
68  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
69  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
70  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
71  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
72  */
73
74 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
75  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
76  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
77  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
78  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
79  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
80  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
81  *
82  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
83  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
84  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
85  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
86  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
87  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
88  * and in the old Linux semantics.
89  */
90
91 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
92  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
93  *
94  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
95  */
96
97 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
98  *      inside the path - always follow.
99  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
100  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
101  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
102  *      otherwise - don't follow.
103  * (applied in that order).
104  *
105  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
106  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
107  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
108  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
109  * XEmacs seems to be relying on it...
110  */
111 /*
112  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
113  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
114  * any extra contention...
115  */
116
117 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
118  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
119  * kernel data space before using them..
120  *
121  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
122  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
123  */
124
125 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - offsetof(struct filename, iname))
126
127 struct filename *
128 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
129 {
130         struct filename *result;
131         char *kname;
132         int len;
133
134         result = audit_reusename(filename);
135         if (result)
136                 return result;
137
138         result = __getname();
139         if (unlikely(!result))
140                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
141
142         /*
143          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
144          * allocation
145          */
146         kname = (char *)result->iname;
147         result->name = kname;
148
149         len = strncpy_from_user(kname, filename, EMBEDDED_NAME_MAX);
150         if (unlikely(len < 0)) {
151                 __putname(result);
152                 return ERR_PTR(len);
153         }
154
155         /*
156          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
157          * separate struct filename so we can dedicate the entire
158          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
159          * userland.
160          */
161         if (unlikely(len == EMBEDDED_NAME_MAX)) {
162                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
163                 kname = (char *)result;
164
165                 /*
166                  * size is chosen that way we to guarantee that
167                  * result->iname[0] is within the same object and that
168                  * kname can't be equal to result->iname, no matter what.
169                  */
170                 result = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
171                 if (unlikely(!result)) {
172                         __putname(kname);
173                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
174                 }
175                 result->name = kname;
176                 len = strncpy_from_user(kname, filename, PATH_MAX);
177                 if (unlikely(len < 0)) {
178                         __putname(kname);
179                         kfree(result);
180                         return ERR_PTR(len);
181                 }
182                 if (unlikely(len == PATH_MAX)) {
183                         __putname(kname);
184                         kfree(result);
185                         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
186                 }
187         }
188
189         result->refcnt = 1;
190         /* The empty path is special. */
191         if (unlikely(!len)) {
192                 if (empty)
193                         *empty = 1;
194                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
195                         putname(result);
196                         return ERR_PTR(-ENOENT);
197                 }
198         }
199
200         result->uptr = filename;
201         result->aname = NULL;
202         audit_getname(result);
203         return result;
204 }
205
206 struct filename *
207 getname(const char __user * filename)
208 {
209         return getname_flags(filename, 0, NULL);
210 }
211
212 struct filename *
213 getname_kernel(const char * filename)
214 {
215         struct filename *result;
216         int len = strlen(filename) + 1;
217
218         result = __getname();
219         if (unlikely(!result))
220                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
221
222         if (len <= EMBEDDED_NAME_MAX) {
223                 result->name = (char *)result->iname;
224         } else if (len <= PATH_MAX) {
225                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
226                 struct filename *tmp;
227
228                 tmp = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
229                 if (unlikely(!tmp)) {
230                         __putname(result);
231                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
232                 }
233                 tmp->name = (char *)result;
234                 result = tmp;
235         } else {
236                 __putname(result);
237                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
238         }
239         memcpy((char *)result->name, filename, len);
240         result->uptr = NULL;
241         result->aname = NULL;
242         result->refcnt = 1;
243         audit_getname(result);
244
245         return result;
246 }
247
248 void putname(struct filename *name)
249 {
250         BUG_ON(name->refcnt <= 0);
251
252         if (--name->refcnt > 0)
253                 return;
254
255         if (name->name != name->iname) {
256                 __putname(name->name);
257                 kfree(name);
258         } else
259                 __putname(name);
260 }
261
262 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
263 {
264 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
265         struct posix_acl *acl;
266
267         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
268                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
269                 if (!acl)
270                         return -EAGAIN;
271                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
272                 if (is_uncached_acl(acl))
273                         return -ECHILD;
274                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
275         }
276
277         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
278         if (IS_ERR(acl))
279                 return PTR_ERR(acl);
280         if (acl) {
281                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
282                 posix_acl_release(acl);
283                 return error;
284         }
285 #endif
286
287         return -EAGAIN;
288 }
289
290 /*
291  * This does the basic permission checking
292  */
293 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
294 {
295         unsigned int mode = inode->i_mode;
296
297         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
298                 mode >>= 6;
299         else {
300                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
301                         int error = check_acl(inode, mask);
302                         if (error != -EAGAIN)
303                                 return error;
304                 }
305
306                 if (in_group_p(inode->i_gid))
307                         mode >>= 3;
308         }
309
310         /*
311          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
312          */
313         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
314                 return 0;
315         return -EACCES;
316 }
317
318 /**
319  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
320  * @inode:      inode to check access rights for
321  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
322  *
323  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
324  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
325  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
326  * are used for other things.
327  *
328  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
329  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
330  * It would then be called again in ref-walk mode.
331  */
332 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
333 {
334         int ret;
335
336         /*
337          * Do the basic permission checks.
338          */
339         ret = acl_permission_check(inode, mask);
340         if (ret != -EACCES)
341                 return ret;
342
343         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
344                 /* DACs are overridable for directories */
345                 if (!(mask & MAY_WRITE))
346                         if (capable_wrt_inode_uidgid(inode,
347                                                      CAP_DAC_READ_SEARCH))
348                                 return 0;
349                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
350                         return 0;
351                 return -EACCES;
352         }
353
354         /*
355          * Searching includes executable on directories, else just read.
356          */
357         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
358         if (mask == MAY_READ)
359                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
360                         return 0;
361         /*
362          * Read/write DACs are always overridable.
363          * Executable DACs are overridable when there is
364          * at least one exec bit set.
365          */
366         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
367                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
368                         return 0;
369
370         return -EACCES;
371 }
372 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
373
374 /*
375  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
376  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
377  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
378  * permission function, use the fast case".
379  */
380 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
381 {
382         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
383                 if (likely(inode->i_op->permission))
384                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
385
386                 /* This gets set once for the inode lifetime */
387                 spin_lock(&inode->i_lock);
388                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
389                 spin_unlock(&inode->i_lock);
390         }
391         return generic_permission(inode, mask);
392 }
393
394 /**
395  * sb_permission - Check superblock-level permissions
396  * @sb: Superblock of inode to check permission on
397  * @inode: Inode to check permission on
398  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
399  *
400  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
401  */
402 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
403 {
404         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
405                 umode_t mode = inode->i_mode;
406
407                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
408                 if (sb_rdonly(sb) && (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
409                         return -EROFS;
410         }
411         return 0;
412 }
413
414 /**
415  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
416  * @inode: Inode to check permission on
417  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
418  *
419  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
420  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
421  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
422  *
423  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
424  */
425 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
426 {
427         int retval;
428
429         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
430         if (retval)
431                 return retval;
432
433         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
434                 /*
435                  * Nobody gets write access to an immutable file.
436                  */
437                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
438                         return -EPERM;
439
440                 /*
441                  * Updating mtime will likely cause i_uid and i_gid to be
442                  * written back improperly if their true value is unknown
443                  * to the vfs.
444                  */
445                 if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
446                         return -EACCES;
447         }
448
449         retval = do_inode_permission(inode, mask);
450         if (retval)
451                 return retval;
452
453         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
454         if (retval)
455                 return retval;
456
457         return security_inode_permission(inode, mask);
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
460
461 /**
462  * path_get - get a reference to a path
463  * @path: path to get the reference to
464  *
465  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
466  */
467 void path_get(const struct path *path)
468 {
469         mntget(path->mnt);
470         dget(path->dentry);
471 }
472 EXPORT_SYMBOL(path_get);
473
474 /**
475  * path_put - put a reference to a path
476  * @path: path to put the reference to
477  *
478  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
479  */
480 void path_put(const struct path *path)
481 {
482         dput(path->dentry);
483         mntput(path->mnt);
484 }
485 EXPORT_SYMBOL(path_put);
486
487 #define EMBEDDED_LEVELS 2
488 struct nameidata {
489         struct path     path;
490         struct qstr     last;
491         struct path     root;
492         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
493         unsigned int    flags;
494         unsigned        seq, m_seq;
495         int             last_type;
496         unsigned        depth;
497         int             total_link_count;
498         struct saved {
499                 struct path link;
500                 struct delayed_call done;
501                 const char *name;
502                 unsigned seq;
503         } *stack, internal[EMBEDDED_LEVELS];
504         struct filename *name;
505         struct nameidata *saved;
506         struct inode    *link_inode;
507         unsigned        root_seq;
508         int             dfd;
509 } __randomize_layout;
510
511 static void set_nameidata(struct nameidata *p, int dfd, struct filename *name)
512 {
513         struct nameidata *old = current->nameidata;
514         p->stack = p->internal;
515         p->dfd = dfd;
516         p->name = name;
517         p->total_link_count = old ? old->total_link_count : 0;
518         p->saved = old;
519         current->nameidata = p;
520 }
521
522 static void restore_nameidata(void)
523 {
524         struct nameidata *now = current->nameidata, *old = now->saved;
525
526         current->nameidata = old;
527         if (old)
528                 old->total_link_count = now->total_link_count;
529         if (now->stack != now->internal)
530                 kfree(now->stack);
531 }
532
533 static int __nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
534 {
535         struct saved *p;
536
537         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
538                 p= kmalloc_array(MAXSYMLINKS, sizeof(struct saved),
539                                   GFP_ATOMIC);
540                 if (unlikely(!p))
541                         return -ECHILD;
542         } else {
543                 p= kmalloc_array(MAXSYMLINKS, sizeof(struct saved),
544                                   GFP_KERNEL);
545                 if (unlikely(!p))
546                         return -ENOMEM;
547         }
548         memcpy(p, nd->internal, sizeof(nd->internal));
549         nd->stack = p;
550         return 0;
551 }
552
553 /**
554  * path_connected - Verify that a path->dentry is below path->mnt.mnt_root
555  * @path: nameidate to verify
556  *
557  * Rename can sometimes move a file or directory outside of a bind
558  * mount, path_connected allows those cases to be detected.
559  */
560 static bool path_connected(const struct path *path)
561 {
562         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
563         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
564
565         /* Bind mounts and multi-root filesystems can have disconnected paths */
566         if (!(sb->s_iflags & SB_I_MULTIROOT) && (mnt->mnt_root == sb->s_root))
567                 return true;
568
569         return is_subdir(path->dentry, mnt->mnt_root);
570 }
571
572 static inline int nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
573 {
574         if (likely(nd->depth != EMBEDDED_LEVELS))
575                 return 0;
576         if (likely(nd->stack != nd->internal))
577                 return 0;
578         return __nd_alloc_stack(nd);
579 }
580
581 static void drop_links(struct nameidata *nd)
582 {
583         int i = nd->depth;
584         while (i--) {
585                 struct saved *last = nd->stack + i;
586                 do_delayed_call(&last->done);
587                 clear_delayed_call(&last->done);
588         }
589 }
590
591 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
592 {
593         drop_links(nd);
594         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
595                 int i;
596                 path_put(&nd->path);
597                 for (i = 0; i < nd->depth; i++)
598                         path_put(&nd->stack[i].link);
599                 if (nd->flags & LOOKUP_ROOT_GRABBED) {
600                         path_put(&nd->root);
601                         nd->flags &= ~LOOKUP_ROOT_GRABBED;
602                 }
603         } else {
604                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
605                 rcu_read_unlock();
606         }
607         nd->depth = 0;
608 }
609
610 /* path_put is needed afterwards regardless of success or failure */
611 static bool legitimize_path(struct nameidata *nd,
612                             struct path *path, unsigned seq)
613 {
614         int res = __legitimize_mnt(path->mnt, nd->m_seq);
615         if (unlikely(res)) {
616                 if (res > 0)
617                         path->mnt = NULL;
618                 path->dentry = NULL;
619                 return false;
620         }
621         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&path->dentry->d_lockref))) {
622                 path->dentry = NULL;
623                 return false;
624         }
625         return !read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq);
626 }
627
628 static bool legitimize_links(struct nameidata *nd)
629 {
630         int i;
631         for (i = 0; i < nd->depth; i++) {
632                 struct saved *last = nd->stack + i;
633                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &last->link, last->seq))) {
634                         drop_links(nd);
635                         nd->depth = i + 1;
636                         return false;
637                 }
638         }
639         return true;
640 }
641
642 static bool legitimize_root(struct nameidata *nd)
643 {
644         if (!nd->root.mnt || (nd->flags & LOOKUP_ROOT))
645                 return true;
646         nd->flags |= LOOKUP_ROOT_GRABBED;
647         return legitimize_path(nd, &nd->root, nd->root_seq);
648 }
649
650 /*
651  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
652  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
653  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
654  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to ref-walk
655  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
656  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
657  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
658  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
659  */
660
661 /**
662  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
663  * @nd: nameidata pathwalk data
664  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
665  *
666  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path and nd->root
667  * for ref-walk mode.
668  * Must be called from rcu-walk context.
669  * Nothing should touch nameidata between unlazy_walk() failure and
670  * terminate_walk().
671  */
672 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd)
673 {
674         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
675
676         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
677
678         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
679         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
680                 goto out1;
681         if (unlikely(!legitimize_path(nd, &nd->path, nd->seq)))
682                 goto out;
683         if (unlikely(!legitimize_root(nd)))
684                 goto out;
685         rcu_read_unlock();
686         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
687         return 0;
688
689 out1:
690         nd->path.mnt = NULL;
691         nd->path.dentry = NULL;
692 out:
693         rcu_read_unlock();
694         return -ECHILD;
695 }
696
697 /**
698  * unlazy_child - try to switch to ref-walk mode.
699  * @nd: nameidata pathwalk data
700  * @dentry: child of nd->path.dentry
701  * @seq: seq number to check dentry against
702  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
703  *
704  * unlazy_child attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
705  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
706  * @nd.  Must be called from rcu-walk context.
707  * Nothing should touch nameidata between unlazy_child() failure and
708  * terminate_walk().
709  */
710 static int unlazy_child(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry, unsigned seq)
711 {
712         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
713
714         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
715         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
716                 goto out2;
717         if (unlikely(!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)))
718                 goto out2;
719         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&nd->path.dentry->d_lockref)))
720                 goto out1;
721
722         /*
723          * We need to move both the parent and the dentry from the RCU domain
724          * to be properly refcounted. And the sequence number in the dentry
725          * validates *both* dentry counters, since we checked the sequence
726          * number of the parent after we got the child sequence number. So we
727          * know the parent must still be valid if the child sequence number is
728          */
729         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref)))
730                 goto out;
731         if (unlikely(read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq)))
732                 goto out_dput;
733         /*
734          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
735          * still valid and get it if required.
736          */
737         if (unlikely(!legitimize_root(nd)))
738                 goto out_dput;
739         rcu_read_unlock();
740         return 0;
741
742 out2:
743         nd->path.mnt = NULL;
744 out1:
745         nd->path.dentry = NULL;
746 out:
747         rcu_read_unlock();
748         return -ECHILD;
749 out_dput:
750         rcu_read_unlock();
751         dput(dentry);
752         return -ECHILD;
753 }
754
755 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
756 {
757         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
758                 return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
759         else
760                 return 1;
761 }
762
763 /**
764  * complete_walk - successful completion of path walk
765  * @nd:  pointer nameidata
766  *
767  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
768  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
769  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
770  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
771  * need to drop nd->path.
772  */
773 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
774 {
775         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
776         int status;
777
778         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
779                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
780                         nd->root.mnt = NULL;
781                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
782                         return -ECHILD;
783         }
784
785         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
786                 return 0;
787
788         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
789                 return 0;
790
791         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
792         if (status > 0)
793                 return 0;
794
795         if (!status)
796                 status = -ESTALE;
797
798         return status;
799 }
800
801 static void set_root(struct nameidata *nd)
802 {
803         struct fs_struct *fs = current->fs;
804
805         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
806                 unsigned seq;
807
808                 do {
809                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
810                         nd->root = fs->root;
811                         nd->root_seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
812                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
813         } else {
814                 get_fs_root(fs, &nd->root);
815                 nd->flags |= LOOKUP_ROOT_GRABBED;
816         }
817 }
818
819 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
820 {
821         dput(path->dentry);
822         if (path->mnt != nd->path.mnt)
823                 mntput(path->mnt);
824 }
825
826 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
827                                         struct nameidata *nd)
828 {
829         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
830                 dput(nd->path.dentry);
831                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
832                         mntput(nd->path.mnt);
833         }
834         nd->path.mnt = path->mnt;
835         nd->path.dentry = path->dentry;
836 }
837
838 static int nd_jump_root(struct nameidata *nd)
839 {
840         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
841                 struct dentry *d;
842                 nd->path = nd->root;
843                 d = nd->path.dentry;
844                 nd->inode = d->d_inode;
845                 nd->seq = nd->root_seq;
846                 if (unlikely(read_seqcount_retry(&d->d_seq, nd->seq)))
847                         return -ECHILD;
848         } else {
849                 path_put(&nd->path);
850                 nd->path = nd->root;
851                 path_get(&nd->path);
852                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
853         }
854         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
855         return 0;
856 }
857
858 /*
859  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->get_link,
860  * caller must have taken a reference to path beforehand.
861  */
862 void nd_jump_link(struct path *path)
863 {
864         struct nameidata *nd = current->nameidata;
865         path_put(&nd->path);
866
867         nd->path = *path;
868         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
869         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
870 }
871
872 static inline void put_link(struct nameidata *nd)
873 {
874         struct saved *last = nd->stack + --nd->depth;
875         do_delayed_call(&last->done);
876         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
877                 path_put(&last->link);
878 }
879
880 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
881 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
882 int sysctl_protected_fifos __read_mostly;
883 int sysctl_protected_regular __read_mostly;
884
885 /**
886  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
887  * @nd: nameidata pathwalk data
888  *
889  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
890  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
891  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
892  * processes from failing races against path names that may change out
893  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
894  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
895  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
896  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
897  *
898  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
899  */
900 static inline int may_follow_link(struct nameidata *nd)
901 {
902         const struct inode *inode;
903         const struct inode *parent;
904         kuid_t puid;
905
906         if (!sysctl_protected_symlinks)
907                 return 0;
908
909         /* Allowed if owner and follower match. */
910         inode = nd->link_inode;
911         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
912                 return 0;
913
914         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
915         parent = nd->inode;
916         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
917                 return 0;
918
919         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
920         puid = parent->i_uid;
921         if (uid_valid(puid) && uid_eq(puid, inode->i_uid))
922                 return 0;
923
924         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
925                 return -ECHILD;
926
927         audit_inode(nd->name, nd->stack[0].link.dentry, 0);
928         audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_LINK, "follow_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 = link->dentry->d_inode;
982
983         /* Inode writeback is not safe when the uid or gid are invalid. */
984         if (!uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid))
985                 return -EOVERFLOW;
986
987         if (!sysctl_protected_hardlinks)
988                 return 0;
989
990         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
991          * otherwise, it must be a safe source.
992          */
993         if (safe_hardlink_source(inode) || inode_owner_or_capable(inode))
994                 return 0;
995
996         audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_LINK, "linkat");
997         return -EPERM;
998 }
999
1000 /**
1001  * may_create_in_sticky - Check whether an O_CREAT open in a sticky directory
1002  *                        should be allowed, or not, on files that already
1003  *                        exist.
1004  * @dir: the sticky parent directory
1005  * @inode: the inode of the file to open
1006  *
1007  * Block an O_CREAT open of a FIFO (or a regular file) when:
1008  *   - sysctl_protected_fifos (or sysctl_protected_regular) is enabled
1009  *   - the file already exists
1010  *   - we are in a sticky directory
1011  *   - we don't own the file
1012  *   - the owner of the directory doesn't own the file
1013  *   - the directory is world writable
1014  * If the sysctl_protected_fifos (or sysctl_protected_regular) is set to 2
1015  * the directory doesn't have to be world writable: being group writable will
1016  * be enough.
1017  *
1018  * Returns 0 if the open is allowed, -ve on error.
1019  */
1020 static int may_create_in_sticky(struct dentry * const dir,
1021                                 struct inode * const inode)
1022 {
1023         if ((!sysctl_protected_fifos && S_ISFIFO(inode->i_mode)) ||
1024             (!sysctl_protected_regular && S_ISREG(inode->i_mode)) ||
1025             likely(!(dir->d_inode->i_mode & S_ISVTX)) ||
1026             uid_eq(inode->i_uid, dir->d_inode->i_uid) ||
1027             uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid))
1028                 return 0;
1029
1030         if (likely(dir->d_inode->i_mode & 0002) ||
1031             (dir->d_inode->i_mode & 0020 &&
1032              ((sysctl_protected_fifos >= 2 && S_ISFIFO(inode->i_mode)) ||
1033               (sysctl_protected_regular >= 2 && S_ISREG(inode->i_mode))))) {
1034                 const char *operation = S_ISFIFO(inode->i_mode) ?
1035                                         "sticky_create_fifo" :
1036                                         "sticky_create_regular";
1037                 audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_CREAT, operation);
1038                 return -EACCES;
1039         }
1040         return 0;
1041 }
1042
1043 static __always_inline
1044 const char *get_link(struct nameidata *nd)
1045 {
1046         struct saved *last = nd->stack + nd->depth - 1;
1047         struct dentry *dentry = last->link.dentry;
1048         struct inode *inode = nd->link_inode;
1049         int error;
1050         const char *res;
1051
1052         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1053                 touch_atime(&last->link);
1054                 cond_resched();
1055         } else if (atime_needs_update(&last->link, inode)) {
1056                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
1057                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1058                 touch_atime(&last->link);
1059         }
1060
1061         error = security_inode_follow_link(dentry, inode,
1062                                            nd->flags & LOOKUP_RCU);
1063         if (unlikely(error))
1064                 return ERR_PTR(error);
1065
1066         nd->last_type = LAST_BIND;
1067         res = READ_ONCE(inode->i_link);
1068         if (!res) {
1069                 const char * (*get)(struct dentry *, struct inode *,
1070                                 struct delayed_call *);
1071                 get = inode->i_op->get_link;
1072                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1073                         res = get(NULL, inode, &last->done);
1074                         if (res == ERR_PTR(-ECHILD)) {
1075                                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
1076                                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1077                                 res = get(dentry, inode, &last->done);
1078                         }
1079                 } else {
1080                         res = get(dentry, inode, &last->done);
1081                 }
1082                 if (IS_ERR_OR_NULL(res))
1083                         return res;
1084         }
1085         if (*res == '/') {
1086                 if (!nd->root.mnt)
1087                         set_root(nd);
1088                 if (unlikely(nd_jump_root(nd)))
1089                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1090                 while (unlikely(*++res == '/'))
1091                         ;
1092         }
1093         if (!*res)
1094                 res = NULL;
1095         return res;
1096 }
1097
1098 /*
1099  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
1100  *
1101  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
1102  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
1103  * Up is towards /.
1104  *
1105  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
1106  * root.
1107  */
1108 int follow_up(struct path *path)
1109 {
1110         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1111         struct mount *parent;
1112         struct dentry *mountpoint;
1113
1114         read_seqlock_excl(&mount_lock);
1115         parent = mnt->mnt_parent;
1116         if (parent == mnt) {
1117                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1118                 return 0;
1119         }
1120         mntget(&parent->mnt);
1121         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
1122         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1123         dput(path->dentry);
1124         path->dentry = mountpoint;
1125         mntput(path->mnt);
1126         path->mnt = &parent->mnt;
1127         return 1;
1128 }
1129 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
1130
1131 /*
1132  * Perform an automount
1133  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
1134  *   were called with.
1135  */
1136 static int follow_automount(struct path *path, struct nameidata *nd,
1137                             bool *need_mntput)
1138 {
1139         struct vfsmount *mnt;
1140         int err;
1141
1142         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
1143                 return -EREMOTE;
1144
1145         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
1146          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
1147          * the name.
1148          *
1149          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
1150          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
1151          * traverse through the mountpoint or wants to open the
1152          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
1153          * as being automount points.  These will need the attentions
1154          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
1155          */
1156         if (!(nd->flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
1157                            LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
1158             path->dentry->d_inode)
1159                 return -EISDIR;
1160
1161         nd->total_link_count++;
1162         if (nd->total_link_count >= 40)
1163                 return -ELOOP;
1164
1165         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
1166         if (IS_ERR(mnt)) {
1167                 /*
1168                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
1169                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
1170                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
1171                  *
1172                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1173                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1174                  * the path is inaccessible and we should say so.
1175                  */
1176                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (nd->flags & LOOKUP_PARENT))
1177                         return -EREMOTE;
1178                 return PTR_ERR(mnt);
1179         }
1180
1181         if (!mnt) /* mount collision */
1182                 return 0;
1183
1184         if (!*need_mntput) {
1185                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1186                 mntget(path->mnt);
1187                 *need_mntput = true;
1188         }
1189         err = finish_automount(mnt, path);
1190
1191         switch (err) {
1192         case -EBUSY:
1193                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1194                 return 0;
1195         case 0:
1196                 path_put(path);
1197                 path->mnt = mnt;
1198                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1199                 return 0;
1200         default:
1201                 return err;
1202         }
1203
1204 }
1205
1206 /*
1207  * Handle a dentry that is managed in some way.
1208  * - Flagged for transit management (autofs)
1209  * - Flagged as mountpoint
1210  * - Flagged as automount point
1211  *
1212  * This may only be called in refwalk mode.
1213  *
1214  * Serialization is taken care of in namespace.c
1215  */
1216 static int follow_managed(struct path *path, struct nameidata *nd)
1217 {
1218         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1219         unsigned managed;
1220         bool need_mntput = false;
1221         int ret = 0;
1222
1223         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1224          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1225          * the components of that value change under us */
1226         while (managed = READ_ONCE(path->dentry->d_flags),
1227                managed &= DCACHE_MANAGED_DENTRY,
1228                unlikely(managed != 0)) {
1229                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1230                  * being held. */
1231                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1232                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1233                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1234                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path, false);
1235                         if (ret < 0)
1236                                 break;
1237                 }
1238
1239                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1240                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1241                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1242                         if (mounted) {
1243                                 dput(path->dentry);
1244                                 if (need_mntput)
1245                                         mntput(path->mnt);
1246                                 path->mnt = mounted;
1247                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1248                                 need_mntput = true;
1249                                 continue;
1250                         }
1251
1252                         /* Something is mounted on this dentry in another
1253                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1254                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1255                          * get it */
1256                 }
1257
1258                 /* Handle an automount point */
1259                 if (managed & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1260                         ret = follow_automount(path, nd, &need_mntput);
1261                         if (ret < 0)
1262                                 break;
1263                         continue;
1264                 }
1265
1266                 /* We didn't change the current path point */
1267                 break;
1268         }
1269
1270         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1271                 mntput(path->mnt);
1272         if (ret == -EISDIR || !ret)
1273                 ret = 1;
1274         if (need_mntput)
1275                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1276         if (unlikely(ret < 0))
1277                 path_put_conditional(path, nd);
1278         return ret;
1279 }
1280
1281 int follow_down_one(struct path *path)
1282 {
1283         struct vfsmount *mounted;
1284
1285         mounted = lookup_mnt(path);
1286         if (mounted) {
1287                 dput(path->dentry);
1288                 mntput(path->mnt);
1289                 path->mnt = mounted;
1290                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1291                 return 1;
1292         }
1293         return 0;
1294 }
1295 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1296
1297 static inline int managed_dentry_rcu(const struct path *path)
1298 {
1299         return (path->dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1300                 path->dentry->d_op->d_manage(path, true) : 0;
1301 }
1302
1303 /*
1304  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1305  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1306  */
1307 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1308                                struct inode **inode, unsigned *seqp)
1309 {
1310         for (;;) {
1311                 struct mount *mounted;
1312                 /*
1313                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1314                  * that wants to block transit.
1315                  */
1316                 switch (managed_dentry_rcu(path)) {
1317                 case -ECHILD:
1318                 default:
1319                         return false;
1320                 case -EISDIR:
1321                         return true;
1322                 case 0:
1323                         break;
1324                 }
1325
1326                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1327                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1328
1329                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1330                 if (!mounted)
1331                         break;
1332                 path->mnt = &mounted->mnt;
1333                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1334                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1335                 *seqp = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1336                 /*
1337                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1338                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1339                  * because a mount-point is always pinned.
1340                  */
1341                 *inode = path->dentry->d_inode;
1342         }
1343         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1344                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1345 }
1346
1347 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1348 {
1349         struct inode *inode = nd->inode;
1350
1351         while (1) {
1352                 if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1353                         break;
1354                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1355                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1356                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1357                         unsigned seq;
1358
1359                         inode = parent->d_inode;
1360                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1361                         if (unlikely(read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq)))
1362                                 return -ECHILD;
1363                         nd->path.dentry = parent;
1364                         nd->seq = seq;
1365                         if (unlikely(!path_connected(&nd->path)))
1366                                 return -ENOENT;
1367                         break;
1368                 } else {
1369                         struct mount *mnt = real_mount(nd->path.mnt);
1370                         struct mount *mparent = mnt->mnt_parent;
1371                         struct dentry *mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1372                         struct inode *inode2 = mountpoint->d_inode;
1373                         unsigned seq = read_seqcount_begin(&mountpoint->d_seq);
1374                         if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1375                                 return -ECHILD;
1376                         if (&mparent->mnt == nd->path.mnt)
1377                                 break;
1378                         /* we know that mountpoint was pinned */
1379                         nd->path.dentry = mountpoint;
1380                         nd->path.mnt = &mparent->mnt;
1381                         inode = inode2;
1382                         nd->seq = seq;
1383                 }
1384         }
1385         while (unlikely(d_mountpoint(nd->path.dentry))) {
1386                 struct mount *mounted;
1387                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1388                 if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1389                         return -ECHILD;
1390                 if (!mounted)
1391                         break;
1392                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1393                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1394                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1395                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1396         }
1397         nd->inode = inode;
1398         return 0;
1399 }
1400
1401 /*
1402  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1403  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1404  * caller is permitted to proceed or not.
1405  */
1406 int follow_down(struct path *path)
1407 {
1408         unsigned managed;
1409         int ret;
1410
1411         while (managed = READ_ONCE(path->dentry->d_flags),
1412                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1413                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1414                  * being held.
1415                  *
1416                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1417                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1418                  * other than its daemon the right to mount on its
1419                  * superstructure.
1420                  *
1421                  * The filesystem may sleep at this point.
1422                  */
1423                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1424                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1425                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1426                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path, false);
1427                         if (ret < 0)
1428                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1429                 }
1430
1431                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1432                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1433                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1434                         if (!mounted)
1435                                 break;
1436                         dput(path->dentry);
1437                         mntput(path->mnt);
1438                         path->mnt = mounted;
1439                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1440                         continue;
1441                 }
1442
1443                 /* Don't handle automount points here */
1444                 break;
1445         }
1446         return 0;
1447 }
1448 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1449
1450 /*
1451  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1452  */
1453 static void follow_mount(struct path *path)
1454 {
1455         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1456                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1457                 if (!mounted)
1458                         break;
1459                 dput(path->dentry);
1460                 mntput(path->mnt);
1461                 path->mnt = mounted;
1462                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1463         }
1464 }
1465
1466 static int path_parent_directory(struct path *path)
1467 {
1468         struct dentry *old = path->dentry;
1469         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1470         path->dentry = dget_parent(path->dentry);
1471         dput(old);
1472         if (unlikely(!path_connected(path)))
1473                 return -ENOENT;
1474         return 0;
1475 }
1476
1477 static int follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1478 {
1479         while(1) {
1480                 if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1481                         break;
1482                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1483                         int ret = path_parent_directory(&nd->path);
1484                         if (ret)
1485                                 return ret;
1486                         break;
1487                 }
1488                 if (!follow_up(&nd->path))
1489                         break;
1490         }
1491         follow_mount(&nd->path);
1492         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1493         return 0;
1494 }
1495
1496 /*
1497  * This looks up the name in dcache and possibly revalidates the found dentry.
1498  * NULL is returned if the dentry does not exist in the cache.
1499  */
1500 static struct dentry *lookup_dcache(const struct qstr *name,
1501                                     struct dentry *dir,
1502                                     unsigned int flags)
1503 {
1504         struct dentry *dentry = d_lookup(dir, name);
1505         if (dentry) {
1506                 int error = d_revalidate(dentry, flags);
1507                 if (unlikely(error <= 0)) {
1508                         if (!error)
1509                                 d_invalidate(dentry);
1510                         dput(dentry);
1511                         return ERR_PTR(error);
1512                 }
1513         }
1514         return dentry;
1515 }
1516
1517 /*
1518  * Parent directory has inode locked exclusive.  This is one
1519  * and only case when ->lookup() gets called on non in-lookup
1520  * dentries - as the matter of fact, this only gets called
1521  * when directory is guaranteed to have no in-lookup children
1522  * at all.
1523  */
1524 static struct dentry *__lookup_hash(const struct qstr *name,
1525                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1526 {
1527         struct dentry *dentry = lookup_dcache(name, base, flags);
1528         struct dentry *old;
1529         struct inode *dir = base->d_inode;
1530
1531         if (dentry)
1532                 return dentry;
1533
1534         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1535         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir)))
1536                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1537
1538         dentry = d_alloc(base, name);
1539         if (unlikely(!dentry))
1540                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1541
1542         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1543         if (unlikely(old)) {
1544                 dput(dentry);
1545                 dentry = old;
1546         }
1547         return dentry;
1548 }
1549
1550 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1551                        struct path *path, struct inode **inode,
1552                        unsigned *seqp)
1553 {
1554         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1555         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1556         int status = 1;
1557         int err;
1558
1559         /*
1560          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1561          * of a false negative due to a concurrent rename, the caller is
1562          * going to fall back to non-racy lookup.
1563          */
1564         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1565                 unsigned seq;
1566                 bool negative;
1567                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1568                 if (unlikely(!dentry)) {
1569                         if (unlazy_walk(nd))
1570                                 return -ECHILD;
1571                         return 0;
1572                 }
1573
1574                 /*
1575                  * This sequence count validates that the inode matches
1576                  * the dentry name information from lookup.
1577                  */
1578                 *inode = d_backing_inode(dentry);
1579                 negative = d_is_negative(dentry);
1580                 if (unlikely(read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq)))
1581                         return -ECHILD;
1582
1583                 /*
1584                  * This sequence count validates that the parent had no
1585                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1586                  *
1587                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1588                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1589                  */
1590                 if (unlikely(__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq)))
1591                         return -ECHILD;
1592
1593                 *seqp = seq;
1594                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1595                 if (likely(status > 0)) {
1596                         /*
1597                          * Note: do negative dentry check after revalidation in
1598                          * case that drops it.
1599                          */
1600                         if (unlikely(negative))
1601                                 return -ENOENT;
1602                         path->mnt = mnt;
1603                         path->dentry = dentry;
1604                         if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, seqp)))
1605                                 return 1;
1606                 }
1607                 if (unlazy_child(nd, dentry, seq))
1608                         return -ECHILD;
1609                 if (unlikely(status == -ECHILD))
1610                         /* we'd been told to redo it in non-rcu mode */
1611                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1612         } else {
1613                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1614                 if (unlikely(!dentry))
1615                         return 0;
1616                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1617         }
1618         if (unlikely(status <= 0)) {
1619                 if (!status)
1620                         d_invalidate(dentry);
1621                 dput(dentry);
1622                 return status;
1623         }
1624         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
1625                 dput(dentry);
1626                 return -ENOENT;
1627         }
1628
1629         path->mnt = mnt;
1630         path->dentry = dentry;
1631         err = follow_managed(path, nd);
1632         if (likely(err > 0))
1633                 *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1634         return err;
1635 }
1636
1637 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1638 static struct dentry *__lookup_slow(const struct qstr *name,
1639                                     struct dentry *dir,
1640                                     unsigned int flags)
1641 {
1642         struct dentry *dentry, *old;
1643         struct inode *inode = dir->d_inode;
1644         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
1645
1646         /* Don't go there if it's already dead */
1647         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1648                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1649 again:
1650         dentry = d_alloc_parallel(dir, name, &wq);
1651         if (IS_ERR(dentry))
1652                 return dentry;
1653         if (unlikely(!d_in_lookup(dentry))) {
1654                 if (!(flags & LOOKUP_NO_REVAL)) {
1655                         int error = d_revalidate(dentry, flags);
1656                         if (unlikely(error <= 0)) {
1657                                 if (!error) {
1658                                         d_invalidate(dentry);
1659                                         dput(dentry);
1660                                         goto again;
1661                                 }
1662                                 dput(dentry);
1663                                 dentry = ERR_PTR(error);
1664                         }
1665                 }
1666         } else {
1667                 old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, flags);
1668                 d_lookup_done(dentry);
1669                 if (unlikely(old)) {
1670                         dput(dentry);
1671                         dentry = old;
1672                 }
1673         }
1674         return dentry;
1675 }
1676
1677 static struct dentry *lookup_slow(const struct qstr *name,
1678                                   struct dentry *dir,
1679                                   unsigned int flags)
1680 {
1681         struct inode *inode = dir->d_inode;
1682         struct dentry *res;
1683         inode_lock_shared(inode);
1684         res = __lookup_slow(name, dir, flags);
1685         inode_unlock_shared(inode);
1686         return res;
1687 }
1688
1689 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1690 {
1691         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1692                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1693                 if (err != -ECHILD)
1694                         return err;
1695                 if (unlazy_walk(nd))
1696                         return -ECHILD;
1697         }
1698         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1699 }
1700
1701 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1702 {
1703         if (type == LAST_DOTDOT) {
1704                 if (!nd->root.mnt)
1705                         set_root(nd);
1706                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1707                         return follow_dotdot_rcu(nd);
1708                 } else
1709                         return follow_dotdot(nd);
1710         }
1711         return 0;
1712 }
1713
1714 static int pick_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1715                      struct inode *inode, unsigned seq)
1716 {
1717         int error;
1718         struct saved *last;
1719         if (unlikely(nd->total_link_count++ >= MAXSYMLINKS)) {
1720                 path_to_nameidata(link, nd);
1721                 return -ELOOP;
1722         }
1723         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1724                 if (link->mnt == nd->path.mnt)
1725                         mntget(link->mnt);
1726         }
1727         error = nd_alloc_stack(nd);
1728         if (unlikely(error)) {
1729                 if (error == -ECHILD) {
1730                         if (unlikely(!legitimize_path(nd, link, seq))) {
1731                                 drop_links(nd);
1732                                 nd->depth = 0;
1733                                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1734                                 nd->path.mnt = NULL;
1735                                 nd->path.dentry = NULL;
1736                                 rcu_read_unlock();
1737                         } else if (likely(unlazy_walk(nd)) == 0)
1738                                 error = nd_alloc_stack(nd);
1739                 }
1740                 if (error) {
1741                         path_put(link);
1742                         return error;
1743                 }
1744         }
1745
1746         last = nd->stack + nd->depth++;
1747         last->link = *link;
1748         clear_delayed_call(&last->done);
1749         nd->link_inode = inode;
1750         last->seq = seq;
1751         return 1;
1752 }
1753
1754 enum {WALK_FOLLOW = 1, WALK_MORE = 2};
1755
1756 /*
1757  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1758  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1759  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1760  * for the common case.
1761  */
1762 static inline int step_into(struct nameidata *nd, struct path *path,
1763                             int flags, struct inode *inode, unsigned seq)
1764 {
1765         if (!(flags & WALK_MORE) && nd->depth)
1766                 put_link(nd);
1767         if (likely(!d_is_symlink(path->dentry)) ||
1768            !(flags & WALK_FOLLOW || nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
1769                 /* not a symlink or should not follow */
1770                 path_to_nameidata(path, nd);
1771                 nd->inode = inode;
1772                 nd->seq = seq;
1773                 return 0;
1774         }
1775         /* make sure that d_is_symlink above matches inode */
1776         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1777                 if (read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq))
1778                         return -ECHILD;
1779         }
1780         return pick_link(nd, path, inode, seq);
1781 }
1782
1783 static int walk_component(struct nameidata *nd, int flags)
1784 {
1785         struct path path;
1786         struct inode *inode;
1787         unsigned seq;
1788         int err;
1789         /*
1790          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1791          * to be able to know about the current root directory and
1792          * parent relationships.
1793          */
1794         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
1795                 err = handle_dots(nd, nd->last_type);
1796                 if (!(flags & WALK_MORE) && nd->depth)
1797                         put_link(nd);
1798                 return err;
1799         }
1800         err = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
1801         if (unlikely(err <= 0)) {
1802                 if (err < 0)
1803                         return err;
1804                 path.dentry = lookup_slow(&nd->last, nd->path.dentry,
1805                                           nd->flags);
1806                 if (IS_ERR(path.dentry))
1807                         return PTR_ERR(path.dentry);
1808
1809                 path.mnt = nd->path.mnt;
1810                 err = follow_managed(&path, nd);
1811                 if (unlikely(err < 0))
1812                         return err;
1813
1814                 if (unlikely(d_is_negative(path.dentry))) {
1815                         path_to_nameidata(&path, nd);
1816                         return -ENOENT;
1817                 }
1818
1819                 seq = 0;        /* we are already out of RCU mode */
1820                 inode = d_backing_inode(path.dentry);
1821         }
1822
1823         return step_into(nd, &path, flags, inode, seq);
1824 }
1825
1826 /*
1827  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1828  * operations one word at a time, but we are limited to:
1829  *
1830  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1831  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1832  *   fast.
1833  *
1834  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1835  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1836  *   crossing operation.
1837  *
1838  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1839  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1840  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1841  *   efficient population count instruction or similar.
1842  */
1843 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1844
1845 #include <asm/word-at-a-time.h>
1846
1847 #ifdef HASH_MIX
1848
1849 /* Architecture provides HASH_MIX and fold_hash() in <asm/hash.h> */
1850
1851 #elif defined(CONFIG_64BIT)
1852 /*
1853  * Register pressure in the mixing function is an issue, particularly
1854  * on 32-bit x86, but almost any function requires one state value and
1855  * one temporary.  Instead, use a function designed for two state values
1856  * and no temporaries.
1857  *
1858  * This function cannot create a collision in only two iterations, so
1859  * we have two iterations to achieve avalanche.  In those two iterations,
1860  * we have six layers of mixing, which is enough to spread one bit's
1861  * influence out to 2^6 = 64 state bits.
1862  *
1863  * Rotate constants are scored by considering either 64 one-bit input
1864  * deltas or 64*63/2 = 2016 two-bit input deltas, and finding the
1865  * probability of that delta causing a change to each of the 128 output
1866  * bits, using a sample of random initial states.
1867  *
1868  * The Shannon entropy of the computed probabilities is then summed
1869  * to produce a score.  Ideally, any input change has a 50% chance of
1870  * toggling any given output bit.
1871  *
1872  * Mixing scores (in bits) for (12,45):
1873  * Input delta: 1-bit      2-bit
1874  * 1 round:     713.3    42542.6
1875  * 2 rounds:   2753.7   140389.8
1876  * 3 rounds:   5954.1   233458.2
1877  * 4 rounds:   7862.6   256672.2
1878  * Perfect:    8192     258048
1879  *            (64*128) (64*63/2 * 128)
1880  */
1881 #define HASH_MIX(x, y, a)       \
1882         (       x ^= (a),       \
1883         y ^= x, x = rol64(x,12),\
1884         x += y, y = rol64(y,45),\
1885         y *= 9                  )
1886
1887 /*
1888  * Fold two longs into one 32-bit hash value.  This must be fast, but
1889  * latency isn't quite as critical, as there is a fair bit of additional
1890  * work done before the hash value is used.
1891  */
1892 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long x, unsigned long y)
1893 {
1894         y ^= x * GOLDEN_RATIO_64;
1895         y *= GOLDEN_RATIO_64;
1896         return y >> 32;
1897 }
1898
1899 #else   /* 32-bit case */
1900
1901 /*
1902  * Mixing scores (in bits) for (7,20):
1903  * Input delta: 1-bit      2-bit
1904  * 1 round:     330.3     9201.6
1905  * 2 rounds:   1246.4    25475.4
1906  * 3 rounds:   1907.1    31295.1
1907  * 4 rounds:   2042.3    31718.6
1908  * Perfect:    2048      31744
1909  *            (32*64)   (32*31/2 * 64)
1910  */
1911 #define HASH_MIX(x, y, a)       \
1912         (       x ^= (a),       \
1913         y ^= x, x = rol32(x, 7),\
1914         x += y, y = rol32(y,20),\
1915         y *= 9                  )
1916
1917 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long x, unsigned long y)
1918 {
1919         /* Use arch-optimized multiply if one exists */
1920         return __hash_32(y ^ __hash_32(x));
1921 }
1922
1923 #endif
1924
1925 /*
1926  * Return the hash of a string of known length.  This is carfully
1927  * designed to match hash_name(), which is the more critical function.
1928  * In particular, we must end by hashing a final word containing 0..7
1929  * payload bytes, to match the way that hash_name() iterates until it
1930  * finds the delimiter after the name.
1931  */
1932 unsigned int full_name_hash(const void *salt, const char *name, unsigned int len)
1933 {
1934         unsigned long a, x = 0, y = (unsigned long)salt;
1935
1936         for (;;) {
1937                 if (!len)
1938                         goto done;
1939                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1940                 if (len < sizeof(unsigned long))
1941                         break;
1942                 HASH_MIX(x, y, a);
1943                 name += sizeof(unsigned long);
1944                 len -= sizeof(unsigned long);
1945         }
1946         x ^= a & bytemask_from_count(len);
1947 done:
1948         return fold_hash(x, y);
1949 }
1950 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1951
1952 /* Return the "hash_len" (hash and length) of a null-terminated string */
1953 u64 hashlen_string(const void *salt, const char *name)
1954 {
1955         unsigned long a = 0, x = 0, y = (unsigned long)salt;
1956         unsigned long adata, mask, len;
1957         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1958
1959         len = 0;
1960         goto inside;
1961
1962         do {
1963                 HASH_MIX(x, y, a);
1964                 len += sizeof(unsigned long);
1965 inside:
1966                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1967         } while (!has_zero(a, &adata, &constants));
1968
1969         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1970         mask = create_zero_mask(adata);
1971         x ^= a & zero_bytemask(mask);
1972
1973         return hashlen_create(fold_hash(x, y), len + find_zero(mask));
1974 }
1975 EXPORT_SYMBOL(hashlen_string);
1976
1977 /*
1978  * Calculate the length and hash of the path component, and
1979  * return the "hash_len" as the result.
1980  */
1981 static inline u64 hash_name(const void *salt, const char *name)
1982 {
1983         unsigned long a = 0, b, x = 0, y = (unsigned long)salt;
1984         unsigned long adata, bdata, mask, len;
1985         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1986
1987         len = 0;
1988         goto inside;
1989
1990         do {
1991                 HASH_MIX(x, y, a);
1992                 len += sizeof(unsigned long);
1993 inside:
1994                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1995                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1996         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1997
1998         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1999         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
2000         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
2001         x ^= a & zero_bytemask(mask);
2002
2003         return hashlen_create(fold_hash(x, y), len + find_zero(mask));
2004 }
2005
2006 #else   /* !CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS: Slow, byte-at-a-time version */
2007
2008 /* Return the hash of a string of known length */
2009 unsigned int full_name_hash(const void *salt, const char *name, unsigned int len)
2010 {
2011         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2012         while (len--)
2013                 hash = partial_name_hash((unsigned char)*name++, hash);
2014         return end_name_hash(hash);
2015 }
2016 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
2017
2018 /* Return the "hash_len" (hash and length) of a null-terminated string */
2019 u64 hashlen_string(const void *salt, const char *name)
2020 {
2021         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2022         unsigned long len = 0, c;
2023
2024         c = (unsigned char)*name;
2025         while (c) {
2026                 len++;
2027                 hash = partial_name_hash(c, hash);
2028                 c = (unsigned char)name[len];
2029         }
2030         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
2031 }
2032 EXPORT_SYMBOL(hashlen_string);
2033
2034 /*
2035  * We know there's a real path component here of at least
2036  * one character.
2037  */
2038 static inline u64 hash_name(const void *salt, const char *name)
2039 {
2040         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2041         unsigned long len = 0, c;
2042
2043         c = (unsigned char)*name;
2044         do {
2045                 len++;
2046                 hash = partial_name_hash(c, hash);
2047                 c = (unsigned char)name[len];
2048         } while (c && c != '/');
2049         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
2050 }
2051
2052 #endif
2053
2054 /*
2055  * Name resolution.
2056  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
2057  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
2058  *
2059  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
2060  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
2061  */
2062 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
2063 {
2064         int err;
2065
2066         if (IS_ERR(name))
2067                 return PTR_ERR(name);
2068         while (*name=='/')
2069                 name++;
2070         if (!*name)
2071                 return 0;
2072
2073         /* At this point we know we have a real path component. */
2074         for(;;) {
2075                 u64 hash_len;
2076                 int type;
2077
2078                 err = may_lookup(nd);
2079                 if (err)
2080                         return err;
2081
2082                 hash_len = hash_name(nd->path.dentry, name);
2083
2084                 type = LAST_NORM;
2085                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
2086                         case 2:
2087                                 if (name[1] == '.') {
2088                                         type = LAST_DOTDOT;
2089                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2090                                 }
2091                                 break;
2092                         case 1:
2093                                 type = LAST_DOT;
2094                 }
2095                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
2096                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
2097                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
2098                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
2099                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
2100                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
2101                                 if (err < 0)
2102                                         return err;
2103                                 hash_len = this.hash_len;
2104                                 name = this.name;
2105                         }
2106                 }
2107
2108                 nd->last.hash_len = hash_len;
2109                 nd->last.name = name;
2110                 nd->last_type = type;
2111
2112                 name += hashlen_len(hash_len);
2113                 if (!*name)
2114                         goto OK;
2115                 /*
2116                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
2117                  * slash, and continue until no more slashes.
2118                  */
2119                 do {
2120                         name++;
2121                 } while (unlikely(*name == '/'));
2122                 if (unlikely(!*name)) {
2123 OK:
2124                         /* pathname body, done */
2125                         if (!nd->depth)
2126                                 return 0;
2127                         name = nd->stack[nd->depth - 1].name;
2128                         /* trailing symlink, done */
2129                         if (!name)
2130                                 return 0;
2131                         /* last component of nested symlink */
2132                         err = walk_component(nd, WALK_FOLLOW);
2133                 } else {
2134                         /* not the last component */
2135                         err = walk_component(nd, WALK_FOLLOW | WALK_MORE);
2136                 }
2137                 if (err < 0)
2138                         return err;
2139
2140                 if (err) {
2141                         const char *s = get_link(nd);
2142
2143                         if (IS_ERR(s))
2144                                 return PTR_ERR(s);
2145                         err = 0;
2146                         if (unlikely(!s)) {
2147                                 /* jumped */
2148                                 put_link(nd);
2149                         } else {
2150                                 nd->stack[nd->depth - 1].name = name;
2151                                 name = s;
2152                                 continue;
2153                         }
2154                 }
2155                 if (unlikely(!d_can_lookup(nd->path.dentry))) {
2156                         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2157                                 if (unlazy_walk(nd))
2158                                         return -ECHILD;
2159                         }
2160                         return -ENOTDIR;
2161                 }
2162         }
2163 }
2164
2165 /* must be paired with terminate_walk() */
2166 static const char *path_init(struct nameidata *nd, unsigned flags)
2167 {
2168         const char *s = nd->name->name;
2169
2170         if (!*s)
2171                 flags &= ~LOOKUP_RCU;
2172         if (flags & LOOKUP_RCU)
2173                 rcu_read_lock();
2174
2175         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
2176         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
2177         nd->depth = 0;
2178         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
2179                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
2180                 struct inode *inode = root->d_inode;
2181                 if (*s && unlikely(!d_can_lookup(root)))
2182                         return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2183                 nd->path = nd->root;
2184                 nd->inode = inode;
2185                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2186                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2187                         nd->root_seq = nd->seq;
2188                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2189                 } else {
2190                         path_get(&nd->path);
2191                 }
2192                 return s;
2193         }
2194
2195         nd->root.mnt = NULL;
2196         nd->path.mnt = NULL;
2197         nd->path.dentry = NULL;
2198
2199         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2200         if (*s == '/') {
2201                 set_root(nd);
2202                 if (likely(!nd_jump_root(nd)))
2203                         return s;
2204                 return ERR_PTR(-ECHILD);
2205         } else if (nd->dfd == AT_FDCWD) {
2206                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2207                         struct fs_struct *fs = current->fs;
2208                         unsigned seq;
2209
2210                         do {
2211                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
2212                                 nd->path = fs->pwd;
2213                                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2214                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2215                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
2216                 } else {
2217                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
2218                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2219                 }
2220                 return s;
2221         } else {
2222                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
2223                 struct fd f = fdget_raw(nd->dfd);
2224                 struct dentry *dentry;
2225
2226                 if (!f.file)
2227                         return ERR_PTR(-EBADF);
2228
2229                 dentry = f.file->f_path.dentry;
2230
2231                 if (*s && unlikely(!d_can_lookup(dentry))) {
2232                         fdput(f);
2233                         return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2234                 }
2235
2236                 nd->path = f.file->f_path;
2237                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2238                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2239                         nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2240                 } else {
2241                         path_get(&nd->path);
2242                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2243                 }
2244                 fdput(f);
2245                 return s;
2246         }
2247 }
2248
2249 static const char *trailing_symlink(struct nameidata *nd)
2250 {
2251         const char *s;
2252         int error = may_follow_link(nd);
2253         if (unlikely(error))
2254                 return ERR_PTR(error);
2255         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2256         nd->stack[0].name = NULL;
2257         s = get_link(nd);
2258         return s ? s : "";
2259 }
2260
2261 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd)
2262 {
2263         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2264                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2265
2266         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2267         return walk_component(nd, 0);
2268 }
2269
2270 static int handle_lookup_down(struct nameidata *nd)
2271 {
2272         struct path path = nd->path;
2273         struct inode *inode = nd->inode;
2274         unsigned seq = nd->seq;
2275         int err;
2276
2277         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2278                 /*
2279                  * don't bother with unlazy_walk on failure - we are
2280                  * at the very beginning of walk, so we lose nothing
2281                  * if we simply redo everything in non-RCU mode
2282                  */
2283                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, &path, &inode, &seq)))
2284                         return -ECHILD;
2285         } else {
2286                 dget(path.dentry);
2287                 err = follow_managed(&path, nd);
2288                 if (unlikely(err < 0))
2289                         return err;
2290                 inode = d_backing_inode(path.dentry);
2291                 seq = 0;
2292         }
2293         path_to_nameidata(&path, nd);
2294         nd->inode = inode;
2295         nd->seq = seq;
2296         return 0;
2297 }
2298
2299 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2300 static int path_lookupat(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2301 {
2302         const char *s = path_init(nd, flags);
2303         int err;
2304
2305         if (unlikely(flags & LOOKUP_DOWN) && !IS_ERR(s)) {
2306                 err = handle_lookup_down(nd);
2307                 if (unlikely(err < 0))
2308                         s = ERR_PTR(err);
2309         }
2310
2311         while (!(err = link_path_walk(s, nd))
2312                 && ((err = lookup_last(nd)) > 0)) {
2313                 s = trailing_symlink(nd);
2314         }
2315         if (!err)
2316                 err = complete_walk(nd);
2317
2318         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2319                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry))
2320                         err = -ENOTDIR;
2321         if (!err) {
2322                 *path = nd->path;
2323                 nd->path.mnt = NULL;
2324                 nd->path.dentry = NULL;
2325         }
2326         terminate_walk(nd);
2327         return err;
2328 }
2329
2330 int filename_lookup(int dfd, struct filename *name, unsigned flags,
2331                     struct path *path, struct path *root)
2332 {
2333         int retval;
2334         struct nameidata nd;
2335         if (IS_ERR(name))
2336                 return PTR_ERR(name);
2337         if (unlikely(root)) {
2338                 nd.root = *root;
2339                 flags |= LOOKUP_ROOT;
2340         }
2341         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2342         retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2343         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2344                 retval = path_lookupat(&nd, flags, path);
2345         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2346                 retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2347
2348         if (likely(!retval))
2349                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2350         restore_nameidata();
2351         putname(name);
2352         return retval;
2353 }
2354
2355 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2356 static int path_parentat(struct nameidata *nd, unsigned flags,
2357                                 struct path *parent)
2358 {
2359         const char *s = path_init(nd, flags);
2360         int err = link_path_walk(s, nd);
2361         if (!err)
2362                 err = complete_walk(nd);
2363         if (!err) {
2364                 *parent = nd->path;
2365                 nd->path.mnt = NULL;
2366                 nd->path.dentry = NULL;
2367         }
2368         terminate_walk(nd);
2369         return err;
2370 }
2371
2372 static struct filename *filename_parentat(int dfd, struct filename *name,
2373                                 unsigned int flags, struct path *parent,
2374                                 struct qstr *last, int *type)
2375 {
2376         int retval;
2377         struct nameidata nd;
2378
2379         if (IS_ERR(name))
2380                 return name;
2381         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2382         retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, parent);
2383         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2384                 retval = path_parentat(&nd, flags, parent);
2385         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2386                 retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, parent);
2387         if (likely(!retval)) {
2388                 *last = nd.last;
2389                 *type = nd.last_type;
2390                 audit_inode(name, parent->dentry, AUDIT_INODE_PARENT);
2391         } else {
2392                 putname(name);
2393                 name = ERR_PTR(retval);
2394         }
2395         restore_nameidata();
2396         return name;
2397 }
2398
2399 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2400 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2401 {
2402         struct filename *filename;
2403         struct dentry *d;
2404         struct qstr last;
2405         int type;
2406
2407         filename = filename_parentat(AT_FDCWD, getname_kernel(name), 0, path,
2408                                     &last, &type);
2409         if (IS_ERR(filename))
2410                 return ERR_CAST(filename);
2411         if (unlikely(type != LAST_NORM)) {
2412                 path_put(path);
2413                 putname(filename);
2414                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2415         }
2416         inode_lock_nested(path->dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2417         d = __lookup_hash(&last, path->dentry, 0);
2418         if (IS_ERR(d)) {
2419                 inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2420                 path_put(path);
2421         }
2422         putname(filename);
2423         return d;
2424 }
2425
2426 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2427 {
2428         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2429                                flags, path, NULL);
2430 }
2431 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2432
2433 /**
2434  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2435  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2436  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2437  * @name: pointer to file name
2438  * @flags: lookup flags
2439  * @path: pointer to struct path to fill
2440  */
2441 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2442                     const char *name, unsigned int flags,
2443                     struct path *path)
2444 {
2445         struct path root = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
2446         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with root */
2447         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2448                                flags , path, &root);
2449 }
2450 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2451
2452 static int lookup_one_len_common(const char *name, struct dentry *base,
2453                                  int len, struct qstr *this)
2454 {
2455         this->name = name;
2456         this->len = len;
2457         this->hash = full_name_hash(base, name, len);
2458         if (!len)
2459                 return -EACCES;
2460
2461         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2462                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2463                         return -EACCES;
2464         }
2465
2466         while (len--) {
2467                 unsigned int c = *(const unsigned char *)name++;
2468                 if (c == '/' || c == '\0')
2469                         return -EACCES;
2470         }
2471         /*
2472          * See if the low-level filesystem might want
2473          * to use its own hash..
2474          */
2475         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2476                 int err = base->d_op->d_hash(base, this);
2477                 if (err < 0)
2478                         return err;
2479         }
2480
2481         return inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2482 }
2483
2484 /**
2485  * try_lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2486  * @name:       pathname component to lookup
2487  * @base:       base directory to lookup from
2488  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2489  *
2490  * Look up a dentry by name in the dcache, returning NULL if it does not
2491  * currently exist.  The function does not try to create a dentry.
2492  *
2493  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2494  * not be called by generic code.
2495  *
2496  * The caller must hold base->i_mutex.
2497  */
2498 struct dentry *try_lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2499 {
2500         struct qstr this;
2501         int err;
2502
2503         WARN_ON_ONCE(!inode_is_locked(base->d_inode));
2504
2505         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2506         if (err)
2507                 return ERR_PTR(err);
2508
2509         return lookup_dcache(&this, base, 0);
2510 }
2511 EXPORT_SYMBOL(try_lookup_one_len);
2512
2513 /**
2514  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2515  * @name:       pathname component to lookup
2516  * @base:       base directory to lookup from
2517  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2518  *
2519  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2520  * not be called by generic code.
2521  *
2522  * The caller must hold base->i_mutex.
2523  */
2524 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2525 {
2526         struct dentry *dentry;
2527         struct qstr this;
2528         int err;
2529
2530         WARN_ON_ONCE(!inode_is_locked(base->d_inode));
2531
2532         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2533         if (err)
2534                 return ERR_PTR(err);
2535
2536         dentry = lookup_dcache(&this, base, 0);
2537         return dentry ? dentry : __lookup_slow(&this, base, 0);
2538 }
2539 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2540
2541 /**
2542  * lookup_one_len_unlocked - filesystem helper to lookup single pathname component
2543  * @name:       pathname component to lookup
2544  * @base:       base directory to lookup from
2545  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2546  *
2547  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2548  * not be called by generic code.
2549  *
2550  * Unlike lookup_one_len, it should be called without the parent
2551  * i_mutex held, and will take the i_mutex itself if necessary.
2552  */
2553 struct dentry *lookup_one_len_unlocked(const char *name,
2554                                        struct dentry *base, int len)
2555 {
2556         struct qstr this;
2557         int err;
2558         struct dentry *ret;
2559
2560         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2561         if (err)
2562                 return ERR_PTR(err);
2563
2564         ret = lookup_dcache(&this, base, 0);
2565         if (!ret)
2566                 ret = lookup_slow(&this, base, 0);
2567         return ret;
2568 }
2569 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len_unlocked);
2570
2571 #ifdef CONFIG_UNIX98_PTYS
2572 int path_pts(struct path *path)
2573 {
2574         /* Find something mounted on "pts" in the same directory as
2575          * the input path.
2576          */
2577         struct dentry *child, *parent;
2578         struct qstr this;
2579         int ret;
2580
2581         ret = path_parent_directory(path);
2582         if (ret)
2583                 return ret;
2584
2585         parent = path->dentry;
2586         this.name = "pts";
2587         this.len = 3;
2588         child = d_hash_and_lookup(parent, &this);
2589         if (!child)
2590                 return -ENOENT;
2591
2592         path->dentry = child;
2593         dput(parent);
2594         follow_mount(path);
2595         return 0;
2596 }
2597 #endif
2598
2599 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2600                  struct path *path, int *empty)
2601 {
2602         return filename_lookup(dfd, getname_flags(name, flags, empty),
2603                                flags, path, NULL);
2604 }
2605 EXPORT_SYMBOL(user_path_at_empty);
2606
2607 /**
2608  * mountpoint_last - look up last component for umount
2609  * @nd:   pathwalk nameidata - currently pointing at parent directory of "last"
2610  *
2611  * This is a special lookup_last function just for umount. In this case, we
2612  * need to resolve the path without doing any revalidation.
2613  *
2614  * The nameidata should be the result of doing a LOOKUP_PARENT pathwalk. Since
2615  * mountpoints are always pinned in the dcache, their ancestors are too. Thus,
2616  * in almost all cases, this lookup will be served out of the dcache. The only
2617  * cases where it won't are if nd->last refers to a symlink or the path is
2618  * bogus and it doesn't exist.
2619  *
2620  * Returns:
2621  * -error: if there was an error during lookup. This includes -ENOENT if the
2622  *         lookup found a negative dentry.
2623  *
2624  * 0:      if we successfully resolved nd->last and found it to not to be a
2625  *         symlink that needs to be followed.
2626  *
2627  * 1:      if we successfully resolved nd->last and found it to be a symlink
2628  *         that needs to be followed.
2629  */
2630 static int
2631 mountpoint_last(struct nameidata *nd)
2632 {
2633         int error = 0;
2634         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
2635         struct path path;
2636
2637         /* If we're in rcuwalk, drop out of it to handle last component */
2638         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2639                 if (unlazy_walk(nd))
2640                         return -ECHILD;
2641         }
2642
2643         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2644
2645         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
2646                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
2647                 if (error)
2648                         return error;
2649                 path.dentry = dget(nd->path.dentry);
2650         } else {
2651                 path.dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
2652                 if (!path.dentry) {
2653                         /*
2654                          * No cached dentry. Mounted dentries are pinned in the
2655                          * cache, so that means that this dentry is probably
2656                          * a symlink or the path doesn't actually point
2657                          * to a mounted dentry.
2658                          */
2659                         path.dentry = lookup_slow(&nd->last, dir,
2660                                              nd->flags | LOOKUP_NO_REVAL);
2661                         if (IS_ERR(path.dentry))
2662                                 return PTR_ERR(path.dentry);
2663                 }
2664         }
2665         if (d_is_negative(path.dentry)) {
2666                 dput(path.dentry);
2667                 return -ENOENT;
2668         }
2669         path.mnt = nd->path.mnt;
2670         return step_into(nd, &path, 0, d_backing_inode(path.dentry), 0);
2671 }
2672
2673 /**
2674  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2675  * @nd:         lookup context
2676  * @flags:      lookup flags
2677  * @path:       pointer to container for result
2678  *
2679  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2680  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2681  */
2682 static int
2683 path_mountpoint(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2684 {
2685         const char *s = path_init(nd, flags);
2686         int err;
2687
2688         while (!(err = link_path_walk(s, nd)) &&
2689                 (err = mountpoint_last(nd)) > 0) {
2690                 s = trailing_symlink(nd);
2691         }
2692         if (!err) {
2693                 *path = nd->path;
2694                 nd->path.mnt = NULL;
2695                 nd->path.dentry = NULL;
2696                 follow_mount(path);
2697         }
2698         terminate_walk(nd);
2699         return err;
2700 }
2701
2702 static int
2703 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2704                         unsigned int flags)
2705 {
2706         struct nameidata nd;
2707         int error;
2708         if (IS_ERR(name))
2709                 return PTR_ERR(name);
2710         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2711         error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2712         if (unlikely(error == -ECHILD))
2713                 error = path_mountpoint(&nd, flags, path);
2714         if (unlikely(error == -ESTALE))
2715                 error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2716         if (likely(!error))
2717                 audit_inode(name, path->dentry, AUDIT_INODE_NOEVAL);
2718         restore_nameidata();
2719         putname(name);
2720         return error;
2721 }
2722
2723 /**
2724  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2725  * @dfd:        directory file descriptor
2726  * @name:       pathname from userland
2727  * @flags:      lookup flags
2728  * @path:       pointer to container to hold result
2729  *
2730  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2731  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2732  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2733  * and avoid revalidating the last component.
2734  *
2735  * Returns 0 and populates "path" on success.
2736  */
2737 int
2738 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2739                         struct path *path)
2740 {
2741         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2742 }
2743
2744 int
2745 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2746                         unsigned int flags)
2747 {
2748         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2749 }
2750 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2751
2752 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2753 {
2754         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2755
2756         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2757                 return 0;
2758         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2759                 return 0;
2760         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2761 }
2762 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2763
2764 /*
2765  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2766  *  whether the type of victim is right.
2767  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2768  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2769  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2770  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2771  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2772  *      a. be owner of dir, or
2773  *      b. be owner of victim, or
2774  *      c. have CAP_FOWNER capability
2775  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2776  *     links pointing to it.
2777  *  7. If the victim has an unknown uid or gid we can't change the inode.
2778  *  8. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2779  *  9. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2780  * 10. We can't remove a root or mountpoint.
2781  * 11. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2782  *     nfs_async_unlink().
2783  */
2784 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2785 {
2786         struct inode *inode = d_backing_inode(victim);
2787         int error;
2788
2789         if (d_is_negative(victim))
2790                 return -ENOENT;
2791         BUG_ON(!inode);
2792
2793         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2794
2795         /* Inode writeback is not safe when the uid or gid are invalid. */
2796         if (!uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid))
2797                 return -EOVERFLOW;
2798
2799         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2800
2801         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2802         if (error)
2803                 return error;
2804         if (IS_APPEND(dir))
2805                 return -EPERM;
2806
2807         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2808             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode) || HAS_UNMAPPED_ID(inode))
2809                 return -EPERM;
2810         if (isdir) {
2811                 if (!d_is_dir(victim))
2812                         return -ENOTDIR;
2813                 if (IS_ROOT(victim))
2814                         return -EBUSY;
2815         } else if (d_is_dir(victim))
2816                 return -EISDIR;
2817         if (IS_DEADDIR(dir))
2818                 return -ENOENT;
2819         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2820                 return -EBUSY;
2821         return 0;
2822 }
2823
2824 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2825  *  dir.
2826  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2827  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2828  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2829  *  3. We can't do it if the fs can't represent the fsuid or fsgid.
2830  *  4. We should have write and exec permissions on dir
2831  *  5. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2832  */
2833 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2834 {
2835         struct user_namespace *s_user_ns;
2836         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2837         if (child->d_inode)
2838                 return -EEXIST;
2839         if (IS_DEADDIR(dir))
2840                 return -ENOENT;
2841         s_user_ns = dir->i_sb->s_user_ns;
2842         if (!kuid_has_mapping(s_user_ns, current_fsuid()) ||
2843             !kgid_has_mapping(s_user_ns, current_fsgid()))
2844                 return -EOVERFLOW;
2845         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2846 }
2847
2848 /*
2849  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2850  */
2851 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2852 {
2853         struct dentry *p;
2854
2855         if (p1 == p2) {
2856                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2857                 return NULL;
2858         }
2859
2860         mutex_lock(&p1->d_sb->s_vfs_rename_mutex);
2861
2862         p = d_ancestor(p2, p1);
2863         if (p) {
2864                 inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2865                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_CHILD);
2866                 return p;
2867         }
2868
2869         p = d_ancestor(p1, p2);
2870         if (p) {
2871                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2872                 inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_CHILD);
2873                 return p;
2874         }
2875
2876         inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2877         inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_PARENT2);
2878         return NULL;
2879 }
2880 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2881
2882 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2883 {
2884         inode_unlock(p1->d_inode);
2885         if (p1 != p2) {
2886                 inode_unlock(p2->d_inode);
2887                 mutex_unlock(&p1->d_sb->s_vfs_rename_mutex);
2888         }
2889 }
2890 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2891
2892 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2893                 bool want_excl)
2894 {
2895         int error = may_create(dir, dentry);
2896         if (error)
2897                 return error;
2898
2899         if (!dir->i_op->create)
2900                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2901         mode &= S_IALLUGO;
2902         mode |= S_IFREG;
2903         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2904         if (error)
2905                 return error;
2906         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2907         if (!error)
2908                 fsnotify_create(dir, dentry);
2909         return error;
2910 }
2911 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2912
2913 int vfs_mkobj(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2914                 int (*f)(struct dentry *, umode_t, void *),
2915                 void *arg)
2916 {
2917         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
2918         int error = may_create(dir, dentry);
2919         if (error)
2920                 return error;
2921
2922         mode &= S_IALLUGO;
2923         mode |= S_IFREG;
2924         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2925         if (error)
2926                 return error;
2927         error = f(dentry, mode, arg);
2928         if (!error)
2929                 fsnotify_create(dir, dentry);
2930         return error;
2931 }
2932 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkobj);
2933
2934 bool may_open_dev(const struct path *path)
2935 {
2936         return !(path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV) &&
2937                 !(path->mnt->mnt_sb->s_iflags & SB_I_NODEV);
2938 }
2939
2940 static int may_open(const struct path *path, int acc_mode, int flag)
2941 {
2942         struct dentry *dentry = path->dentry;
2943         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2944         int error;
2945
2946         if (!inode)
2947                 return -ENOENT;
2948
2949         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2950         case S_IFLNK:
2951                 return -ELOOP;
2952         case S_IFDIR:
2953                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2954                         return -EISDIR;
2955                 break;
2956         case S_IFBLK:
2957         case S_IFCHR:
2958                 if (!may_open_dev(path))
2959                         return -EACCES;
2960                 /*FALLTHRU*/
2961         case S_IFIFO:
2962         case S_IFSOCK:
2963                 flag &= ~O_TRUNC;
2964                 break;
2965         }
2966
2967         error = inode_permission(inode, MAY_OPEN | acc_mode);
2968         if (error)
2969                 return error;
2970
2971         /*
2972          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2973          */
2974         if (IS_APPEND(inode)) {
2975                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2976                         return -EPERM;
2977                 if (flag & O_TRUNC)
2978                         return -EPERM;
2979         }
2980
2981         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2982         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2983                 return -EPERM;
2984
2985         return 0;
2986 }
2987
2988 static int handle_truncate(struct file *filp)
2989 {
2990         const struct path *path = &filp->f_path;
2991         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2992         int error = get_write_access(inode);
2993         if (error)
2994                 return error;
2995         /*
2996          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2997          */
2998         error = locks_verify_locked(filp);
2999         if (!error)
3000                 error = security_path_truncate(path);
3001         if (!error) {
3002                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
3003                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
3004                                     filp);
3005         }
3006         put_write_access(inode);
3007         return error;
3008 }
3009
3010 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
3011 {
3012         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
3013                 flag--;
3014         return flag;
3015 }
3016
3017 static int may_o_create(const struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3018 {
3019         struct user_namespace *s_user_ns;
3020         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
3021         if (error)
3022                 return error;
3023
3024         s_user_ns = dir->dentry->d_sb->s_user_ns;
3025         if (!kuid_has_mapping(s_user_ns, current_fsuid()) ||
3026             !kgid_has_mapping(s_user_ns, current_fsgid()))
3027                 return -EOVERFLOW;
3028
3029         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3030         if (error)
3031                 return error;
3032
3033         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
3034 }
3035
3036 /*
3037  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
3038  * dentry.
3039  *
3040  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
3041  * @file by the filesystem calling finish_open().
3042  *
3043  * If the file was looked up only or didn't need creating, FMODE_OPENED won't
3044  * be set.  The caller will need to perform the open themselves.  @path will
3045  * have been updated to point to the new dentry.  This may be negative.
3046  *
3047  * Returns an error code otherwise.
3048  */
3049 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
3050                         struct path *path, struct file *file,
3051                         const struct open_flags *op,
3052                         int open_flag, umode_t mode)
3053 {
3054         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
3055         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
3056         int error;
3057
3058         if (!(~open_flag & (O_EXCL | O_CREAT))) /* both O_EXCL and O_CREAT */
3059                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3060
3061         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
3062                 open_flag |= O_DIRECTORY;
3063
3064         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
3065         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3066         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file,
3067                                        open_to_namei_flags(open_flag), mode);
3068         d_lookup_done(dentry);
3069         if (!error) {
3070                 if (file->f_mode & FMODE_OPENED) {
3071                         /*
3072                          * We didn't have the inode before the open, so check open
3073                          * permission here.
3074                          */
3075                         int acc_mode = op->acc_mode;
3076                         if (file->f_mode & FMODE_CREATED) {
3077                                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
3078                                 fsnotify_create(dir, dentry);
3079                                 acc_mode = 0;
3080                         }
3081                         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
3082                         if (WARN_ON(error > 0))
3083                                 error = -EINVAL;
3084                 } else if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
3085                         error = -EIO;
3086                 } else {
3087                         if (file->f_path.dentry) {
3088                                 dput(dentry);
3089                                 dentry = file->f_path.dentry;
3090                         }
3091                         if (file->f_mode & FMODE_CREATED)
3092                                 fsnotify_create(dir, dentry);
3093                         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
3094                                 error = -ENOENT;
3095                         } else {
3096                                 path->dentry = dentry;
3097                                 path->mnt = nd->path.mnt;
3098                                 return 0;
3099                         }
3100                 }
3101         }
3102         dput(dentry);
3103         return error;
3104 }
3105
3106 /*
3107  * Look up and maybe create and open the last component.
3108  *
3109  * Must be called with parent locked (exclusive in O_CREAT case).
3110  *
3111  * Returns 0 on success, that is, if
3112  *  the file was successfully atomically created (if necessary) and opened, or
3113  *  the file was not completely opened at this time, though lookups and
3114  *  creations were performed.
3115  * These case are distinguished by presence of FMODE_OPENED on file->f_mode.
3116  * In the latter case dentry returned in @path might be negative if O_CREAT
3117  * hadn't been specified.
3118  *
3119  * An error code is returned on failure.
3120  */
3121 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
3122                         struct file *file,
3123                         const struct open_flags *op,
3124                         bool got_write)
3125 {
3126         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3127         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
3128         int open_flag = op->open_flag;
3129         struct dentry *dentry;
3130         int error, create_error = 0;
3131         umode_t mode = op->mode;
3132         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
3133
3134         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir_inode)))
3135                 return -ENOENT;
3136
3137         file->f_mode &= ~FMODE_CREATED;
3138         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
3139         for (;;) {
3140                 if (!dentry) {
3141                         dentry = d_alloc_parallel(dir, &nd->last, &wq);
3142                         if (IS_ERR(dentry))
3143                                 return PTR_ERR(dentry);
3144                 }
3145                 if (d_in_lookup(dentry))
3146                         break;
3147
3148                 error = d_revalidate(dentry, nd->flags);
3149                 if (likely(error > 0))
3150                         break;
3151                 if (error)
3152                         goto out_dput;
3153                 d_invalidate(dentry);
3154                 dput(dentry);
3155                 dentry = NULL;
3156         }
3157         if (dentry->d_inode) {
3158                 /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
3159                 goto out_no_open;
3160         }
3161
3162         /*
3163          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
3164          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
3165          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
3166          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
3167          *
3168          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
3169          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
3170          */
3171         if (open_flag & O_CREAT) {
3172                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
3173                         mode &= ~current_umask();
3174                 if (unlikely(!got_write)) {
3175                         create_error = -EROFS;
3176                         open_flag &= ~O_CREAT;
3177                         if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC))
3178                                 goto no_open;
3179                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
3180                 } else {
3181                         create_error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
3182                         if (create_error) {
3183                                 open_flag &= ~O_CREAT;
3184                                 if (open_flag & O_EXCL)
3185                                         goto no_open;
3186                         }
3187                 }
3188         } else if ((open_flag & (O_TRUNC|O_WRONLY|O_RDWR)) &&
3189                    unlikely(!got_write)) {
3190                 /*
3191                  * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
3192                  * back to lookup + open
3193                  */
3194                 goto no_open;
3195         }
3196
3197         if (dir_inode->i_op->atomic_open) {
3198                 error = atomic_open(nd, dentry, path, file, op, open_flag,
3199                                     mode);
3200                 if (unlikely(error == -ENOENT) && create_error)
3201                         error = create_error;
3202                 return error;
3203         }
3204
3205 no_open:
3206         if (d_in_lookup(dentry)) {
3207                 struct dentry *res = dir_inode->i_op->lookup(dir_inode, dentry,
3208                                                              nd->flags);
3209                 d_lookup_done(dentry);
3210                 if (unlikely(res)) {
3211                         if (IS_ERR(res)) {
3212                                 error = PTR_ERR(res);
3213                                 goto out_dput;
3214                         }
3215                         dput(dentry);
3216                         dentry = res;
3217                 }
3218         }
3219
3220         /* Negative dentry, just create the file */
3221         if (!dentry->d_inode && (open_flag & O_CREAT)) {
3222                 file->f_mode |= FMODE_CREATED;
3223                 audit_inode_child(dir_inode, dentry, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
3224                 if (!dir_inode->i_op->create) {
3225                         error = -EACCES;
3226                         goto out_dput;
3227                 }
3228                 error = dir_inode->i_op->create(dir_inode, dentry, mode,
3229                                                 open_flag & O_EXCL);
3230                 if (error)
3231                         goto out_dput;
3232                 fsnotify_create(dir_inode, dentry);
3233         }
3234         if (unlikely(create_error) && !dentry->d_inode) {
3235                 error = create_error;
3236                 goto out_dput;
3237         }
3238 out_no_open:
3239         path->dentry = dentry;
3240         path->mnt = nd->path.mnt;
3241         return 0;
3242
3243 out_dput:
3244         dput(dentry);
3245         return error;
3246 }
3247
3248 /*
3249  * Handle the last step of open()
3250  */
3251 static int do_last(struct nameidata *nd,
3252                    struct file *file, const struct open_flags *op)
3253 {
3254         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3255         int open_flag = op->open_flag;
3256         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
3257         bool got_write = false;
3258         int acc_mode = op->acc_mode;
3259         unsigned seq;
3260         struct inode *inode;
3261         struct path path;
3262         int error;
3263
3264         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3265         nd->flags |= op->intent;
3266
3267         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
3268                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
3269                 if (unlikely(error))
3270                         return error;
3271                 goto finish_open;
3272         }
3273
3274         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
3275                 if (nd->last.name[nd->last.len])
3276                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
3277                 /* we _can_ be in RCU mode here */
3278                 error = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
3279                 if (likely(error > 0))
3280                         goto finish_lookup;
3281
3282                 if (error < 0)
3283                         return error;
3284
3285                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
3286                 BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3287         } else {
3288                 /* create side of things */
3289                 /*
3290                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
3291                  * has been cleared when we got to the last component we are
3292                  * about to look up
3293                  */
3294                 error = complete_walk(nd);
3295                 if (error)
3296                         return error;
3297
3298                 audit_inode(nd->name, dir, AUDIT_INODE_PARENT);
3299                 /* trailing slashes? */
3300                 if (unlikely(nd->last.name[nd->last.len]))
3301                         return -EISDIR;
3302         }
3303
3304         if (open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
3305                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3306                 if (!error)
3307                         got_write = true;
3308                 /*
3309                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
3310                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3311                  * dropping this one anyway.
3312                  */
3313         }
3314         if (open_flag & O_CREAT)
3315                 inode_lock(dir->d_inode);
3316         else
3317                 inode_lock_shared(dir->d_inode);
3318         error = lookup_open(nd, &path, file, op, got_write);
3319         if (open_flag & O_CREAT)
3320                 inode_unlock(dir->d_inode);
3321         else
3322                 inode_unlock_shared(dir->d_inode);
3323
3324         if (error)
3325                 goto out;
3326
3327         if (file->f_mode & FMODE_OPENED) {
3328                 if ((file->f_mode & FMODE_CREATED) ||
3329                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
3330                         will_truncate = false;
3331
3332                 audit_inode(nd->name, file->f_path.dentry, 0);
3333                 goto opened;
3334         }
3335
3336         if (file->f_mode & FMODE_CREATED) {
3337                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3338                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3339                 will_truncate = false;
3340                 acc_mode = 0;
3341                 path_to_nameidata(&path, nd);
3342                 goto finish_open_created;
3343         }
3344
3345         /*
3346          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3347          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3348          * necessary...)
3349          */
3350         if (got_write) {
3351                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3352                 got_write = false;
3353         }
3354
3355         error = follow_managed(&path, nd);
3356         if (unlikely(error < 0))
3357                 return error;
3358
3359         if (unlikely(d_is_negative(path.dentry))) {
3360                 path_to_nameidata(&path, nd);
3361                 return -ENOENT;
3362         }
3363
3364         /*
3365          * create/update audit record if it already exists.
3366          */
3367         audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
3368
3369         if (unlikely((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))) {
3370                 path_to_nameidata(&path, nd);
3371                 return -EEXIST;
3372         }
3373
3374         seq = 0;        /* out of RCU mode, so the value doesn't matter */
3375         inode = d_backing_inode(path.dentry);
3376 finish_lookup:
3377         error = step_into(nd, &path, 0, inode, seq);
3378         if (unlikely(error))
3379                 return error;
3380 finish_open:
3381         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3382         error = complete_walk(nd);
3383         if (error)
3384                 return error;
3385         audit_inode(nd->name, nd->path.dentry, 0);
3386         if (open_flag & O_CREAT) {
3387                 error = -EISDIR;
3388                 if (d_is_dir(nd->path.dentry))
3389                         goto out;
3390                 error = may_create_in_sticky(dir,
3391                                              d_backing_inode(nd->path.dentry));
3392                 if (unlikely(error))
3393                         goto out;
3394         }
3395         error = -ENOTDIR;
3396         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3397                 goto out;
3398         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3399                 will_truncate = false;
3400
3401         if (will_truncate) {
3402                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3403                 if (error)
3404                         goto out;
3405                 got_write = true;
3406         }
3407 finish_open_created:
3408         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3409         if (error)
3410                 goto out;
3411         BUG_ON(file->f_mode & FMODE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3412         error = vfs_open(&nd->path, file);
3413         if (error)
3414                 goto out;
3415 opened:
3416         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
3417         if (!error && will_truncate)
3418                 error = handle_truncate(file);
3419 out:
3420         if (unlikely(error > 0)) {
3421                 WARN_ON(1);
3422                 error = -EINVAL;
3423         }
3424         if (got_write)
3425                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3426         return error;
3427 }
3428
3429 struct dentry *vfs_tmpfile(struct dentry *dentry, umode_t mode, int open_flag)
3430 {
3431         struct dentry *child = NULL;
3432         struct inode *dir = dentry->d_inode;
3433         struct inode *inode;
3434         int error;
3435
3436         /* we want directory to be writable */
3437         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3438         if (error)
3439                 goto out_err;
3440         error = -EOPNOTSUPP;
3441         if (!dir->i_op->tmpfile)
3442                 goto out_err;
3443         error = -ENOMEM;
3444         child = d_alloc(dentry, &slash_name);
3445         if (unlikely(!child))
3446                 goto out_err;
3447         error = dir->i_op->tmpfile(dir, child, mode);
3448         if (error)
3449                 goto out_err;
3450         error = -ENOENT;
3451         inode = child->d_inode;
3452         if (unlikely(!inode))
3453                 goto out_err;
3454         if (!(open_flag & O_EXCL)) {
3455                 spin_lock(&inode->i_lock);
3456                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3457                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3458         }
3459         ima_post_create_tmpfile(inode);
3460         return child;
3461
3462 out_err:
3463         dput(child);
3464         return ERR_PTR(error);
3465 }
3466 EXPORT_SYMBOL(vfs_tmpfile);
3467
3468 static int do_tmpfile(struct nameidata *nd, unsigned flags,
3469                 const struct open_flags *op,
3470                 struct file *file)
3471 {
3472         struct dentry *child;
3473         struct path path;
3474         int error = path_lookupat(nd, flags | LOOKUP_DIRECTORY, &path);
3475         if (unlikely(error))
3476                 return error;
3477         error = mnt_want_write(path.mnt);
3478         if (unlikely(error))
3479                 goto out;
3480         child = vfs_tmpfile(path.dentry, op->mode, op->open_flag);
3481         error = PTR_ERR(child);
3482         if (IS_ERR(child))
3483                 goto out2;
3484         dput(path.dentry);
3485         path.dentry = child;
3486         audit_inode(nd->name, child, 0);
3487         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3488         error = may_open(&path, 0, op->open_flag);
3489         if (error)
3490                 goto out2;
3491         file->f_path.mnt = path.mnt;
3492         error = finish_open(file, child, NULL);
3493 out2:
3494         mnt_drop_write(path.mnt);
3495 out:
3496         path_put(&path);
3497         return error;
3498 }
3499
3500 static int do_o_path(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct file *file)
3501 {
3502         struct path path;
3503         int error = path_lookupat(nd, flags, &path);
3504         if (!error) {
3505                 audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
3506                 error = vfs_open(&path, file);
3507                 path_put(&path);
3508         }
3509         return error;
3510 }
3511
3512 static struct file *path_openat(struct nameidata *nd,
3513                         const struct open_flags *op, unsigned flags)
3514 {
3515         struct file *file;
3516         int error;
3517
3518         file = alloc_empty_file(op->open_flag, current_cred());
3519         if (IS_ERR(file))
3520                 return file;
3521
3522         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3523                 error = do_tmpfile(nd, flags, op, file);
3524         } else if (unlikely(file->f_flags & O_PATH)) {
3525                 error = do_o_path(nd, flags, file);
3526         } else {
3527                 const char *s = path_init(nd, flags);
3528                 while (!(error = link_path_walk(s, nd)) &&
3529                         (error = do_last(nd, file, op)) > 0) {
3530                         nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3531                         s = trailing_symlink(nd);
3532                 }
3533                 terminate_walk(nd);
3534         }
3535         if (likely(!error)) {
3536                 if (likely(file->f_mode & FMODE_OPENED))
3537                         return file;
3538                 WARN_ON(1);
3539                 error = -EINVAL;
3540         }
3541         fput(file);
3542         if (error == -EOPENSTALE) {
3543                 if (flags & LOOKUP_RCU)
3544                         error = -ECHILD;
3545                 else
3546                         error = -ESTALE;
3547         }
3548         return ERR_PTR(error);
3549 }
3550
3551 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3552                 const struct open_flags *op)
3553 {
3554         struct nameidata nd;
3555         int flags = op->lookup_flags;
3556         struct file *filp;
3557
3558         set_nameidata(&nd, dfd, pathname);
3559         filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3560         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3561                 filp = path_openat(&nd, op, flags);
3562         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3563                 filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3564         restore_nameidata();
3565         return filp;
3566 }
3567
3568 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3569                 const char *name, const struct open_flags *op)
3570 {
3571         struct nameidata nd;
3572         struct file *file;
3573         struct filename *filename;
3574         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3575
3576         nd.root.mnt = mnt;
3577         nd.root.dentry = dentry;
3578
3579         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3580                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3581
3582         filename = getname_kernel(name);
3583         if (IS_ERR(filename))
3584                 return ERR_CAST(filename);
3585
3586         set_nameidata(&nd, -1, filename);
3587         file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3588         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3589                 file = path_openat(&nd, op, flags);
3590         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3591                 file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3592         restore_nameidata();
3593         putname(filename);
3594         return file;
3595 }
3596
3597 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3598                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3599 {
3600         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3601         struct qstr last;
3602         int type;
3603         int err2;
3604         int error;
3605         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3606
3607         /*
3608          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3609          * other flags passed in are ignored!
3610          */
3611         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3612
3613         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, path, &last, &type);
3614         if (IS_ERR(name))
3615                 return ERR_CAST(name);
3616
3617         /*
3618          * Yucky last component or no last component at all?
3619          * (foo/., foo/.., /////)
3620          */
3621         if (unlikely(type != LAST_NORM))
3622                 goto out;
3623
3624         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3625         err2 = mnt_want_write(path->mnt);
3626         /*
3627          * Do the final lookup.
3628          */
3629         lookup_flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3630         inode_lock_nested(path->dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3631         dentry = __lookup_hash(&last, path->dentry, lookup_flags);
3632         if (IS_ERR(dentry))
3633                 goto unlock;
3634
3635         error = -EEXIST;
3636         if (d_is_positive(dentry))
3637                 goto fail;
3638
3639         /*
3640          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3641          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3642          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3643          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3644          */
3645         if (unlikely(!is_dir && last.name[last.len])) {
3646                 error = -ENOENT;
3647                 goto fail;
3648         }
3649         if (unlikely(err2)) {
3650                 error = err2;
3651                 goto fail;
3652         }
3653         putname(name);
3654         return dentry;
3655 fail:
3656         dput(dentry);
3657         dentry = ERR_PTR(error);
3658 unlock:
3659         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
3660         if (!err2)
3661                 mnt_drop_write(path->mnt);
3662 out:
3663         path_put(path);
3664         putname(name);
3665         return dentry;
3666 }
3667
3668 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3669                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3670 {
3671         return filename_create(dfd, getname_kernel(pathname),
3672                                 path, lookup_flags);
3673 }
3674 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3675
3676 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3677 {
3678         dput(dentry);
3679         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
3680         mnt_drop_write(path->mnt);
3681         path_put(path);
3682 }
3683 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3684
3685 inline struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3686                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3687 {
3688         return filename_create(dfd, getname(pathname), path, lookup_flags);
3689 }
3690 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3691
3692 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3693 {
3694         int error = may_create(dir, dentry);
3695
3696         if (error)
3697                 return error;
3698
3699         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3700                 return -EPERM;
3701
3702         if (!dir->i_op->mknod)
3703                 return -EPERM;
3704
3705         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3706         if (error)
3707                 return error;
3708
3709         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3710         if (error)
3711                 return error;
3712
3713         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3714         if (!error)
3715                 fsnotify_create(dir, dentry);
3716         return error;
3717 }
3718 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3719
3720 static int may_mknod(umode_t mode)
3721 {
3722         switch (mode & S_IFMT) {
3723         case S_IFREG:
3724         case S_IFCHR:
3725         case S_IFBLK:
3726         case S_IFIFO:
3727         case S_IFSOCK:
3728         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3729                 return 0;
3730         case S_IFDIR:
3731                 return -EPERM;
3732         default:
3733                 return -EINVAL;
3734         }
3735 }
3736
3737 long do_mknodat(int dfd, const char __user *filename, umode_t mode,
3738                 unsigned int dev)
3739 {
3740         struct dentry *dentry;
3741         struct path path;
3742         int error;
3743         unsigned int lookup_flags = 0;
3744
3745         error = may_mknod(mode);
3746         if (error)
3747                 return error;
3748 retry:
3749         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3750         if (IS_ERR(dentry))
3751                 return PTR_ERR(dentry);
3752
3753         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3754                 mode &= ~current_umask();
3755         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3756         if (error)
3757                 goto out;
3758         switch (mode & S_IFMT) {
3759                 case 0: case S_IFREG:
3760                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3761                         if (!error)
3762                                 ima_post_path_mknod(dentry);
3763                         break;
3764                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3765                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3766                                         new_decode_dev(dev));
3767                         break;
3768                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3769                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3770                         break;
3771         }
3772 out:
3773         done_path_create(&path, dentry);
3774         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3775                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3776                 goto retry;
3777         }
3778         return error;
3779 }
3780
3781 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3782                 unsigned int, dev)
3783 {
3784         return do_mknodat(dfd, filename, mode, dev);
3785 }
3786
3787 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3788 {
3789         return do_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3790 }
3791
3792 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3793 {
3794         int error = may_create(dir, dentry);
3795         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3796
3797         if (error)
3798                 return error;
3799
3800         if (!dir->i_op->mkdir)
3801                 return -EPERM;
3802
3803         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3804         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3805         if (error)
3806                 return error;
3807
3808         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3809                 return -EMLINK;
3810
3811         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3812         if (!error)
3813                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3814         return error;
3815 }
3816 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3817
3818 long do_mkdirat(int dfd, const char __user *pathname, umode_t mode)
3819 {
3820         struct dentry *dentry;
3821         struct path path;
3822         int error;
3823         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3824
3825 retry:
3826         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3827         if (IS_ERR(dentry))
3828                 return PTR_ERR(dentry);
3829
3830         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3831                 mode &= ~current_umask();
3832         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3833         if (!error)
3834                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3835         done_path_create(&path, dentry);
3836         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3837                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3838                 goto retry;
3839         }
3840         return error;
3841 }
3842
3843 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3844 {
3845         return do_mkdirat(dfd, pathname, mode);
3846 }
3847
3848 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3849 {
3850         return do_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3851 }
3852
3853 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3854 {
3855         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3856
3857         if (error)
3858                 return error;
3859
3860         if (!dir->i_op->rmdir)
3861                 return -EPERM;
3862
3863         dget(dentry);
3864         inode_lock(dentry->d_inode);
3865
3866         error = -EBUSY;
3867         if (is_local_mountpoint(dentry))
3868                 goto out;
3869
3870         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3871         if (error)
3872                 goto out;
3873
3874         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3875         if (error)
3876                 goto out;
3877
3878         shrink_dcache_parent(dentry);
3879         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3880         dont_mount(dentry);
3881         detach_mounts(dentry);
3882         fsnotify_rmdir(dir, dentry);
3883
3884 out:
3885         inode_unlock(dentry->d_inode);
3886         dput(dentry);
3887         if (!error)
3888                 d_delete(dentry);
3889         return error;
3890 }
3891 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3892
3893 long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3894 {
3895         int error = 0;
3896         struct filename *name;
3897         struct dentry *dentry;
3898         struct path path;
3899         struct qstr last;
3900         int type;
3901         unsigned int lookup_flags = 0;
3902 retry:
3903         name = filename_parentat(dfd, getname(pathname), lookup_flags,
3904                                 &path, &last, &type);
3905         if (IS_ERR(name))
3906                 return PTR_ERR(name);
3907
3908         switch (type) {
3909         case LAST_DOTDOT:
3910                 error = -ENOTEMPTY;
3911                 goto exit1;
3912         case LAST_DOT:
3913                 error = -EINVAL;
3914                 goto exit1;
3915         case LAST_ROOT:
3916                 error = -EBUSY;
3917                 goto exit1;
3918         }
3919
3920         error = mnt_want_write(path.mnt);
3921         if (error)
3922                 goto exit1;
3923
3924         inode_lock_nested(path.dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3925         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3926         error = PTR_ERR(dentry);
3927         if (IS_ERR(dentry))
3928                 goto exit2;
3929         if (!dentry->d_inode) {
3930                 error = -ENOENT;
3931                 goto exit3;
3932         }
3933         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3934         if (error)
3935                 goto exit3;
3936         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3937 exit3:
3938         dput(dentry);
3939 exit2:
3940         inode_unlock(path.dentry->d_inode);
3941         mnt_drop_write(path.mnt);
3942 exit1:
3943         path_put(&path);
3944         putname(name);
3945         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3946                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3947                 goto retry;
3948         }
3949         return error;
3950 }
3951
3952 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3953 {
3954         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3955 }
3956
3957 /**
3958  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3959  * @dir:        parent directory
3960  * @dentry:     victim
3961  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3962  *
3963  * The caller must hold dir->i_mutex.
3964  *
3965  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3966  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3967  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3968  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3969  * dir->i_mutex before doing so.
3970  *
3971  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3972  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3973  * to be NFS exported.
3974  */
3975 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3976 {
3977         struct inode *target = dentry->d_inode;
3978         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3979
3980         if (error)
3981                 return error;
3982
3983         if (!dir->i_op->unlink)
3984                 return -EPERM;
3985
3986         inode_lock(target);
3987         if (is_local_mountpoint(dentry))
3988                 error = -EBUSY;
3989         else {
3990                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3991                 if (!error) {
3992                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3993                         if (error)
3994                                 goto out;
3995                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3996                         if (!error) {
3997                                 dont_mount(dentry);
3998                                 detach_mounts(dentry);
3999                                 fsnotify_unlink(dir, dentry);
4000                         }
4001                 }
4002         }
4003 out:
4004         inode_unlock(target);
4005
4006         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
4007         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
4008                 fsnotify_link_count(target);
4009                 d_delete(dentry);
4010         }
4011
4012         return error;
4013 }
4014 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
4015
4016 /*
4017  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
4018  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
4019  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
4020  * while waiting on the I/O.
4021  */
4022 long do_unlinkat(int dfd, struct filename *name)
4023 {
4024         int error;
4025         struct dentry *dentry;
4026         struct path path;
4027         struct qstr last;
4028         int type;
4029         struct inode *inode = NULL;
4030         struct inode *delegated_inode = NULL;
4031         unsigned int lookup_flags = 0;
4032 retry:
4033         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, &path, &last, &type);
4034         if (IS_ERR(name))
4035                 return PTR_ERR(name);
4036
4037         error = -EISDIR;
4038         if (type != LAST_NORM)
4039                 goto exit1;
4040
4041         error = mnt_want_write(path.mnt);
4042         if (error)
4043                 goto exit1;
4044 retry_deleg:
4045         inode_lock_nested(path.dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
4046         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
4047         error = PTR_ERR(dentry);
4048         if (!IS_ERR(dentry)) {
4049                 /* Why not before? Because we want correct error value */
4050                 if (last.name[last.len])
4051                         goto slashes;
4052                 inode = dentry->d_inode;
4053                 if (d_is_negative(dentry))
4054                         goto slashes;
4055                 ihold(inode);
4056                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
4057                 if (error)
4058                         goto exit2;
4059                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
4060 exit2:
4061                 dput(dentry);
4062         }
4063         inode_unlock(path.dentry->d_inode);
4064         if (inode)
4065                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
4066         inode = NULL;
4067         if (delegated_inode) {
4068                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4069                 if (!error)
4070                         goto retry_deleg;
4071         }
4072         mnt_drop_write(path.mnt);
4073 exit1:
4074         path_put(&path);
4075         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
4076                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4077                 inode = NULL;
4078                 goto retry;
4079         }
4080         putname(name);
4081         return error;
4082
4083 slashes:
4084         if (d_is_negative(dentry))
4085                 error = -ENOENT;
4086         else if (d_is_dir(dentry))
4087                 error = -EISDIR;
4088         else
4089                 error = -ENOTDIR;
4090         goto exit2;
4091 }
4092
4093 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
4094 {
4095         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
4096                 return -EINVAL;
4097
4098         if (flag & AT_REMOVEDIR)
4099                 return do_rmdir(dfd, pathname);
4100
4101         return do_unlinkat(dfd, getname(pathname));
4102 }
4103
4104 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
4105 {
4106         return do_unlinkat(AT_FDCWD, getname(pathname));
4107 }
4108
4109 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
4110 {
4111         int error = may_create(dir, dentry);
4112
4113         if (error)
4114                 return error;
4115
4116         if (!dir->i_op->symlink)
4117                 return -EPERM;
4118
4119         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
4120         if (error)
4121                 return error;
4122
4123         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
4124         if (!error)
4125                 fsnotify_create(dir, dentry);
4126         return error;
4127 }
4128 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
4129
4130 long do_symlinkat(const char __user *oldname, int newdfd,
4131                   const char __user *newname)
4132 {
4133         int error;
4134         struct filename *from;
4135         struct dentry *dentry;
4136         struct path path;
4137         unsigned int lookup_flags = 0;
4138
4139         from = getname(oldname);
4140         if (IS_ERR(from))
4141                 return PTR_ERR(from);
4142 retry:
4143         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
4144         error = PTR_ERR(dentry);
4145         if (IS_ERR(dentry))
4146                 goto out_putname;
4147
4148         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
4149         if (!error)
4150                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
4151         done_path_create(&path, dentry);
4152         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
4153                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4154                 goto retry;
4155         }
4156 out_putname:
4157         putname(from);
4158         return error;
4159 }
4160
4161 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
4162                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4163 {
4164         return do_symlinkat(oldname, newdfd, newname);
4165 }
4166
4167 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4168 {
4169         return do_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
4170 }
4171
4172 /**
4173  * vfs_link - create a new link
4174  * @old_dentry: object to be linked
4175  * @dir:        new parent
4176  * @new_dentry: where to create the new link
4177  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
4178  *
4179  * The caller must hold dir->i_mutex
4180  *
4181  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
4182  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
4183  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
4184  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
4185  * caller should drop the i_mutex before doing so.
4186  *
4187  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4188  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4189  * to be NFS exported.
4190  */
4191 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
4192 {
4193         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
4194         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
4195         int error;
4196
4197         if (!inode)
4198                 return -ENOENT;
4199
4200         error = may_create(dir, new_dentry);
4201         if (error)
4202                 return error;
4203
4204         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
4205                 return -EXDEV;
4206
4207         /*
4208          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
4209          */
4210         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
4211                 return -EPERM;
4212         /*
4213          * Updating the link count will likely cause i_uid and i_gid to
4214          * be writen back improperly if their true value is unknown to
4215          * the vfs.
4216          */
4217         if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
4218                 return -EPERM;
4219         if (!dir->i_op->link)
4220                 return -EPERM;
4221         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
4222                 return -EPERM;
4223
4224         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
4225         if (error)
4226                 return error;
4227
4228         inode_lock(inode);
4229         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
4230         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
4231                 error =  -ENOENT;
4232         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
4233                 error = -EMLINK;
4234         else {
4235                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
4236                 if (!error)
4237                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
4238         }
4239
4240         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
4241                 spin_lock(&inode->i_lock);
4242                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
4243                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4244         }
4245         inode_unlock(inode);
4246         if (!error)
4247                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
4248         return error;
4249 }
4250 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4251
4252 /*
4253  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
4254  * security-related surprises by not following symlinks on the
4255  * newname.  --KAB
4256  *
4257  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
4258  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4259  * and other special files.  --ADM
4260  */
4261 int do_linkat(int olddfd, const char __user *oldname, int newdfd,
4262               const char __user *newname, int flags)
4263 {
4264         struct dentry *new_dentry;
4265         struct path old_path, new_path;
4266         struct inode *delegated_inode = NULL;
4267         int how = 0;
4268         int error;
4269
4270         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4271                 return -EINVAL;
4272         /*
4273          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4274          * This ensures that not everyone will be able to create
4275          * handlink using the passed filedescriptor.
4276          */
4277         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4278                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4279                         return -ENOENT;
4280                 how = LOOKUP_EMPTY;
4281         }
4282
4283         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4284                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4285 retry:
4286         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4287         if (error)
4288                 return error;
4289
4290         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4291                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4292         error = PTR_ERR(new_dentry);
4293         if (IS_ERR(new_dentry))
4294                 goto out;
4295
4296         error = -EXDEV;
4297         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4298                 goto out_dput;
4299         error = may_linkat(&old_path);
4300         if (unlikely(error))
4301                 goto out_dput;
4302         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4303         if (error)
4304                 goto out_dput;
4305         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4306 out_dput:
4307         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4308         if (delegated_inode) {
4309                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4310                 if (!error) {
4311                         path_put(&old_path);
4312                         goto retry;
4313                 }
4314         }
4315         if (retry_estale(error, how)) {
4316                 path_put(&old_path);
4317                 how |= LOOKUP_REVAL;
4318                 goto retry;
4319         }
4320 out:
4321         path_put(&old_path);
4322
4323         return error;
4324 }
4325
4326 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4327                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4328 {
4329         return do_linkat(olddfd, oldname, newdfd, newname, flags);
4330 }
4331
4332 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4333 {
4334         return do_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4335 }
4336
4337 /**
4338  * vfs_rename - rename a filesystem object
4339  * @old_dir:    parent of source
4340  * @old_dentry: source
4341  * @new_dir:    parent of destination
4342  * @new_dentry: destination
4343  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4344  * @flags:      rename flags
4345  *
4346  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4347  *
4348  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4349  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4350  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4351  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4352  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4353  * so.
4354  *
4355  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4356  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4357  * to be NFS exported.
4358  *
4359  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4360  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4361  * Problems:
4362  *
4363  *      a) we can get into loop creation.
4364  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4365  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4366  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4367  *         story.
4368  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4369  *         and source (if it is not a directory).
4370  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4371  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4372  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4373  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4374  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4375  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4376  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4377  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4378  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4379  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4380  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4381  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4382  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4383  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4384  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4385  *         locking].
4386  */
4387 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4388                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4389                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4390 {
4391         int error;
4392         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4393         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4394         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4395         bool new_is_dir = false;
4396         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4397         struct name_snapshot old_name;
4398
4399         if (source == target)
4400                 return 0;
4401
4402         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4403         if (error)
4404                 return error;
4405
4406         if (!target) {
4407                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4408         } else {
4409                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4410
4411                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4412                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4413                 else
4414                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4415         }
4416         if (error)
4417                 return error;
4418
4419         if (!old_dir->i_op->rename)
4420                 return -EPERM;
4421
4422         /*
4423          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4424          * we'll need to flip '..'.
4425          */
4426         if (new_dir != old_dir) {
4427                 if (is_dir) {
4428                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4429                         if (error)
4430                                 return error;
4431                 }
4432                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4433                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4434                         if (error)
4435                                 return error;
4436                 }
4437         }
4438
4439         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4440                                       flags);
4441         if (error)
4442                 return error;
4443
4444         take_dentry_name_snapshot(&old_name, old_dentry);
4445         dget(new_dentry);
4446         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4447                 lock_two_nondirectories(source, target);
4448         else if (target)
4449                 inode_lock(target);
4450
4451         error = -EBUSY;
4452         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4453                 goto out;
4454
4455         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4456                 error = -EMLINK;
4457                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4458                         goto out;
4459                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4460                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4461                         goto out;
4462         }
4463         if (!is_dir) {
4464                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4465                 if (error)
4466                         goto out;
4467         }
4468         if (target && !new_is_dir) {
4469                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4470                 if (error)
4471                         goto out;
4472         }
4473         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4474                                        new_dir, new_dentry, flags);
4475         if (error)
4476                 goto out;
4477
4478         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4479                 if (is_dir) {
4480                         shrink_dcache_parent(new_dentry);
4481                         target->i_flags |= S_DEAD;
4482                 }
4483                 dont_mount(new_dentry);
4484                 detach_mounts(new_dentry);
4485         }
4486         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4487                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4488                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4489                 else
4490                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4491         }
4492 out:
4493         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4494                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4495         else if (target)
4496                 inode_unlock(target);
4497         dput(new_dentry);
4498         if (!error) {
4499                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, &old_name.name, is_dir,
4500                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4501                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4502                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, &old_dentry->d_name,
4503                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4504                 }
4505         }
4506         release_dentry_name_snapshot(&old_name);
4507
4508         return error;
4509 }
4510 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4511
4512 static int do_renameat2(int olddfd, const char __user *oldname, int newdfd,
4513                         const char __user *newname, unsigned int flags)
4514 {
4515         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4516         struct dentry *trap;
4517         struct path old_path, new_path;
4518         struct qstr old_last, new_last;
4519         int old_type, new_type;
4520         struct inode *delegated_inode = NULL;
4521         struct filename *from;
4522         struct filename *to;
4523         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4524         bool should_retry = false;
4525         int error;
4526
4527         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4528                 return -EINVAL;
4529
4530         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4531             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4532                 return -EINVAL;
4533
4534         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4535                 return -EPERM;
4536
4537         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4538                 target_flags = 0;
4539
4540 retry:
4541         from = filename_parentat(olddfd, getname(oldname), lookup_flags,
4542                                 &old_path, &old_last, &old_type);
4543         if (IS_ERR(from)) {
4544                 error = PTR_ERR(from);
4545                 goto exit;
4546         }
4547
4548         to = filename_parentat(newdfd, getname(newname), lookup_flags,
4549                                 &new_path, &new_last, &new_type);
4550         if (IS_ERR(to)) {
4551                 error = PTR_ERR(to);
4552                 goto exit1;
4553         }
4554
4555         error = -EXDEV;
4556         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4557                 goto exit2;
4558
4559         error = -EBUSY;
4560         if (old_type != LAST_NORM)
4561                 goto exit2;
4562
4563         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4564                 error = -EEXIST;
4565         if (new_type != LAST_NORM)
4566                 goto exit2;
4567
4568         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4569         if (error)
4570                 goto exit2;
4571
4572 retry_deleg:
4573         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4574
4575         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4576         error = PTR_ERR(old_dentry);
4577         if (IS_ERR(old_dentry))
4578                 goto exit3;
4579         /* source must exist */
4580         error = -ENOENT;
4581         if (d_is_negative(old_dentry))
4582                 goto exit4;
4583         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4584         error = PTR_ERR(new_dentry);
4585         if (IS_ERR(new_dentry))
4586                 goto exit4;
4587         error = -EEXIST;
4588         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4589                 goto exit5;
4590         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4591                 error = -ENOENT;
4592                 if (d_is_negative(new_dentry))
4593                         goto exit5;
4594
4595                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4596                         error = -ENOTDIR;
4597                         if (new_last.name[new_last.len])
4598                                 goto exit5;
4599                 }
4600         }
4601         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4602         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4603                 error = -ENOTDIR;
4604                 if (old_last.name[old_last.len])
4605                         goto exit5;
4606                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4607                         goto exit5;
4608         }
4609         /* source should not be ancestor of target */
4610         error = -EINVAL;
4611         if (old_dentry == trap)
4612                 goto exit5;
4613         /* target should not be an ancestor of source */
4614         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4615                 error = -ENOTEMPTY;
4616         if (new_dentry == trap)
4617                 goto exit5;
4618
4619         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4620                                      &new_path, new_dentry, flags);
4621         if (error)
4622                 goto exit5;
4623         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4624                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4625                            &delegated_inode, flags);
4626 exit5:
4627         dput(new_dentry);
4628 exit4:
4629         dput(old_dentry);
4630 exit3:
4631         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4632         if (delegated_inode) {
4633                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4634                 if (!error)
4635                         goto retry_deleg;
4636         }
4637         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4638 exit2:
4639         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4640                 should_retry = true;
4641         path_put(&new_path);
4642         putname(to);
4643 exit1:
4644         path_put(&old_path);
4645         putname(from);
4646         if (should_retry) {
4647                 should_retry = false;
4648                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4649                 goto retry;
4650         }
4651 exit:
4652         return error;
4653 }
4654
4655 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4656                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4657 {
4658         return do_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, flags);
4659 }
4660
4661 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4662                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4663 {
4664         return do_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4665 }
4666
4667 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4668 {
4669         return do_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4670 }
4671
4672 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4673 {
4674         int error = may_create(dir, dentry);
4675         if (error)
4676                 return error;
4677
4678         if (!dir->i_op->mknod)
4679                 return -EPERM;
4680
4681         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4682                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4683 }
4684 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4685
4686 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4687 {
4688         int len = PTR_ERR(link);
4689         if (IS_ERR(link))
4690                 goto out;
4691
4692         len = strlen(link);
4693         if (len > (unsigned) buflen)
4694                 len = buflen;
4695         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4696                 len = -EFAULT;
4697 out:
4698         return len;
4699 }
4700
4701 /**
4702  * vfs_readlink - copy symlink body into userspace buffer
4703  * @dentry: dentry on which to get symbolic link
4704  * @buffer: user memory pointer
4705  * @buflen: size of buffer
4706  *
4707  * Does not touch atime.  That's up to the caller if necessary
4708  *
4709  * Does not call security hook.
4710  */
4711 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4712 {
4713         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4714         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
4715         const char *link;
4716         int res;
4717
4718         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_DEFAULT_READLINK))) {
4719                 if (unlikely(inode->i_op->readlink))
4720                         return inode->i_op->readlink(dentry, buffer, buflen);
4721
4722                 if (!d_is_symlink(dentry))
4723                         return -EINVAL;
4724
4725                 spin_lock(&inode->i_lock);
4726                 inode->i_opflags |= IOP_DEFAULT_READLINK;
4727                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4728         }
4729
4730         link = READ_ONCE(inode->i_link);
4731         if (!link) {
4732                 link = inode->i_op->get_link(dentry, inode, &done);
4733                 if (IS_ERR(link))
4734                         return PTR_ERR(link);
4735         }
4736         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4737         do_delayed_call(&done);
4738         return res;
4739 }
4740 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
4741
4742 /**
4743  * vfs_get_link - get symlink body
4744  * @dentry: dentry on which to get symbolic link
4745  * @done: caller needs to free returned data with this
4746  *
4747  * Calls security hook and i_op->get_link() on the supplied inode.
4748  *
4749  * It does not touch atime.  That's up to the caller if necessary.
4750  *
4751  * Does not work on "special" symlinks like /proc/$$/fd/N
4752  */
4753 const char *vfs_get_link(struct dentry *dentry, struct delayed_call *done)
4754 {
4755         const char *res = ERR_PTR(-EINVAL);
4756         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4757
4758         if (d_is_symlink(dentry)) {
4759                 res = ERR_PTR(security_inode_readlink(dentry));
4760                 if (!res)
4761                         res = inode->i_op->get_link(dentry, inode, done);
4762         }
4763         return res;
4764 }
4765 EXPORT_SYMBOL(vfs_get_link);
4766
4767 /* get the link contents into pagecache */
4768 const char *page_get_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode,
4769                           struct delayed_call *callback)
4770 {
4771         char *kaddr;
4772         struct page *page;
4773         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4774
4775         if (!dentry) {
4776                 page = find_get_page(mapping, 0);
4777                 if (!page)
4778                         return ERR_PTR(-ECHILD);
4779                 if (!PageUptodate(page)) {
4780                         put_page(page);
4781                         return ERR_PTR(-ECHILD);
4782                 }
4783         } else {
4784                 page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4785                 if (IS_ERR(page))
4786                         return (char*)page;
4787         }
4788         set_delayed_call(callback, page_put_link, page);
4789         BUG_ON(mapping_gfp_mask(mapping) & __GFP_HIGHMEM);
4790         kaddr = page_address(page);
4791         nd_terminate_link(kaddr, inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4792         return kaddr;
4793 }
4794
4795 EXPORT_SYMBOL(page_get_link);
4796
4797 void page_put_link(void *arg)
4798 {
4799         put_page(arg);
4800 }
4801 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4802
4803 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4804 {
4805         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
4806         int res = readlink_copy(buffer, buflen,
4807                                 page_get_link(dentry, d_inode(dentry),
4808                                               &done));
4809         do_delayed_call(&done);
4810         return res;
4811 }
4812 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4813
4814 /*
4815  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4816  */
4817 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4818 {
4819         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4820         struct page *page;
4821         void *fsdata;
4822         int err;
4823         unsigned int flags = 0;
4824         if (nofs)
4825                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4826
4827 retry:
4828         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4829                                 flags, &page, &fsdata);
4830         if (err)
4831                 goto fail;
4832
4833         memcpy(page_address(page), symname, len-1);
4834
4835         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4836                                                         page, fsdata);
4837         if (err < 0)
4838                 goto fail;
4839         if (err < len-1)
4840                 goto retry;
4841
4842         mark_inode_dirty(inode);
4843         return 0;
4844 fail:
4845         return err;
4846 }
4847 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4848
4849 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4850 {
4851         return __page_symlink(inode, symname, len,
4852                         !mapping_gfp_constraint(inode->i_mapping, __GFP_FS));
4853 }
4854 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4855
4856 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4857         .get_link       = page_get_link,
4858 };
4859 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);