pick_link(): pass it struct path already with normal refcounting rules
[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, r_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         unsigned        root_seq;
507         int             dfd;
508 } __randomize_layout;
509
510 static void set_nameidata(struct nameidata *p, int dfd, struct filename *name)
511 {
512         struct nameidata *old = current->nameidata;
513         p->stack = p->internal;
514         p->dfd = dfd;
515         p->name = name;
516         p->total_link_count = old ? old->total_link_count : 0;
517         p->saved = old;
518         current->nameidata = p;
519 }
520
521 static void restore_nameidata(void)
522 {
523         struct nameidata *now = current->nameidata, *old = now->saved;
524
525         current->nameidata = old;
526         if (old)
527                 old->total_link_count = now->total_link_count;
528         if (now->stack != now->internal)
529                 kfree(now->stack);
530 }
531
532 static int __nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
533 {
534         struct saved *p;
535
536         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
537                 p= kmalloc_array(MAXSYMLINKS, sizeof(struct saved),
538                                   GFP_ATOMIC);
539                 if (unlikely(!p))
540                         return -ECHILD;
541         } else {
542                 p= kmalloc_array(MAXSYMLINKS, sizeof(struct saved),
543                                   GFP_KERNEL);
544                 if (unlikely(!p))
545                         return -ENOMEM;
546         }
547         memcpy(p, nd->internal, sizeof(nd->internal));
548         nd->stack = p;
549         return 0;
550 }
551
552 /**
553  * path_connected - Verify that a dentry is below mnt.mnt_root
554  *
555  * Rename can sometimes move a file or directory outside of a bind
556  * mount, path_connected allows those cases to be detected.
557  */
558 static bool path_connected(struct vfsmount *mnt, struct dentry *dentry)
559 {
560         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
561
562         /* Bind mounts and multi-root filesystems can have disconnected paths */
563         if (!(sb->s_iflags & SB_I_MULTIROOT) && (mnt->mnt_root == sb->s_root))
564                 return true;
565
566         return is_subdir(dentry, mnt->mnt_root);
567 }
568
569 static inline int nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
570 {
571         if (likely(nd->depth != EMBEDDED_LEVELS))
572                 return 0;
573         if (likely(nd->stack != nd->internal))
574                 return 0;
575         return __nd_alloc_stack(nd);
576 }
577
578 static void drop_links(struct nameidata *nd)
579 {
580         int i = nd->depth;
581         while (i--) {
582                 struct saved *last = nd->stack + i;
583                 do_delayed_call(&last->done);
584                 clear_delayed_call(&last->done);
585         }
586 }
587
588 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
589 {
590         drop_links(nd);
591         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
592                 int i;
593                 path_put(&nd->path);
594                 for (i = 0; i < nd->depth; i++)
595                         path_put(&nd->stack[i].link);
596                 if (nd->flags & LOOKUP_ROOT_GRABBED) {
597                         path_put(&nd->root);
598                         nd->flags &= ~LOOKUP_ROOT_GRABBED;
599                 }
600         } else {
601                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
602                 rcu_read_unlock();
603         }
604         nd->depth = 0;
605 }
606
607 /* path_put is needed afterwards regardless of success or failure */
608 static bool __legitimize_path(struct path *path, unsigned seq, unsigned mseq)
609 {
610         int res = __legitimize_mnt(path->mnt, mseq);
611         if (unlikely(res)) {
612                 if (res > 0)
613                         path->mnt = NULL;
614                 path->dentry = NULL;
615                 return false;
616         }
617         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&path->dentry->d_lockref))) {
618                 path->dentry = NULL;
619                 return false;
620         }
621         return !read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq);
622 }
623
624 static inline bool legitimize_path(struct nameidata *nd,
625                             struct path *path, unsigned seq)
626 {
627         return __legitimize_path(path, nd->m_seq, seq);
628 }
629
630 static bool legitimize_links(struct nameidata *nd)
631 {
632         int i;
633         for (i = 0; i < nd->depth; i++) {
634                 struct saved *last = nd->stack + i;
635                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &last->link, last->seq))) {
636                         drop_links(nd);
637                         nd->depth = i + 1;
638                         return false;
639                 }
640         }
641         return true;
642 }
643
644 static bool legitimize_root(struct nameidata *nd)
645 {
646         /*
647          * For scoped-lookups (where nd->root has been zeroed), we need to
648          * restart the whole lookup from scratch -- because set_root() is wrong
649          * for these lookups (nd->dfd is the root, not the filesystem root).
650          */
651         if (!nd->root.mnt && (nd->flags & LOOKUP_IS_SCOPED))
652                 return false;
653         /* Nothing to do if nd->root is zero or is managed by the VFS user. */
654         if (!nd->root.mnt || (nd->flags & LOOKUP_ROOT))
655                 return true;
656         nd->flags |= LOOKUP_ROOT_GRABBED;
657         return legitimize_path(nd, &nd->root, nd->root_seq);
658 }
659
660 /*
661  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
662  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
663  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
664  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to ref-walk
665  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
666  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
667  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
668  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
669  */
670
671 /**
672  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
673  * @nd: nameidata pathwalk data
674  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
675  *
676  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path and nd->root
677  * for ref-walk mode.
678  * Must be called from rcu-walk context.
679  * Nothing should touch nameidata between unlazy_walk() failure and
680  * terminate_walk().
681  */
682 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd)
683 {
684         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
685
686         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
687
688         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
689         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
690                 goto out1;
691         if (unlikely(!legitimize_path(nd, &nd->path, nd->seq)))
692                 goto out;
693         if (unlikely(!legitimize_root(nd)))
694                 goto out;
695         rcu_read_unlock();
696         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
697         return 0;
698
699 out1:
700         nd->path.mnt = NULL;
701         nd->path.dentry = NULL;
702 out:
703         rcu_read_unlock();
704         return -ECHILD;
705 }
706
707 /**
708  * unlazy_child - try to switch to ref-walk mode.
709  * @nd: nameidata pathwalk data
710  * @dentry: child of nd->path.dentry
711  * @seq: seq number to check dentry against
712  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
713  *
714  * unlazy_child attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
715  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
716  * @nd.  Must be called from rcu-walk context.
717  * Nothing should touch nameidata between unlazy_child() failure and
718  * terminate_walk().
719  */
720 static int unlazy_child(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry, unsigned seq)
721 {
722         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
723
724         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
725         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
726                 goto out2;
727         if (unlikely(!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)))
728                 goto out2;
729         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&nd->path.dentry->d_lockref)))
730                 goto out1;
731
732         /*
733          * We need to move both the parent and the dentry from the RCU domain
734          * to be properly refcounted. And the sequence number in the dentry
735          * validates *both* dentry counters, since we checked the sequence
736          * number of the parent after we got the child sequence number. So we
737          * know the parent must still be valid if the child sequence number is
738          */
739         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref)))
740                 goto out;
741         if (unlikely(read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq)))
742                 goto out_dput;
743         /*
744          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
745          * still valid and get it if required.
746          */
747         if (unlikely(!legitimize_root(nd)))
748                 goto out_dput;
749         rcu_read_unlock();
750         return 0;
751
752 out2:
753         nd->path.mnt = NULL;
754 out1:
755         nd->path.dentry = NULL;
756 out:
757         rcu_read_unlock();
758         return -ECHILD;
759 out_dput:
760         rcu_read_unlock();
761         dput(dentry);
762         return -ECHILD;
763 }
764
765 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
766 {
767         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
768                 return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
769         else
770                 return 1;
771 }
772
773 /**
774  * complete_walk - successful completion of path walk
775  * @nd:  pointer nameidata
776  *
777  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
778  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
779  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
780  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
781  * need to drop nd->path.
782  */
783 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
784 {
785         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
786         int status;
787
788         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
789                 /*
790                  * We don't want to zero nd->root for scoped-lookups or
791                  * externally-managed nd->root.
792                  */
793                 if (!(nd->flags & (LOOKUP_ROOT | LOOKUP_IS_SCOPED)))
794                         nd->root.mnt = NULL;
795                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
796                         return -ECHILD;
797         }
798
799         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_IS_SCOPED)) {
800                 /*
801                  * While the guarantee of LOOKUP_IS_SCOPED is (roughly) "don't
802                  * ever step outside the root during lookup" and should already
803                  * be guaranteed by the rest of namei, we want to avoid a namei
804                  * BUG resulting in userspace being given a path that was not
805                  * scoped within the root at some point during the lookup.
806                  *
807                  * So, do a final sanity-check to make sure that in the
808                  * worst-case scenario (a complete bypass of LOOKUP_IS_SCOPED)
809                  * we won't silently return an fd completely outside of the
810                  * requested root to userspace.
811                  *
812                  * Userspace could move the path outside the root after this
813                  * check, but as discussed elsewhere this is not a concern (the
814                  * resolved file was inside the root at some point).
815                  */
816                 if (!path_is_under(&nd->path, &nd->root))
817                         return -EXDEV;
818         }
819
820         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
821                 return 0;
822
823         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
824                 return 0;
825
826         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
827         if (status > 0)
828                 return 0;
829
830         if (!status)
831                 status = -ESTALE;
832
833         return status;
834 }
835
836 static int set_root(struct nameidata *nd)
837 {
838         struct fs_struct *fs = current->fs;
839
840         /*
841          * Jumping to the real root in a scoped-lookup is a BUG in namei, but we
842          * still have to ensure it doesn't happen because it will cause a breakout
843          * from the dirfd.
844          */
845         if (WARN_ON(nd->flags & LOOKUP_IS_SCOPED))
846                 return -ENOTRECOVERABLE;
847
848         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
849                 unsigned seq;
850
851                 do {
852                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
853                         nd->root = fs->root;
854                         nd->root_seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
855                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
856         } else {
857                 get_fs_root(fs, &nd->root);
858                 nd->flags |= LOOKUP_ROOT_GRABBED;
859         }
860         return 0;
861 }
862
863 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
864                                         struct nameidata *nd)
865 {
866         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
867                 dput(nd->path.dentry);
868                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
869                         mntput(nd->path.mnt);
870         }
871         nd->path.mnt = path->mnt;
872         nd->path.dentry = path->dentry;
873 }
874
875 static int nd_jump_root(struct nameidata *nd)
876 {
877         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_BENEATH))
878                 return -EXDEV;
879         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_XDEV)) {
880                 /* Absolute path arguments to path_init() are allowed. */
881                 if (nd->path.mnt != NULL && nd->path.mnt != nd->root.mnt)
882                         return -EXDEV;
883         }
884         if (!nd->root.mnt) {
885                 int error = set_root(nd);
886                 if (error)
887                         return error;
888         }
889         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
890                 struct dentry *d;
891                 nd->path = nd->root;
892                 d = nd->path.dentry;
893                 nd->inode = d->d_inode;
894                 nd->seq = nd->root_seq;
895                 if (unlikely(read_seqcount_retry(&d->d_seq, nd->seq)))
896                         return -ECHILD;
897         } else {
898                 path_put(&nd->path);
899                 nd->path = nd->root;
900                 path_get(&nd->path);
901                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
902         }
903         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
904         return 0;
905 }
906
907 /*
908  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->get_link,
909  * caller must have taken a reference to path beforehand.
910  */
911 int nd_jump_link(struct path *path)
912 {
913         int error = -ELOOP;
914         struct nameidata *nd = current->nameidata;
915
916         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_MAGICLINKS))
917                 goto err;
918
919         error = -EXDEV;
920         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_XDEV)) {
921                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
922                         goto err;
923         }
924         /* Not currently safe for scoped-lookups. */
925         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_IS_SCOPED))
926                 goto err;
927
928         path_put(&nd->path);
929         nd->path = *path;
930         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
931         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
932         return 0;
933
934 err:
935         path_put(path);
936         return error;
937 }
938
939 static inline void put_link(struct nameidata *nd)
940 {
941         struct saved *last = nd->stack + --nd->depth;
942         do_delayed_call(&last->done);
943         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
944                 path_put(&last->link);
945 }
946
947 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
948 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
949 int sysctl_protected_fifos __read_mostly;
950 int sysctl_protected_regular __read_mostly;
951
952 /**
953  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
954  * @nd: nameidata pathwalk data
955  *
956  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
957  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
958  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
959  * processes from failing races against path names that may change out
960  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
961  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
962  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
963  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
964  *
965  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
966  */
967 static inline int may_follow_link(struct nameidata *nd, const struct inode *inode)
968 {
969         const struct inode *parent;
970         kuid_t puid;
971
972         if (!sysctl_protected_symlinks)
973                 return 0;
974
975         /* Allowed if owner and follower match. */
976         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
977                 return 0;
978
979         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
980         parent = nd->inode;
981         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
982                 return 0;
983
984         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
985         puid = parent->i_uid;
986         if (uid_valid(puid) && uid_eq(puid, inode->i_uid))
987                 return 0;
988
989         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
990                 return -ECHILD;
991
992         audit_inode(nd->name, nd->stack[0].link.dentry, 0);
993         audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_LINK, "follow_link");
994         return -EACCES;
995 }
996
997 /**
998  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
999  * @inode: the source inode to hardlink from
1000  *
1001  * Return false if at least one of the following conditions:
1002  *    - inode is not a regular file
1003  *    - inode is setuid
1004  *    - inode is setgid and group-exec
1005  *    - access failure for read and write
1006  *
1007  * Otherwise returns true.
1008  */
1009 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
1010 {
1011         umode_t mode = inode->i_mode;
1012
1013         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
1014         if (!S_ISREG(mode))
1015                 return false;
1016
1017         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
1018         if (mode & S_ISUID)
1019                 return false;
1020
1021         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
1022         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
1023                 return false;
1024
1025         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
1026         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
1027                 return false;
1028
1029         return true;
1030 }
1031
1032 /**
1033  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
1034  * @link: the source to hardlink from
1035  *
1036  * Block hardlink when all of:
1037  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
1038  *  - fsuid does not match inode
1039  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
1040  *  - not CAP_FOWNER in a namespace with the inode owner uid mapped
1041  *
1042  * Returns 0 if successful, -ve on error.
1043  */
1044 static int may_linkat(struct path *link)
1045 {
1046         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
1047
1048         /* Inode writeback is not safe when the uid or gid are invalid. */
1049         if (!uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid))
1050                 return -EOVERFLOW;
1051
1052         if (!sysctl_protected_hardlinks)
1053                 return 0;
1054
1055         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
1056          * otherwise, it must be a safe source.
1057          */
1058         if (safe_hardlink_source(inode) || inode_owner_or_capable(inode))
1059                 return 0;
1060
1061         audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_LINK, "linkat");
1062         return -EPERM;
1063 }
1064
1065 /**
1066  * may_create_in_sticky - Check whether an O_CREAT open in a sticky directory
1067  *                        should be allowed, or not, on files that already
1068  *                        exist.
1069  * @dir_mode: mode bits of directory
1070  * @dir_uid: owner of directory
1071  * @inode: the inode of the file to open
1072  *
1073  * Block an O_CREAT open of a FIFO (or a regular file) when:
1074  *   - sysctl_protected_fifos (or sysctl_protected_regular) is enabled
1075  *   - the file already exists
1076  *   - we are in a sticky directory
1077  *   - we don't own the file
1078  *   - the owner of the directory doesn't own the file
1079  *   - the directory is world writable
1080  * If the sysctl_protected_fifos (or sysctl_protected_regular) is set to 2
1081  * the directory doesn't have to be world writable: being group writable will
1082  * be enough.
1083  *
1084  * Returns 0 if the open is allowed, -ve on error.
1085  */
1086 static int may_create_in_sticky(umode_t dir_mode, kuid_t dir_uid,
1087                                 struct inode * const inode)
1088 {
1089         if ((!sysctl_protected_fifos && S_ISFIFO(inode->i_mode)) ||
1090             (!sysctl_protected_regular && S_ISREG(inode->i_mode)) ||
1091             likely(!(dir_mode & S_ISVTX)) ||
1092             uid_eq(inode->i_uid, dir_uid) ||
1093             uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid))
1094                 return 0;
1095
1096         if (likely(dir_mode & 0002) ||
1097             (dir_mode & 0020 &&
1098              ((sysctl_protected_fifos >= 2 && S_ISFIFO(inode->i_mode)) ||
1099               (sysctl_protected_regular >= 2 && S_ISREG(inode->i_mode))))) {
1100                 const char *operation = S_ISFIFO(inode->i_mode) ?
1101                                         "sticky_create_fifo" :
1102                                         "sticky_create_regular";
1103                 audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_CREAT, operation);
1104                 return -EACCES;
1105         }
1106         return 0;
1107 }
1108
1109 /*
1110  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
1111  *
1112  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
1113  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
1114  * Up is towards /.
1115  *
1116  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
1117  * root.
1118  */
1119 int follow_up(struct path *path)
1120 {
1121         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1122         struct mount *parent;
1123         struct dentry *mountpoint;
1124
1125         read_seqlock_excl(&mount_lock);
1126         parent = mnt->mnt_parent;
1127         if (parent == mnt) {
1128                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1129                 return 0;
1130         }
1131         mntget(&parent->mnt);
1132         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
1133         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1134         dput(path->dentry);
1135         path->dentry = mountpoint;
1136         mntput(path->mnt);
1137         path->mnt = &parent->mnt;
1138         return 1;
1139 }
1140 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
1141
1142 static bool choose_mountpoint_rcu(struct mount *m, const struct path *root,
1143                                   struct path *path, unsigned *seqp)
1144 {
1145         while (mnt_has_parent(m)) {
1146                 struct dentry *mountpoint = m->mnt_mountpoint;
1147
1148                 m = m->mnt_parent;
1149                 if (unlikely(root->dentry == mountpoint &&
1150                              root->mnt == &m->mnt))
1151                         break;
1152                 if (mountpoint != m->mnt.mnt_root) {
1153                         path->mnt = &m->mnt;
1154                         path->dentry = mountpoint;
1155                         *seqp = read_seqcount_begin(&mountpoint->d_seq);
1156                         return true;
1157                 }
1158         }
1159         return false;
1160 }
1161
1162 static bool choose_mountpoint(struct mount *m, const struct path *root,
1163                               struct path *path)
1164 {
1165         bool found;
1166
1167         rcu_read_lock();
1168         while (1) {
1169                 unsigned seq, mseq = read_seqbegin(&mount_lock);
1170
1171                 found = choose_mountpoint_rcu(m, root, path, &seq);
1172                 if (unlikely(!found)) {
1173                         if (!read_seqretry(&mount_lock, mseq))
1174                                 break;
1175                 } else {
1176                         if (likely(__legitimize_path(path, seq, mseq)))
1177                                 break;
1178                         rcu_read_unlock();
1179                         path_put(path);
1180                         rcu_read_lock();
1181                 }
1182         }
1183         rcu_read_unlock();
1184         return found;
1185 }
1186
1187 /*
1188  * Perform an automount
1189  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
1190  *   were called with.
1191  */
1192 static int follow_automount(struct path *path, int *count, unsigned lookup_flags)
1193 {
1194         struct dentry *dentry = path->dentry;
1195
1196         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
1197          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
1198          * the name.
1199          *
1200          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
1201          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
1202          * traverse through the mountpoint or wants to open the
1203          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
1204          * as being automount points.  These will need the attentions
1205          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
1206          */
1207         if (!(lookup_flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
1208                            LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
1209             dentry->d_inode)
1210                 return -EISDIR;
1211
1212         if (count && (*count)++ >= MAXSYMLINKS)
1213                 return -ELOOP;
1214
1215         return finish_automount(dentry->d_op->d_automount(path), path);
1216 }
1217
1218 /*
1219  * mount traversal - out-of-line part.  One note on ->d_flags accesses -
1220  * dentries are pinned but not locked here, so negative dentry can go
1221  * positive right under us.  Use of smp_load_acquire() provides a barrier
1222  * sufficient for ->d_inode and ->d_flags consistency.
1223  */
1224 static int __traverse_mounts(struct path *path, unsigned flags, bool *jumped,
1225                              int *count, unsigned lookup_flags)
1226 {
1227         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1228         bool need_mntput = false;
1229         int ret = 0;
1230
1231         while (flags & DCACHE_MANAGED_DENTRY) {
1232                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1233                  * being held. */
1234                 if (flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1235                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path, false);
1236                         flags = smp_load_acquire(&path->dentry->d_flags);
1237                         if (ret < 0)
1238                                 break;
1239                 }
1240
1241                 if (flags & DCACHE_MOUNTED) {   // something's mounted on it..
1242                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1243                         if (mounted) {          // ... in our namespace
1244                                 dput(path->dentry);
1245                                 if (need_mntput)
1246                                         mntput(path->mnt);
1247                                 path->mnt = mounted;
1248                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1249                                 // here we know it's positive
1250                                 flags = path->dentry->d_flags;
1251                                 need_mntput = true;
1252                                 continue;
1253                         }
1254                 }
1255
1256                 if (!(flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT))
1257                         break;
1258
1259                 // uncovered automount point
1260                 ret = follow_automount(path, count, lookup_flags);
1261                 flags = smp_load_acquire(&path->dentry->d_flags);
1262                 if (ret < 0)
1263                         break;
1264         }
1265
1266         if (ret == -EISDIR)
1267                 ret = 0;
1268         // possible if you race with several mount --move
1269         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1270                 mntput(path->mnt);
1271         if (!ret && unlikely(d_flags_negative(flags)))
1272                 ret = -ENOENT;
1273         *jumped = need_mntput;
1274         return ret;
1275 }
1276
1277 static inline int traverse_mounts(struct path *path, bool *jumped,
1278                                   int *count, unsigned lookup_flags)
1279 {
1280         unsigned flags = smp_load_acquire(&path->dentry->d_flags);
1281
1282         /* fastpath */
1283         if (likely(!(flags & DCACHE_MANAGED_DENTRY))) {
1284                 *jumped = false;
1285                 if (unlikely(d_flags_negative(flags)))
1286                         return -ENOENT;
1287                 return 0;
1288         }
1289         return __traverse_mounts(path, flags, jumped, count, lookup_flags);
1290 }
1291
1292 int follow_down_one(struct path *path)
1293 {
1294         struct vfsmount *mounted;
1295
1296         mounted = lookup_mnt(path);
1297         if (mounted) {
1298                 dput(path->dentry);
1299                 mntput(path->mnt);
1300                 path->mnt = mounted;
1301                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1302                 return 1;
1303         }
1304         return 0;
1305 }
1306 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1307
1308 /*
1309  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1310  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1311  * caller is permitted to proceed or not.
1312  */
1313 int follow_down(struct path *path)
1314 {
1315         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
1316         bool jumped;
1317         int ret = traverse_mounts(path, &jumped, NULL, 0);
1318
1319         if (path->mnt != mnt)
1320                 mntput(mnt);
1321         return ret;
1322 }
1323 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1324
1325 /*
1326  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1327  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1328  */
1329 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1330                                struct inode **inode, unsigned *seqp)
1331 {
1332         struct dentry *dentry = path->dentry;
1333         unsigned int flags = dentry->d_flags;
1334
1335         if (likely(!(flags & DCACHE_MANAGED_DENTRY)))
1336                 return true;
1337
1338         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_XDEV))
1339                 return false;
1340
1341         for (;;) {
1342                 /*
1343                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1344                  * that wants to block transit.
1345                  */
1346                 if (unlikely(flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT)) {
1347                         int res = dentry->d_op->d_manage(path, true);
1348                         if (res)
1349                                 return res == -EISDIR;
1350                         flags = dentry->d_flags;
1351                 }
1352
1353                 if (flags & DCACHE_MOUNTED) {
1354                         struct mount *mounted = __lookup_mnt(path->mnt, dentry);
1355                         if (mounted) {
1356                                 path->mnt = &mounted->mnt;
1357                                 dentry = path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1358                                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1359                                 *seqp = read_seqcount_begin(&dentry->d_seq);
1360                                 *inode = dentry->d_inode;
1361                                 /*
1362                                  * We don't need to re-check ->d_seq after this
1363                                  * ->d_inode read - there will be an RCU delay
1364                                  * between mount hash removal and ->mnt_root
1365                                  * becoming unpinned.
1366                                  */
1367                                 flags = dentry->d_flags;
1368                                 continue;
1369                         }
1370                         if (read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq))
1371                                 return false;
1372                 }
1373                 return !(flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1374         }
1375 }
1376
1377 static inline int handle_mounts(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
1378                           struct path *path, struct inode **inode,
1379                           unsigned int *seqp)
1380 {
1381         bool jumped;
1382         int ret;
1383
1384         path->mnt = nd->path.mnt;
1385         path->dentry = dentry;
1386         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1387                 unsigned int seq = *seqp;
1388                 if (unlikely(!*inode))
1389                         return -ENOENT;
1390                 if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, seqp)))
1391                         return 0;
1392                 if (unlazy_child(nd, dentry, seq))
1393                         return -ECHILD;
1394                 // *path might've been clobbered by __follow_mount_rcu()
1395                 path->mnt = nd->path.mnt;
1396                 path->dentry = dentry;
1397         }
1398         ret = traverse_mounts(path, &jumped, &nd->total_link_count, nd->flags);
1399         if (jumped) {
1400                 if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_XDEV))
1401                         ret = -EXDEV;
1402                 else
1403                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1404         }
1405         if (unlikely(ret)) {
1406                 dput(path->dentry);
1407                 if (path->mnt != nd->path.mnt)
1408                         mntput(path->mnt);
1409         } else {
1410                 *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1411                 *seqp = 0; /* out of RCU mode, so the value doesn't matter */
1412         }
1413         return ret;
1414 }
1415
1416 /*
1417  * This looks up the name in dcache and possibly revalidates the found dentry.
1418  * NULL is returned if the dentry does not exist in the cache.
1419  */
1420 static struct dentry *lookup_dcache(const struct qstr *name,
1421                                     struct dentry *dir,
1422                                     unsigned int flags)
1423 {
1424         struct dentry *dentry = d_lookup(dir, name);
1425         if (dentry) {
1426                 int error = d_revalidate(dentry, flags);
1427                 if (unlikely(error <= 0)) {
1428                         if (!error)
1429                                 d_invalidate(dentry);
1430                         dput(dentry);
1431                         return ERR_PTR(error);
1432                 }
1433         }
1434         return dentry;
1435 }
1436
1437 /*
1438  * Parent directory has inode locked exclusive.  This is one
1439  * and only case when ->lookup() gets called on non in-lookup
1440  * dentries - as the matter of fact, this only gets called
1441  * when directory is guaranteed to have no in-lookup children
1442  * at all.
1443  */
1444 static struct dentry *__lookup_hash(const struct qstr *name,
1445                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1446 {
1447         struct dentry *dentry = lookup_dcache(name, base, flags);
1448         struct dentry *old;
1449         struct inode *dir = base->d_inode;
1450
1451         if (dentry)
1452                 return dentry;
1453
1454         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1455         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir)))
1456                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1457
1458         dentry = d_alloc(base, name);
1459         if (unlikely(!dentry))
1460                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1461
1462         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1463         if (unlikely(old)) {
1464                 dput(dentry);
1465                 dentry = old;
1466         }
1467         return dentry;
1468 }
1469
1470 static struct dentry *lookup_fast(struct nameidata *nd,
1471                                   struct inode **inode,
1472                                   unsigned *seqp)
1473 {
1474         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1475         int status = 1;
1476
1477         /*
1478          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1479          * of a false negative due to a concurrent rename, the caller is
1480          * going to fall back to non-racy lookup.
1481          */
1482         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1483                 unsigned seq;
1484                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1485                 if (unlikely(!dentry)) {
1486                         if (unlazy_walk(nd))
1487                                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1488                         return NULL;
1489                 }
1490
1491                 /*
1492                  * This sequence count validates that the inode matches
1493                  * the dentry name information from lookup.
1494                  */
1495                 *inode = d_backing_inode(dentry);
1496                 if (unlikely(read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq)))
1497                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1498
1499                 /*
1500                  * This sequence count validates that the parent had no
1501                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1502                  *
1503                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1504                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1505                  */
1506                 if (unlikely(__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq)))
1507                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1508
1509                 *seqp = seq;
1510                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1511                 if (likely(status > 0))
1512                         return dentry;
1513                 if (unlazy_child(nd, dentry, seq))
1514                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1515                 if (unlikely(status == -ECHILD))
1516                         /* we'd been told to redo it in non-rcu mode */
1517                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1518         } else {
1519                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1520                 if (unlikely(!dentry))
1521                         return NULL;
1522                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1523         }
1524         if (unlikely(status <= 0)) {
1525                 if (!status)
1526                         d_invalidate(dentry);
1527                 dput(dentry);
1528                 return ERR_PTR(status);
1529         }
1530         return dentry;
1531 }
1532
1533 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1534 static struct dentry *__lookup_slow(const struct qstr *name,
1535                                     struct dentry *dir,
1536                                     unsigned int flags)
1537 {
1538         struct dentry *dentry, *old;
1539         struct inode *inode = dir->d_inode;
1540         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
1541
1542         /* Don't go there if it's already dead */
1543         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1544                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1545 again:
1546         dentry = d_alloc_parallel(dir, name, &wq);
1547         if (IS_ERR(dentry))
1548                 return dentry;
1549         if (unlikely(!d_in_lookup(dentry))) {
1550                 int error = d_revalidate(dentry, flags);
1551                 if (unlikely(error <= 0)) {
1552                         if (!error) {
1553                                 d_invalidate(dentry);
1554                                 dput(dentry);
1555                                 goto again;
1556                         }
1557                         dput(dentry);
1558                         dentry = ERR_PTR(error);
1559                 }
1560         } else {
1561                 old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, flags);
1562                 d_lookup_done(dentry);
1563                 if (unlikely(old)) {
1564                         dput(dentry);
1565                         dentry = old;
1566                 }
1567         }
1568         return dentry;
1569 }
1570
1571 static struct dentry *lookup_slow(const struct qstr *name,
1572                                   struct dentry *dir,
1573                                   unsigned int flags)
1574 {
1575         struct inode *inode = dir->d_inode;
1576         struct dentry *res;
1577         inode_lock_shared(inode);
1578         res = __lookup_slow(name, dir, flags);
1579         inode_unlock_shared(inode);
1580         return res;
1581 }
1582
1583 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1584 {
1585         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1586                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1587                 if (err != -ECHILD)
1588                         return err;
1589                 if (unlazy_walk(nd))
1590                         return -ECHILD;
1591         }
1592         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1593 }
1594
1595 enum {WALK_TRAILING = 1, WALK_MORE = 2, WALK_NOFOLLOW = 4};
1596
1597 static const char *pick_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1598                      struct inode *inode, unsigned seq, int flags)
1599 {
1600         struct saved *last;
1601         const char *res;
1602         int error;
1603
1604         if (unlikely(nd->total_link_count++ >= MAXSYMLINKS)) {
1605                 if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
1606                         path_put(link);
1607                 return ERR_PTR(-ELOOP);
1608         }
1609         error = nd_alloc_stack(nd);
1610         if (unlikely(error)) {
1611                 if (error == -ECHILD) {
1612                         if (unlikely(!legitimize_path(nd, link, seq))) {
1613                                 drop_links(nd);
1614                                 nd->depth = 0;
1615                                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1616                                 nd->path.mnt = NULL;
1617                                 nd->path.dentry = NULL;
1618                                 rcu_read_unlock();
1619                         } else if (likely(unlazy_walk(nd)) == 0)
1620                                 error = nd_alloc_stack(nd);
1621                 }
1622                 if (error) {
1623                         path_put(link);
1624                         return ERR_PTR(error);
1625                 }
1626         }
1627
1628         last = nd->stack + nd->depth++;
1629         last->link = *link;
1630         clear_delayed_call(&last->done);
1631         last->seq = seq;
1632
1633         if (flags & WALK_TRAILING) {
1634                 error = may_follow_link(nd, inode);
1635                 if (unlikely(error))
1636                         return ERR_PTR(error);
1637         }
1638
1639         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_SYMLINKS))
1640                 return ERR_PTR(-ELOOP);
1641
1642         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1643                 touch_atime(&last->link);
1644                 cond_resched();
1645         } else if (atime_needs_update(&last->link, inode)) {
1646                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
1647                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1648                 touch_atime(&last->link);
1649         }
1650
1651         error = security_inode_follow_link(link->dentry, inode,
1652                                            nd->flags & LOOKUP_RCU);
1653         if (unlikely(error))
1654                 return ERR_PTR(error);
1655
1656         res = READ_ONCE(inode->i_link);
1657         if (!res) {
1658                 const char * (*get)(struct dentry *, struct inode *,
1659                                 struct delayed_call *);
1660                 get = inode->i_op->get_link;
1661                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1662                         res = get(NULL, inode, &last->done);
1663                         if (res == ERR_PTR(-ECHILD)) {
1664                                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
1665                                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1666                                 res = get(link->dentry, inode, &last->done);
1667                         }
1668                 } else {
1669                         res = get(link->dentry, inode, &last->done);
1670                 }
1671                 if (!res)
1672                         goto all_done;
1673                 if (IS_ERR(res))
1674                         return res;
1675         }
1676         if (*res == '/') {
1677                 error = nd_jump_root(nd);
1678                 if (unlikely(error))
1679                         return ERR_PTR(error);
1680                 while (unlikely(*++res == '/'))
1681                         ;
1682         }
1683         if (*res)
1684                 return res;
1685 all_done: // pure jump
1686         put_link(nd);
1687         return NULL;
1688 }
1689
1690 /*
1691  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1692  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1693  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1694  * for the common case.
1695  */
1696 static const char *step_into(struct nameidata *nd, int flags,
1697                      struct dentry *dentry, struct inode *inode, unsigned seq)
1698 {
1699         struct path path;
1700         int err = handle_mounts(nd, dentry, &path, &inode, &seq);
1701
1702         if (err < 0)
1703                 return ERR_PTR(err);
1704         if (likely(!d_is_symlink(path.dentry)) ||
1705            ((flags & WALK_TRAILING) && !(nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) ||
1706            (flags & WALK_NOFOLLOW)) {
1707                 /* not a symlink or should not follow */
1708                 path_to_nameidata(&path, nd);
1709                 nd->inode = inode;
1710                 nd->seq = seq;
1711                 return NULL;
1712         }
1713         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1714                 /* make sure that d_is_symlink above matches inode */
1715                 if (read_seqcount_retry(&path.dentry->d_seq, seq))
1716                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1717         } else {
1718                 if (path.mnt == nd->path.mnt)
1719                         mntget(path.mnt);
1720         }
1721         return pick_link(nd, &path, inode, seq, flags);
1722 }
1723
1724 static struct dentry *follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd,
1725                                         struct inode **inodep,
1726                                         unsigned *seqp)
1727 {
1728         struct dentry *parent, *old;
1729
1730         if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1731                 goto in_root;
1732         if (unlikely(nd->path.dentry == nd->path.mnt->mnt_root)) {
1733                 struct path path;
1734                 unsigned seq;
1735                 if (!choose_mountpoint_rcu(real_mount(nd->path.mnt),
1736                                            &nd->root, &path, &seq))
1737                         goto in_root;
1738                 if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_XDEV))
1739                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1740                 nd->path = path;
1741                 nd->inode = path.dentry->d_inode;
1742                 nd->seq = seq;
1743                 if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1744                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1745                 /* we know that mountpoint was pinned */
1746         }
1747         old = nd->path.dentry;
1748         parent = old->d_parent;
1749         *inodep = parent->d_inode;
1750         *seqp = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1751         if (unlikely(read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq)))
1752                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1753         if (unlikely(!path_connected(nd->path.mnt, parent)))
1754                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1755         return parent;
1756 in_root:
1757         if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1758                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1759         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_BENEATH))
1760                 return ERR_PTR(-ECHILD);
1761         return NULL;
1762 }
1763
1764 static struct dentry *follow_dotdot(struct nameidata *nd,
1765                                  struct inode **inodep,
1766                                  unsigned *seqp)
1767 {
1768         struct dentry *parent;
1769
1770         if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1771                 goto in_root;
1772         if (unlikely(nd->path.dentry == nd->path.mnt->mnt_root)) {
1773                 struct path path;
1774
1775                 if (!choose_mountpoint(real_mount(nd->path.mnt),
1776                                        &nd->root, &path))
1777                         goto in_root;
1778                 path_put(&nd->path);
1779                 nd->path = path;
1780                 nd->inode = path.dentry->d_inode;
1781                 if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_NO_XDEV))
1782                         return ERR_PTR(-EXDEV);
1783         }
1784         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1785         parent = dget_parent(nd->path.dentry);
1786         if (unlikely(!path_connected(nd->path.mnt, parent))) {
1787                 dput(parent);
1788                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1789         }
1790         *seqp = 0;
1791         *inodep = parent->d_inode;
1792         return parent;
1793
1794 in_root:
1795         if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_BENEATH))
1796                 return ERR_PTR(-EXDEV);
1797         dget(nd->path.dentry);
1798         return NULL;
1799 }
1800
1801 static const char *handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1802 {
1803         if (type == LAST_DOTDOT) {
1804                 const char *error = NULL;
1805                 struct dentry *parent;
1806                 struct inode *inode;
1807                 unsigned seq;
1808
1809                 if (!nd->root.mnt) {
1810                         error = ERR_PTR(set_root(nd));
1811                         if (error)
1812                                 return error;
1813                 }
1814                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
1815                         parent = follow_dotdot_rcu(nd, &inode, &seq);
1816                 else
1817                         parent = follow_dotdot(nd, &inode, &seq);
1818                 if (IS_ERR(parent))
1819                         return ERR_CAST(parent);
1820                 if (unlikely(!parent))
1821                         error = step_into(nd, WALK_NOFOLLOW,
1822                                          nd->path.dentry, nd->inode, nd->seq);
1823                 else
1824                         error = step_into(nd, WALK_NOFOLLOW,
1825                                          parent, inode, seq);
1826                 if (unlikely(error))
1827                         return error;
1828
1829                 if (unlikely(nd->flags & LOOKUP_IS_SCOPED)) {
1830                         /*
1831                          * If there was a racing rename or mount along our
1832                          * path, then we can't be sure that ".." hasn't jumped
1833                          * above nd->root (and so userspace should retry or use
1834                          * some fallback).
1835                          */
1836                         smp_rmb();
1837                         if (unlikely(__read_seqcount_retry(&mount_lock.seqcount, nd->m_seq)))
1838                                 return ERR_PTR(-EAGAIN);
1839                         if (unlikely(__read_seqcount_retry(&rename_lock.seqcount, nd->r_seq)))
1840                                 return ERR_PTR(-EAGAIN);
1841                 }
1842         }
1843         return NULL;
1844 }
1845
1846 static const char *walk_component(struct nameidata *nd, int flags)
1847 {
1848         struct dentry *dentry;
1849         struct inode *inode;
1850         unsigned seq;
1851         /*
1852          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1853          * to be able to know about the current root directory and
1854          * parent relationships.
1855          */
1856         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
1857                 if (!(flags & WALK_MORE) && nd->depth)
1858                         put_link(nd);
1859                 return handle_dots(nd, nd->last_type);
1860         }
1861         dentry = lookup_fast(nd, &inode, &seq);
1862         if (IS_ERR(dentry))
1863                 return ERR_CAST(dentry);
1864         if (unlikely(!dentry)) {
1865                 dentry = lookup_slow(&nd->last, nd->path.dentry, nd->flags);
1866                 if (IS_ERR(dentry))
1867                         return ERR_CAST(dentry);
1868         }
1869         if (!(flags & WALK_MORE) && nd->depth)
1870                 put_link(nd);
1871         return step_into(nd, flags, dentry, inode, seq);
1872 }
1873
1874 /*
1875  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1876  * operations one word at a time, but we are limited to:
1877  *
1878  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1879  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1880  *   fast.
1881  *
1882  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1883  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1884  *   crossing operation.
1885  *
1886  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1887  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1888  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1889  *   efficient population count instruction or similar.
1890  */
1891 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1892
1893 #include <asm/word-at-a-time.h>
1894
1895 #ifdef HASH_MIX
1896
1897 /* Architecture provides HASH_MIX and fold_hash() in <asm/hash.h> */
1898
1899 #elif defined(CONFIG_64BIT)
1900 /*
1901  * Register pressure in the mixing function is an issue, particularly
1902  * on 32-bit x86, but almost any function requires one state value and
1903  * one temporary.  Instead, use a function designed for two state values
1904  * and no temporaries.
1905  *
1906  * This function cannot create a collision in only two iterations, so
1907  * we have two iterations to achieve avalanche.  In those two iterations,
1908  * we have six layers of mixing, which is enough to spread one bit's
1909  * influence out to 2^6 = 64 state bits.
1910  *
1911  * Rotate constants are scored by considering either 64 one-bit input
1912  * deltas or 64*63/2 = 2016 two-bit input deltas, and finding the
1913  * probability of that delta causing a change to each of the 128 output
1914  * bits, using a sample of random initial states.
1915  *
1916  * The Shannon entropy of the computed probabilities is then summed
1917  * to produce a score.  Ideally, any input change has a 50% chance of
1918  * toggling any given output bit.
1919  *
1920  * Mixing scores (in bits) for (12,45):
1921  * Input delta: 1-bit      2-bit
1922  * 1 round:     713.3    42542.6
1923  * 2 rounds:   2753.7   140389.8
1924  * 3 rounds:   5954.1   233458.2
1925  * 4 rounds:   7862.6   256672.2
1926  * Perfect:    8192     258048
1927  *            (64*128) (64*63/2 * 128)
1928  */
1929 #define HASH_MIX(x, y, a)       \
1930         (       x ^= (a),       \
1931         y ^= x, x = rol64(x,12),\
1932         x += y, y = rol64(y,45),\
1933         y *= 9                  )
1934
1935 /*
1936  * Fold two longs into one 32-bit hash value.  This must be fast, but
1937  * latency isn't quite as critical, as there is a fair bit of additional
1938  * work done before the hash value is used.
1939  */
1940 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long x, unsigned long y)
1941 {
1942         y ^= x * GOLDEN_RATIO_64;
1943         y *= GOLDEN_RATIO_64;
1944         return y >> 32;
1945 }
1946
1947 #else   /* 32-bit case */
1948
1949 /*
1950  * Mixing scores (in bits) for (7,20):
1951  * Input delta: 1-bit      2-bit
1952  * 1 round:     330.3     9201.6
1953  * 2 rounds:   1246.4    25475.4
1954  * 3 rounds:   1907.1    31295.1
1955  * 4 rounds:   2042.3    31718.6
1956  * Perfect:    2048      31744
1957  *            (32*64)   (32*31/2 * 64)
1958  */
1959 #define HASH_MIX(x, y, a)       \
1960         (       x ^= (a),       \
1961         y ^= x, x = rol32(x, 7),\
1962         x += y, y = rol32(y,20),\
1963         y *= 9                  )
1964
1965 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long x, unsigned long y)
1966 {
1967         /* Use arch-optimized multiply if one exists */
1968         return __hash_32(y ^ __hash_32(x));
1969 }
1970
1971 #endif
1972
1973 /*
1974  * Return the hash of a string of known length.  This is carfully
1975  * designed to match hash_name(), which is the more critical function.
1976  * In particular, we must end by hashing a final word containing 0..7
1977  * payload bytes, to match the way that hash_name() iterates until it
1978  * finds the delimiter after the name.
1979  */
1980 unsigned int full_name_hash(const void *salt, const char *name, unsigned int len)
1981 {
1982         unsigned long a, x = 0, y = (unsigned long)salt;
1983
1984         for (;;) {
1985                 if (!len)
1986                         goto done;
1987                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1988                 if (len < sizeof(unsigned long))
1989                         break;
1990                 HASH_MIX(x, y, a);
1991                 name += sizeof(unsigned long);
1992                 len -= sizeof(unsigned long);
1993         }
1994         x ^= a & bytemask_from_count(len);
1995 done:
1996         return fold_hash(x, y);
1997 }
1998 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1999
2000 /* Return the "hash_len" (hash and length) of a null-terminated string */
2001 u64 hashlen_string(const void *salt, const char *name)
2002 {
2003         unsigned long a = 0, x = 0, y = (unsigned long)salt;
2004         unsigned long adata, mask, len;
2005         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
2006
2007         len = 0;
2008         goto inside;
2009
2010         do {
2011                 HASH_MIX(x, y, a);
2012                 len += sizeof(unsigned long);
2013 inside:
2014                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
2015         } while (!has_zero(a, &adata, &constants));
2016
2017         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
2018         mask = create_zero_mask(adata);
2019         x ^= a & zero_bytemask(mask);
2020
2021         return hashlen_create(fold_hash(x, y), len + find_zero(mask));
2022 }
2023 EXPORT_SYMBOL(hashlen_string);
2024
2025 /*
2026  * Calculate the length and hash of the path component, and
2027  * return the "hash_len" as the result.
2028  */
2029 static inline u64 hash_name(const void *salt, const char *name)
2030 {
2031         unsigned long a = 0, b, x = 0, y = (unsigned long)salt;
2032         unsigned long adata, bdata, mask, len;
2033         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
2034
2035         len = 0;
2036         goto inside;
2037
2038         do {
2039                 HASH_MIX(x, y, a);
2040                 len += sizeof(unsigned long);
2041 inside:
2042                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
2043                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
2044         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
2045
2046         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
2047         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
2048         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
2049         x ^= a & zero_bytemask(mask);
2050
2051         return hashlen_create(fold_hash(x, y), len + find_zero(mask));
2052 }
2053
2054 #else   /* !CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS: Slow, byte-at-a-time version */
2055
2056 /* Return the hash of a string of known length */
2057 unsigned int full_name_hash(const void *salt, const char *name, unsigned int len)
2058 {
2059         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2060         while (len--)
2061                 hash = partial_name_hash((unsigned char)*name++, hash);
2062         return end_name_hash(hash);
2063 }
2064 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
2065
2066 /* Return the "hash_len" (hash and length) of a null-terminated string */
2067 u64 hashlen_string(const void *salt, const char *name)
2068 {
2069         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2070         unsigned long len = 0, c;
2071
2072         c = (unsigned char)*name;
2073         while (c) {
2074                 len++;
2075                 hash = partial_name_hash(c, hash);
2076                 c = (unsigned char)name[len];
2077         }
2078         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
2079 }
2080 EXPORT_SYMBOL(hashlen_string);
2081
2082 /*
2083  * We know there's a real path component here of at least
2084  * one character.
2085  */
2086 static inline u64 hash_name(const void *salt, const char *name)
2087 {
2088         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2089         unsigned long len = 0, c;
2090
2091         c = (unsigned char)*name;
2092         do {
2093                 len++;
2094                 hash = partial_name_hash(c, hash);
2095                 c = (unsigned char)name[len];
2096         } while (c && c != '/');
2097         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
2098 }
2099
2100 #endif
2101
2102 /*
2103  * Name resolution.
2104  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
2105  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
2106  *
2107  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
2108  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
2109  */
2110 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
2111 {
2112         int depth = 0; // depth <= nd->depth
2113         int err;
2114
2115         nd->last_type = LAST_ROOT;
2116         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2117         if (IS_ERR(name))
2118                 return PTR_ERR(name);
2119         while (*name=='/')
2120                 name++;
2121         if (!*name)
2122                 return 0;
2123
2124         /* At this point we know we have a real path component. */
2125         for(;;) {
2126                 const char *link;
2127                 u64 hash_len;
2128                 int type;
2129
2130                 err = may_lookup(nd);
2131                 if (err)
2132                         return err;
2133
2134                 hash_len = hash_name(nd->path.dentry, name);
2135
2136                 type = LAST_NORM;
2137                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
2138                         case 2:
2139                                 if (name[1] == '.') {
2140                                         type = LAST_DOTDOT;
2141                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2142                                 }
2143                                 break;
2144                         case 1:
2145                                 type = LAST_DOT;
2146                 }
2147                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
2148                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
2149                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
2150                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
2151                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
2152                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
2153                                 if (err < 0)
2154                                         return err;
2155                                 hash_len = this.hash_len;
2156                                 name = this.name;
2157                         }
2158                 }
2159
2160                 nd->last.hash_len = hash_len;
2161                 nd->last.name = name;
2162                 nd->last_type = type;
2163
2164                 name += hashlen_len(hash_len);
2165                 if (!*name)
2166                         goto OK;
2167                 /*
2168                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
2169                  * slash, and continue until no more slashes.
2170                  */
2171                 do {
2172                         name++;
2173                 } while (unlikely(*name == '/'));
2174                 if (unlikely(!*name)) {
2175 OK:
2176                         /* pathname or trailing symlink, done */
2177                         if (!depth) {
2178                                 nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2179                                 return 0;
2180                         }
2181                         /* last component of nested symlink */
2182                         name = nd->stack[--depth].name;
2183                         link = walk_component(nd, 0);
2184                 } else {
2185                         /* not the last component */
2186                         link = walk_component(nd, WALK_MORE);
2187                 }
2188                 if (unlikely(link)) {
2189                         if (IS_ERR(link))
2190                                 return PTR_ERR(link);
2191                         /* a symlink to follow */
2192                         nd->stack[depth++].name = name;
2193                         name = link;
2194                         continue;
2195                 }
2196                 if (unlikely(!d_can_lookup(nd->path.dentry))) {
2197                         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2198                                 if (unlazy_walk(nd))
2199                                         return -ECHILD;
2200                         }
2201                         return -ENOTDIR;
2202                 }
2203         }
2204 }
2205
2206 /* must be paired with terminate_walk() */
2207 static const char *path_init(struct nameidata *nd, unsigned flags)
2208 {
2209         int error;
2210         const char *s = nd->name->name;
2211
2212         if (!*s)
2213                 flags &= ~LOOKUP_RCU;
2214         if (flags & LOOKUP_RCU)
2215                 rcu_read_lock();
2216
2217         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED;
2218         nd->depth = 0;
2219
2220         nd->m_seq = __read_seqcount_begin(&mount_lock.seqcount);
2221         nd->r_seq = __read_seqcount_begin(&rename_lock.seqcount);
2222         smp_rmb();
2223
2224         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
2225                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
2226                 struct inode *inode = root->d_inode;
2227                 if (*s && unlikely(!d_can_lookup(root)))
2228                         return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2229                 nd->path = nd->root;
2230                 nd->inode = inode;
2231                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2232                         nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2233                         nd->root_seq = nd->seq;
2234                 } else {
2235                         path_get(&nd->path);
2236                 }
2237                 return s;
2238         }
2239
2240         nd->root.mnt = NULL;
2241         nd->path.mnt = NULL;
2242         nd->path.dentry = NULL;
2243
2244         /* Absolute pathname -- fetch the root (LOOKUP_IN_ROOT uses nd->dfd). */
2245         if (*s == '/' && !(flags & LOOKUP_IN_ROOT)) {
2246                 error = nd_jump_root(nd);
2247                 if (unlikely(error))
2248                         return ERR_PTR(error);
2249                 return s;
2250         }
2251
2252         /* Relative pathname -- get the starting-point it is relative to. */
2253         if (nd->dfd == AT_FDCWD) {
2254                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2255                         struct fs_struct *fs = current->fs;
2256                         unsigned seq;
2257
2258                         do {
2259                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
2260                                 nd->path = fs->pwd;
2261                                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2262                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2263                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
2264                 } else {
2265                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
2266                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2267                 }
2268         } else {
2269                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
2270                 struct fd f = fdget_raw(nd->dfd);
2271                 struct dentry *dentry;
2272
2273                 if (!f.file)
2274                         return ERR_PTR(-EBADF);
2275
2276                 dentry = f.file->f_path.dentry;
2277
2278                 if (*s && unlikely(!d_can_lookup(dentry))) {
2279                         fdput(f);
2280                         return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2281                 }
2282
2283                 nd->path = f.file->f_path;
2284                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2285                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2286                         nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2287                 } else {
2288                         path_get(&nd->path);
2289                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2290                 }
2291                 fdput(f);
2292         }
2293
2294         /* For scoped-lookups we need to set the root to the dirfd as well. */
2295         if (flags & LOOKUP_IS_SCOPED) {
2296                 nd->root = nd->path;
2297                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2298                         nd->root_seq = nd->seq;
2299                 } else {
2300                         path_get(&nd->root);
2301                         nd->flags |= LOOKUP_ROOT_GRABBED;
2302                 }
2303         }
2304         return s;
2305 }
2306
2307 static inline const char *lookup_last(struct nameidata *nd)
2308 {
2309         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2310                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2311
2312         return walk_component(nd, WALK_TRAILING);
2313 }
2314
2315 static int handle_lookup_down(struct nameidata *nd)
2316 {
2317         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
2318                 dget(nd->path.dentry);
2319         return PTR_ERR(step_into(nd, WALK_NOFOLLOW,
2320                         nd->path.dentry, nd->inode, nd->seq));
2321 }
2322
2323 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2324 static int path_lookupat(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2325 {
2326         const char *s = path_init(nd, flags);
2327         int err;
2328
2329         if (unlikely(flags & LOOKUP_DOWN) && !IS_ERR(s)) {
2330                 err = handle_lookup_down(nd);
2331                 if (unlikely(err < 0))
2332                         s = ERR_PTR(err);
2333         }
2334
2335         while (!(err = link_path_walk(s, nd)) &&
2336                (s = lookup_last(nd)) != NULL)
2337                 ;
2338         if (!err)
2339                 err = complete_walk(nd);
2340
2341         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2342                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry))
2343                         err = -ENOTDIR;
2344         if (!err && unlikely(nd->flags & LOOKUP_MOUNTPOINT)) {
2345                 err = handle_lookup_down(nd);
2346                 nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED; // no d_weak_revalidate(), please...
2347         }
2348         if (!err) {
2349                 *path = nd->path;
2350                 nd->path.mnt = NULL;
2351                 nd->path.dentry = NULL;
2352         }
2353         terminate_walk(nd);
2354         return err;
2355 }
2356
2357 int filename_lookup(int dfd, struct filename *name, unsigned flags,
2358                     struct path *path, struct path *root)
2359 {
2360         int retval;
2361         struct nameidata nd;
2362         if (IS_ERR(name))
2363                 return PTR_ERR(name);
2364         if (unlikely(root)) {
2365                 nd.root = *root;
2366                 flags |= LOOKUP_ROOT;
2367         }
2368         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2369         retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2370         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2371                 retval = path_lookupat(&nd, flags, path);
2372         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2373                 retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2374
2375         if (likely(!retval))
2376                 audit_inode(name, path->dentry,
2377                             flags & LOOKUP_MOUNTPOINT ? AUDIT_INODE_NOEVAL : 0);
2378         restore_nameidata();
2379         putname(name);
2380         return retval;
2381 }
2382
2383 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2384 static int path_parentat(struct nameidata *nd, unsigned flags,
2385                                 struct path *parent)
2386 {
2387         const char *s = path_init(nd, flags);
2388         int err = link_path_walk(s, nd);
2389         if (!err)
2390                 err = complete_walk(nd);
2391         if (!err) {
2392                 *parent = nd->path;
2393                 nd->path.mnt = NULL;
2394                 nd->path.dentry = NULL;
2395         }
2396         terminate_walk(nd);
2397         return err;
2398 }
2399
2400 static struct filename *filename_parentat(int dfd, struct filename *name,
2401                                 unsigned int flags, struct path *parent,
2402                                 struct qstr *last, int *type)
2403 {
2404         int retval;
2405         struct nameidata nd;
2406
2407         if (IS_ERR(name))
2408                 return name;
2409         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2410         retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, parent);
2411         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2412                 retval = path_parentat(&nd, flags, parent);
2413         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2414                 retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, parent);
2415         if (likely(!retval)) {
2416                 *last = nd.last;
2417                 *type = nd.last_type;
2418                 audit_inode(name, parent->dentry, AUDIT_INODE_PARENT);
2419         } else {
2420                 putname(name);
2421                 name = ERR_PTR(retval);
2422         }
2423         restore_nameidata();
2424         return name;
2425 }
2426
2427 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2428 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2429 {
2430         struct filename *filename;
2431         struct dentry *d;
2432         struct qstr last;
2433         int type;
2434
2435         filename = filename_parentat(AT_FDCWD, getname_kernel(name), 0, path,
2436                                     &last, &type);
2437         if (IS_ERR(filename))
2438                 return ERR_CAST(filename);
2439         if (unlikely(type != LAST_NORM)) {
2440                 path_put(path);
2441                 putname(filename);
2442                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2443         }
2444         inode_lock_nested(path->dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2445         d = __lookup_hash(&last, path->dentry, 0);
2446         if (IS_ERR(d)) {
2447                 inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2448                 path_put(path);
2449         }
2450         putname(filename);
2451         return d;
2452 }
2453
2454 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2455 {
2456         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2457                                flags, path, NULL);
2458 }
2459 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2460
2461 /**
2462  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2463  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2464  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2465  * @name: pointer to file name
2466  * @flags: lookup flags
2467  * @path: pointer to struct path to fill
2468  */
2469 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2470                     const char *name, unsigned int flags,
2471                     struct path *path)
2472 {
2473         struct path root = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
2474         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with root */
2475         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2476                                flags , path, &root);
2477 }
2478 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2479
2480 static int lookup_one_len_common(const char *name, struct dentry *base,
2481                                  int len, struct qstr *this)
2482 {
2483         this->name = name;
2484         this->len = len;
2485         this->hash = full_name_hash(base, name, len);
2486         if (!len)
2487                 return -EACCES;
2488
2489         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2490                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2491                         return -EACCES;
2492         }
2493
2494         while (len--) {
2495                 unsigned int c = *(const unsigned char *)name++;
2496                 if (c == '/' || c == '\0')
2497                         return -EACCES;
2498         }
2499         /*
2500          * See if the low-level filesystem might want
2501          * to use its own hash..
2502          */
2503         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2504                 int err = base->d_op->d_hash(base, this);
2505                 if (err < 0)
2506                         return err;
2507         }
2508
2509         return inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2510 }
2511
2512 /**
2513  * try_lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2514  * @name:       pathname component to lookup
2515  * @base:       base directory to lookup from
2516  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2517  *
2518  * Look up a dentry by name in the dcache, returning NULL if it does not
2519  * currently exist.  The function does not try to create a dentry.
2520  *
2521  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2522  * not be called by generic code.
2523  *
2524  * The caller must hold base->i_mutex.
2525  */
2526 struct dentry *try_lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2527 {
2528         struct qstr this;
2529         int err;
2530
2531         WARN_ON_ONCE(!inode_is_locked(base->d_inode));
2532
2533         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2534         if (err)
2535                 return ERR_PTR(err);
2536
2537         return lookup_dcache(&this, base, 0);
2538 }
2539 EXPORT_SYMBOL(try_lookup_one_len);
2540
2541 /**
2542  * lookup_one_len - 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  * The caller must hold base->i_mutex.
2551  */
2552 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2553 {
2554         struct dentry *dentry;
2555         struct qstr this;
2556         int err;
2557
2558         WARN_ON_ONCE(!inode_is_locked(base->d_inode));
2559
2560         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2561         if (err)
2562                 return ERR_PTR(err);
2563
2564         dentry = lookup_dcache(&this, base, 0);
2565         return dentry ? dentry : __lookup_slow(&this, base, 0);
2566 }
2567 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2568
2569 /**
2570  * lookup_one_len_unlocked - filesystem helper to lookup single pathname component
2571  * @name:       pathname component to lookup
2572  * @base:       base directory to lookup from
2573  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2574  *
2575  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2576  * not be called by generic code.
2577  *
2578  * Unlike lookup_one_len, it should be called without the parent
2579  * i_mutex held, and will take the i_mutex itself if necessary.
2580  */
2581 struct dentry *lookup_one_len_unlocked(const char *name,
2582                                        struct dentry *base, int len)
2583 {
2584         struct qstr this;
2585         int err;
2586         struct dentry *ret;
2587
2588         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2589         if (err)
2590                 return ERR_PTR(err);
2591
2592         ret = lookup_dcache(&this, base, 0);
2593         if (!ret)
2594                 ret = lookup_slow(&this, base, 0);
2595         return ret;
2596 }
2597 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len_unlocked);
2598
2599 /*
2600  * Like lookup_one_len_unlocked(), except that it yields ERR_PTR(-ENOENT)
2601  * on negatives.  Returns known positive or ERR_PTR(); that's what
2602  * most of the users want.  Note that pinned negative with unlocked parent
2603  * _can_ become positive at any time, so callers of lookup_one_len_unlocked()
2604  * need to be very careful; pinned positives have ->d_inode stable, so
2605  * this one avoids such problems.
2606  */
2607 struct dentry *lookup_positive_unlocked(const char *name,
2608                                        struct dentry *base, int len)
2609 {
2610         struct dentry *ret = lookup_one_len_unlocked(name, base, len);
2611         if (!IS_ERR(ret) && d_flags_negative(smp_load_acquire(&ret->d_flags))) {
2612                 dput(ret);
2613                 ret = ERR_PTR(-ENOENT);
2614         }
2615         return ret;
2616 }
2617 EXPORT_SYMBOL(lookup_positive_unlocked);
2618
2619 #ifdef CONFIG_UNIX98_PTYS
2620 int path_pts(struct path *path)
2621 {
2622         /* Find something mounted on "pts" in the same directory as
2623          * the input path.
2624          */
2625         struct dentry *parent = dget_parent(path->dentry);
2626         struct dentry *child;
2627         struct qstr this = QSTR_INIT("pts", 3);
2628
2629         if (unlikely(!path_connected(path->mnt, parent))) {
2630                 dput(parent);
2631                 return -ENOENT;
2632         }
2633         dput(path->dentry);
2634         path->dentry = parent;
2635         child = d_hash_and_lookup(parent, &this);
2636         if (!child)
2637                 return -ENOENT;
2638
2639         path->dentry = child;
2640         dput(parent);
2641         follow_down(path);
2642         return 0;
2643 }
2644 #endif
2645
2646 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2647                  struct path *path, int *empty)
2648 {
2649         return filename_lookup(dfd, getname_flags(name, flags, empty),
2650                                flags, path, NULL);
2651 }
2652 EXPORT_SYMBOL(user_path_at_empty);
2653
2654 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2655 {
2656         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2657
2658         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2659                 return 0;
2660         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2661                 return 0;
2662         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2663 }
2664 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2665
2666 /*
2667  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2668  *  whether the type of victim is right.
2669  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2670  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2671  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2672  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2673  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2674  *      a. be owner of dir, or
2675  *      b. be owner of victim, or
2676  *      c. have CAP_FOWNER capability
2677  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2678  *     links pointing to it.
2679  *  7. If the victim has an unknown uid or gid we can't change the inode.
2680  *  8. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2681  *  9. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2682  * 10. We can't remove a root or mountpoint.
2683  * 11. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2684  *     nfs_async_unlink().
2685  */
2686 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2687 {
2688         struct inode *inode = d_backing_inode(victim);
2689         int error;
2690
2691         if (d_is_negative(victim))
2692                 return -ENOENT;
2693         BUG_ON(!inode);
2694
2695         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2696
2697         /* Inode writeback is not safe when the uid or gid are invalid. */
2698         if (!uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid))
2699                 return -EOVERFLOW;
2700
2701         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2702
2703         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2704         if (error)
2705                 return error;
2706         if (IS_APPEND(dir))
2707                 return -EPERM;
2708
2709         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2710             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode) || HAS_UNMAPPED_ID(inode))
2711                 return -EPERM;
2712         if (isdir) {
2713                 if (!d_is_dir(victim))
2714                         return -ENOTDIR;
2715                 if (IS_ROOT(victim))
2716                         return -EBUSY;
2717         } else if (d_is_dir(victim))
2718                 return -EISDIR;
2719         if (IS_DEADDIR(dir))
2720                 return -ENOENT;
2721         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2722                 return -EBUSY;
2723         return 0;
2724 }
2725
2726 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2727  *  dir.
2728  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2729  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2730  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2731  *  3. We can't do it if the fs can't represent the fsuid or fsgid.
2732  *  4. We should have write and exec permissions on dir
2733  *  5. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2734  */
2735 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2736 {
2737         struct user_namespace *s_user_ns;
2738         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2739         if (child->d_inode)
2740                 return -EEXIST;
2741         if (IS_DEADDIR(dir))
2742                 return -ENOENT;
2743         s_user_ns = dir->i_sb->s_user_ns;
2744         if (!kuid_has_mapping(s_user_ns, current_fsuid()) ||
2745             !kgid_has_mapping(s_user_ns, current_fsgid()))
2746                 return -EOVERFLOW;
2747         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2748 }
2749
2750 /*
2751  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2752  */
2753 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2754 {
2755         struct dentry *p;
2756
2757         if (p1 == p2) {
2758                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2759                 return NULL;
2760         }
2761
2762         mutex_lock(&p1->d_sb->s_vfs_rename_mutex);
2763
2764         p = d_ancestor(p2, p1);
2765         if (p) {
2766                 inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2767                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_CHILD);
2768                 return p;
2769         }
2770
2771         p = d_ancestor(p1, p2);
2772         if (p) {
2773                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2774                 inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_CHILD);
2775                 return p;
2776         }
2777
2778         inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2779         inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_PARENT2);
2780         return NULL;
2781 }
2782 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2783
2784 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2785 {
2786         inode_unlock(p1->d_inode);
2787         if (p1 != p2) {
2788                 inode_unlock(p2->d_inode);
2789                 mutex_unlock(&p1->d_sb->s_vfs_rename_mutex);
2790         }
2791 }
2792 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2793
2794 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2795                 bool want_excl)
2796 {
2797         int error = may_create(dir, dentry);
2798         if (error)
2799                 return error;
2800
2801         if (!dir->i_op->create)
2802                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2803         mode &= S_IALLUGO;
2804         mode |= S_IFREG;
2805         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2806         if (error)
2807                 return error;
2808         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2809         if (!error)
2810                 fsnotify_create(dir, dentry);
2811         return error;
2812 }
2813 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2814
2815 int vfs_mkobj(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2816                 int (*f)(struct dentry *, umode_t, void *),
2817                 void *arg)
2818 {
2819         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
2820         int error = may_create(dir, dentry);
2821         if (error)
2822                 return error;
2823
2824         mode &= S_IALLUGO;
2825         mode |= S_IFREG;
2826         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2827         if (error)
2828                 return error;
2829         error = f(dentry, mode, arg);
2830         if (!error)
2831                 fsnotify_create(dir, dentry);
2832         return error;
2833 }
2834 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkobj);
2835
2836 bool may_open_dev(const struct path *path)
2837 {
2838         return !(path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV) &&
2839                 !(path->mnt->mnt_sb->s_iflags & SB_I_NODEV);
2840 }
2841
2842 static int may_open(const struct path *path, int acc_mode, int flag)
2843 {
2844         struct dentry *dentry = path->dentry;
2845         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2846         int error;
2847
2848         if (!inode)
2849                 return -ENOENT;
2850
2851         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2852         case S_IFLNK:
2853                 return -ELOOP;
2854         case S_IFDIR:
2855                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2856                         return -EISDIR;
2857                 break;
2858         case S_IFBLK:
2859         case S_IFCHR:
2860                 if (!may_open_dev(path))
2861                         return -EACCES;
2862                 /*FALLTHRU*/
2863         case S_IFIFO:
2864         case S_IFSOCK:
2865                 flag &= ~O_TRUNC;
2866                 break;
2867         }
2868
2869         error = inode_permission(inode, MAY_OPEN | acc_mode);
2870         if (error)
2871                 return error;
2872
2873         /*
2874          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2875          */
2876         if (IS_APPEND(inode)) {
2877                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2878                         return -EPERM;
2879                 if (flag & O_TRUNC)
2880                         return -EPERM;
2881         }
2882
2883         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2884         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2885                 return -EPERM;
2886
2887         return 0;
2888 }
2889
2890 static int handle_truncate(struct file *filp)
2891 {
2892         const struct path *path = &filp->f_path;
2893         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2894         int error = get_write_access(inode);
2895         if (error)
2896                 return error;
2897         /*
2898          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2899          */
2900         error = locks_verify_locked(filp);
2901         if (!error)
2902                 error = security_path_truncate(path);
2903         if (!error) {
2904                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2905                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2906                                     filp);
2907         }
2908         put_write_access(inode);
2909         return error;
2910 }
2911
2912 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2913 {
2914         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2915                 flag--;
2916         return flag;
2917 }
2918
2919 static int may_o_create(const struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2920 {
2921         struct user_namespace *s_user_ns;
2922         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2923         if (error)
2924                 return error;
2925
2926         s_user_ns = dir->dentry->d_sb->s_user_ns;
2927         if (!kuid_has_mapping(s_user_ns, current_fsuid()) ||
2928             !kgid_has_mapping(s_user_ns, current_fsgid()))
2929                 return -EOVERFLOW;
2930
2931         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2932         if (error)
2933                 return error;
2934
2935         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2936 }
2937
2938 /*
2939  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2940  * dentry.
2941  *
2942  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2943  * @file by the filesystem calling finish_open().
2944  *
2945  * If the file was looked up only or didn't need creating, FMODE_OPENED won't
2946  * be set.  The caller will need to perform the open themselves.  @path will
2947  * have been updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2948  *
2949  * Returns an error code otherwise.
2950  */
2951 static struct dentry *atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2952                                   struct file *file,
2953                                   const struct open_flags *op,
2954                                   int open_flag, umode_t mode)
2955 {
2956         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
2957         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
2958         int error;
2959
2960         if (!(~open_flag & (O_EXCL | O_CREAT))) /* both O_EXCL and O_CREAT */
2961                 open_flag &= ~O_TRUNC;
2962
2963         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2964                 open_flag |= O_DIRECTORY;
2965
2966         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
2967         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
2968         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file,
2969                                        open_to_namei_flags(open_flag), mode);
2970         d_lookup_done(dentry);
2971         if (!error) {
2972                 if (file->f_mode & FMODE_OPENED) {
2973                         if (unlikely(dentry != file->f_path.dentry)) {
2974                                 dput(dentry);
2975                                 dentry = dget(file->f_path.dentry);
2976                         }
2977                         if (file->f_mode & FMODE_CREATED)
2978                                 fsnotify_create(dir, dentry);
2979                 } else if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
2980                         error = -EIO;
2981                 } else {
2982                         if (file->f_path.dentry) {
2983                                 dput(dentry);
2984                                 dentry = file->f_path.dentry;
2985                         }
2986                         if (file->f_mode & FMODE_CREATED)
2987                                 fsnotify_create(dir, dentry);
2988                         if (unlikely(d_is_negative(dentry)))
2989                                 error = -ENOENT;
2990                 }
2991         }
2992         if (error) {
2993                 dput(dentry);
2994                 dentry = ERR_PTR(error);
2995         }
2996         return dentry;
2997 }
2998
2999 /*
3000  * Look up and maybe create and open the last component.
3001  *
3002  * Must be called with parent locked (exclusive in O_CREAT case).
3003  *
3004  * Returns 0 on success, that is, if
3005  *  the file was successfully atomically created (if necessary) and opened, or
3006  *  the file was not completely opened at this time, though lookups and
3007  *  creations were performed.
3008  * These case are distinguished by presence of FMODE_OPENED on file->f_mode.
3009  * In the latter case dentry returned in @path might be negative if O_CREAT
3010  * hadn't been specified.
3011  *
3012  * An error code is returned on failure.
3013  */
3014 static struct dentry *lookup_open(struct nameidata *nd, struct file *file,
3015                                   const struct open_flags *op,
3016                                   bool got_write)
3017 {
3018         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3019         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
3020         int open_flag = op->open_flag;
3021         struct dentry *dentry;
3022         int error, create_error = 0;
3023         umode_t mode = op->mode;
3024         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
3025
3026         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir_inode)))
3027                 return ERR_PTR(-ENOENT);
3028
3029         file->f_mode &= ~FMODE_CREATED;
3030         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
3031         for (;;) {
3032                 if (!dentry) {
3033                         dentry = d_alloc_parallel(dir, &nd->last, &wq);
3034                         if (IS_ERR(dentry))
3035                                 return dentry;
3036                 }
3037                 if (d_in_lookup(dentry))
3038                         break;
3039
3040                 error = d_revalidate(dentry, nd->flags);
3041                 if (likely(error > 0))
3042                         break;
3043                 if (error)
3044                         goto out_dput;
3045                 d_invalidate(dentry);
3046                 dput(dentry);
3047                 dentry = NULL;
3048         }
3049         if (dentry->d_inode) {
3050                 /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
3051                 return dentry;
3052         }
3053
3054         /*
3055          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
3056          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
3057          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
3058          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
3059          *
3060          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
3061          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
3062          */
3063         if (open_flag & O_CREAT) {
3064                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
3065                         mode &= ~current_umask();
3066                 if (unlikely(!got_write)) {
3067                         create_error = -EROFS;
3068                         open_flag &= ~O_CREAT;
3069                         if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC))
3070                                 goto no_open;
3071                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
3072                 } else {
3073                         create_error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
3074                         if (create_error) {
3075                                 open_flag &= ~O_CREAT;
3076                                 if (open_flag & O_EXCL)
3077                                         goto no_open;
3078                         }
3079                 }
3080         } else if ((open_flag & (O_TRUNC|O_WRONLY|O_RDWR)) &&
3081                    unlikely(!got_write)) {
3082                 /*
3083                  * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
3084                  * back to lookup + open
3085                  */
3086                 goto no_open;
3087         }
3088
3089         if (dir_inode->i_op->atomic_open) {
3090                 dentry = atomic_open(nd, dentry, file, op, open_flag, mode);
3091                 if (unlikely(create_error) && dentry == ERR_PTR(-ENOENT))
3092                         dentry = ERR_PTR(create_error);
3093                 return dentry;
3094         }
3095
3096 no_open:
3097         if (d_in_lookup(dentry)) {
3098                 struct dentry *res = dir_inode->i_op->lookup(dir_inode, dentry,
3099                                                              nd->flags);
3100                 d_lookup_done(dentry);
3101                 if (unlikely(res)) {
3102                         if (IS_ERR(res)) {
3103                                 error = PTR_ERR(res);
3104                                 goto out_dput;
3105                         }
3106                         dput(dentry);
3107                         dentry = res;
3108                 }
3109         }
3110
3111         /* Negative dentry, just create the file */
3112         if (!dentry->d_inode && (open_flag & O_CREAT)) {
3113                 file->f_mode |= FMODE_CREATED;
3114                 audit_inode_child(dir_inode, dentry, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
3115                 if (!dir_inode->i_op->create) {
3116                         error = -EACCES;
3117                         goto out_dput;
3118                 }
3119                 error = dir_inode->i_op->create(dir_inode, dentry, mode,
3120                                                 open_flag & O_EXCL);
3121                 if (error)
3122                         goto out_dput;
3123                 fsnotify_create(dir_inode, dentry);
3124         }
3125         if (unlikely(create_error) && !dentry->d_inode) {
3126                 error = create_error;
3127                 goto out_dput;
3128         }
3129         return dentry;
3130
3131 out_dput:
3132         dput(dentry);
3133         return ERR_PTR(error);
3134 }
3135
3136 static const char *open_last_lookups(struct nameidata *nd,
3137                    struct file *file, const struct open_flags *op)
3138 {
3139         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3140         int open_flag = op->open_flag;
3141         bool got_write = false;
3142         unsigned seq;
3143         struct inode *inode;
3144         struct dentry *dentry;
3145         const char *res;
3146         int error;
3147
3148         nd->flags |= op->intent;
3149
3150         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
3151                 if (nd->depth)
3152                         put_link(nd);
3153                 res = handle_dots(nd, nd->last_type);
3154                 if (likely(!res))
3155                         res = ERR_PTR(complete_walk(nd));
3156                 return res;
3157         }
3158
3159         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
3160                 if (nd->last.name[nd->last.len])
3161                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
3162                 /* we _can_ be in RCU mode here */
3163                 dentry = lookup_fast(nd, &inode, &seq);
3164                 if (IS_ERR(dentry))
3165                         return ERR_CAST(dentry);
3166                 if (likely(dentry))
3167                         goto finish_lookup;
3168
3169                 BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3170         } else {
3171                 /* create side of things */
3172                 /*
3173                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
3174                  * has been cleared when we got to the last component we are
3175                  * about to look up
3176                  */
3177                 error = complete_walk(nd);
3178                 if (unlikely(error))
3179                         return ERR_PTR(error);
3180
3181                 audit_inode(nd->name, dir, AUDIT_INODE_PARENT);
3182                 /* trailing slashes? */
3183                 if (unlikely(nd->last.name[nd->last.len]))
3184                         return ERR_PTR(-EISDIR);
3185         }
3186
3187         if (open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
3188                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3189                 if (!error)
3190                         got_write = true;
3191                 /*
3192                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
3193                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3194                  * dropping this one anyway.
3195                  */
3196         }
3197         if (open_flag & O_CREAT)
3198                 inode_lock(dir->d_inode);
3199         else
3200                 inode_lock_shared(dir->d_inode);
3201         dentry = lookup_open(nd, file, op, got_write);
3202         if (open_flag & O_CREAT)
3203                 inode_unlock(dir->d_inode);
3204         else
3205                 inode_unlock_shared(dir->d_inode);
3206
3207         if (got_write)
3208                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3209
3210         if (IS_ERR(dentry))
3211                 return ERR_CAST(dentry);
3212
3213         if (file->f_mode & (FMODE_OPENED | FMODE_CREATED)) {
3214                 dput(nd->path.dentry);
3215                 nd->path.dentry = dentry;
3216                 return NULL;
3217         }
3218
3219 finish_lookup:
3220         if (nd->depth)
3221                 put_link(nd);
3222         res = step_into(nd, WALK_TRAILING, dentry, inode, seq);
3223         if (unlikely(res)) {
3224                 nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3225                 return res;
3226         }
3227
3228         if (unlikely((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))) {
3229                 audit_inode(nd->name, nd->path.dentry, 0);
3230                 return ERR_PTR(-EEXIST);
3231         }
3232
3233         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3234         return ERR_PTR(complete_walk(nd));
3235 }
3236
3237 /*
3238  * Handle the last step of open()
3239  */
3240 static const char *do_last(struct nameidata *nd,
3241                    struct file *file, const struct open_flags *op)
3242 {
3243         kuid_t dir_uid = nd->inode->i_uid;
3244         umode_t dir_mode = nd->inode->i_mode;
3245         int open_flag = op->open_flag;
3246         bool do_truncate;
3247         int acc_mode;
3248         const char *link;
3249         int error;
3250
3251         link = open_last_lookups(nd, file, op);
3252         if (unlikely(link))
3253                 return link;
3254
3255         if (!(file->f_mode & FMODE_CREATED))
3256                 audit_inode(nd->name, nd->path.dentry, 0);
3257         if (open_flag & O_CREAT) {
3258                 if (d_is_dir(nd->path.dentry))
3259                         return ERR_PTR(-EISDIR);
3260                 error = may_create_in_sticky(dir_mode, dir_uid,
3261                                              d_backing_inode(nd->path.dentry));
3262                 if (unlikely(error))
3263                         return ERR_PTR(error);
3264         }
3265         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3266                 return ERR_PTR(-ENOTDIR);
3267
3268         do_truncate = false;
3269         acc_mode = op->acc_mode;
3270         if (file->f_mode & FMODE_CREATED) {
3271                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3272                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3273                 acc_mode = 0;
3274         } else if (d_is_reg(nd->path.dentry) && open_flag & O_TRUNC) {
3275                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3276                 if (error)
3277                         return ERR_PTR(error);
3278                 do_truncate = true;
3279         }
3280         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3281         if (!error && !(file->f_mode & FMODE_OPENED))
3282                 error = vfs_open(&nd->path, file);
3283         if (!error)
3284                 error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
3285         if (!error && do_truncate)
3286                 error = handle_truncate(file);
3287         if (unlikely(error > 0)) {
3288                 WARN_ON(1);
3289                 error = -EINVAL;
3290         }
3291         if (do_truncate)
3292                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3293         return ERR_PTR(error);
3294 }
3295
3296 struct dentry *vfs_tmpfile(struct dentry *dentry, umode_t mode, int open_flag)
3297 {
3298         struct dentry *child = NULL;
3299         struct inode *dir = dentry->d_inode;
3300         struct inode *inode;
3301         int error;
3302
3303         /* we want directory to be writable */
3304         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3305         if (error)
3306                 goto out_err;
3307         error = -EOPNOTSUPP;
3308         if (!dir->i_op->tmpfile)
3309                 goto out_err;
3310         error = -ENOMEM;
3311         child = d_alloc(dentry, &slash_name);
3312         if (unlikely(!child))
3313                 goto out_err;
3314         error = dir->i_op->tmpfile(dir, child, mode);
3315         if (error)
3316                 goto out_err;
3317         error = -ENOENT;
3318         inode = child->d_inode;
3319         if (unlikely(!inode))
3320                 goto out_err;
3321         if (!(open_flag & O_EXCL)) {
3322                 spin_lock(&inode->i_lock);
3323                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3324                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3325         }
3326         ima_post_create_tmpfile(inode);
3327         return child;
3328
3329 out_err:
3330         dput(child);
3331         return ERR_PTR(error);
3332 }
3333 EXPORT_SYMBOL(vfs_tmpfile);
3334
3335 static int do_tmpfile(struct nameidata *nd, unsigned flags,
3336                 const struct open_flags *op,
3337                 struct file *file)
3338 {
3339         struct dentry *child;
3340         struct path path;
3341         int error = path_lookupat(nd, flags | LOOKUP_DIRECTORY, &path);
3342         if (unlikely(error))
3343                 return error;
3344         error = mnt_want_write(path.mnt);
3345         if (unlikely(error))
3346                 goto out;
3347         child = vfs_tmpfile(path.dentry, op->mode, op->open_flag);
3348         error = PTR_ERR(child);
3349         if (IS_ERR(child))
3350                 goto out2;
3351         dput(path.dentry);
3352         path.dentry = child;
3353         audit_inode(nd->name, child, 0);
3354         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3355         error = may_open(&path, 0, op->open_flag);
3356         if (error)
3357                 goto out2;
3358         file->f_path.mnt = path.mnt;
3359         error = finish_open(file, child, NULL);
3360 out2:
3361         mnt_drop_write(path.mnt);
3362 out:
3363         path_put(&path);
3364         return error;
3365 }
3366
3367 static int do_o_path(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct file *file)
3368 {
3369         struct path path;
3370         int error = path_lookupat(nd, flags, &path);
3371         if (!error) {
3372                 audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
3373                 error = vfs_open(&path, file);
3374                 path_put(&path);
3375         }
3376         return error;
3377 }
3378
3379 static struct file *path_openat(struct nameidata *nd,
3380                         const struct open_flags *op, unsigned flags)
3381 {
3382         struct file *file;
3383         int error;
3384
3385         file = alloc_empty_file(op->open_flag, current_cred());
3386         if (IS_ERR(file))
3387                 return file;
3388
3389         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3390                 error = do_tmpfile(nd, flags, op, file);
3391         } else if (unlikely(file->f_flags & O_PATH)) {
3392                 error = do_o_path(nd, flags, file);
3393         } else {
3394                 const char *s = path_init(nd, flags);
3395                 while (!(error = link_path_walk(s, nd)) &&
3396                        (s = do_last(nd, file, op)) != NULL)
3397                         ;
3398                 terminate_walk(nd);
3399         }
3400         if (likely(!error)) {
3401                 if (likely(file->f_mode & FMODE_OPENED))
3402                         return file;
3403                 WARN_ON(1);
3404                 error = -EINVAL;
3405         }
3406         fput(file);
3407         if (error == -EOPENSTALE) {
3408                 if (flags & LOOKUP_RCU)
3409                         error = -ECHILD;
3410                 else
3411                         error = -ESTALE;
3412         }
3413         return ERR_PTR(error);
3414 }
3415
3416 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3417                 const struct open_flags *op)
3418 {
3419         struct nameidata nd;
3420         int flags = op->lookup_flags;
3421         struct file *filp;
3422
3423         set_nameidata(&nd, dfd, pathname);
3424         filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3425         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3426                 filp = path_openat(&nd, op, flags);
3427         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3428                 filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3429         restore_nameidata();
3430         return filp;
3431 }
3432
3433 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3434                 const char *name, const struct open_flags *op)
3435 {
3436         struct nameidata nd;
3437         struct file *file;
3438         struct filename *filename;
3439         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3440
3441         nd.root.mnt = mnt;
3442         nd.root.dentry = dentry;
3443
3444         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3445                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3446
3447         filename = getname_kernel(name);
3448         if (IS_ERR(filename))
3449                 return ERR_CAST(filename);
3450
3451         set_nameidata(&nd, -1, filename);
3452         file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3453         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3454                 file = path_openat(&nd, op, flags);
3455         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3456                 file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3457         restore_nameidata();
3458         putname(filename);
3459         return file;
3460 }
3461
3462 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3463                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3464 {
3465         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3466         struct qstr last;
3467         int type;
3468         int err2;
3469         int error;
3470         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3471
3472         /*
3473          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3474          * other flags passed in are ignored!
3475          */
3476         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3477
3478         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, path, &last, &type);
3479         if (IS_ERR(name))
3480                 return ERR_CAST(name);
3481
3482         /*
3483          * Yucky last component or no last component at all?
3484          * (foo/., foo/.., /////)
3485          */
3486         if (unlikely(type != LAST_NORM))
3487                 goto out;
3488
3489         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3490         err2 = mnt_want_write(path->mnt);
3491         /*
3492          * Do the final lookup.
3493          */
3494         lookup_flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3495         inode_lock_nested(path->dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3496         dentry = __lookup_hash(&last, path->dentry, lookup_flags);
3497         if (IS_ERR(dentry))
3498                 goto unlock;
3499
3500         error = -EEXIST;
3501         if (d_is_positive(dentry))
3502                 goto fail;
3503
3504         /*
3505          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3506          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3507          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3508          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3509          */
3510         if (unlikely(!is_dir && last.name[last.len])) {
3511                 error = -ENOENT;
3512                 goto fail;
3513         }
3514         if (unlikely(err2)) {
3515                 error = err2;
3516                 goto fail;
3517         }
3518         putname(name);
3519         return dentry;
3520 fail:
3521         dput(dentry);
3522         dentry = ERR_PTR(error);
3523 unlock:
3524         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
3525         if (!err2)
3526                 mnt_drop_write(path->mnt);
3527 out:
3528         path_put(path);
3529         putname(name);
3530         return dentry;
3531 }
3532
3533 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3534                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3535 {
3536         return filename_create(dfd, getname_kernel(pathname),
3537                                 path, lookup_flags);
3538 }
3539 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3540
3541 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3542 {
3543         dput(dentry);
3544         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
3545         mnt_drop_write(path->mnt);
3546         path_put(path);
3547 }
3548 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3549
3550 inline struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3551                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3552 {
3553         return filename_create(dfd, getname(pathname), path, lookup_flags);
3554 }
3555 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3556
3557 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3558 {
3559         int error = may_create(dir, dentry);
3560
3561         if (error)
3562                 return error;
3563
3564         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3565                 return -EPERM;
3566
3567         if (!dir->i_op->mknod)
3568                 return -EPERM;
3569
3570         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3571         if (error)
3572                 return error;
3573
3574         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3575         if (error)
3576                 return error;
3577
3578         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3579         if (!error)
3580                 fsnotify_create(dir, dentry);
3581         return error;
3582 }
3583 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3584
3585 static int may_mknod(umode_t mode)
3586 {
3587         switch (mode & S_IFMT) {
3588         case S_IFREG:
3589         case S_IFCHR:
3590         case S_IFBLK:
3591         case S_IFIFO:
3592         case S_IFSOCK:
3593         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3594                 return 0;
3595         case S_IFDIR:
3596                 return -EPERM;
3597         default:
3598                 return -EINVAL;
3599         }
3600 }
3601
3602 long do_mknodat(int dfd, const char __user *filename, umode_t mode,
3603                 unsigned int dev)
3604 {
3605         struct dentry *dentry;
3606         struct path path;
3607         int error;
3608         unsigned int lookup_flags = 0;
3609
3610         error = may_mknod(mode);
3611         if (error)
3612                 return error;
3613 retry:
3614         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3615         if (IS_ERR(dentry))
3616                 return PTR_ERR(dentry);
3617
3618         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3619                 mode &= ~current_umask();
3620         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3621         if (error)
3622                 goto out;
3623         switch (mode & S_IFMT) {
3624                 case 0: case S_IFREG:
3625                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3626                         if (!error)
3627                                 ima_post_path_mknod(dentry);
3628                         break;
3629                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3630                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3631                                         new_decode_dev(dev));
3632                         break;
3633                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3634                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3635                         break;
3636         }
3637 out:
3638         done_path_create(&path, dentry);
3639         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3640                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3641                 goto retry;
3642         }
3643         return error;
3644 }
3645
3646 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3647                 unsigned int, dev)
3648 {
3649         return do_mknodat(dfd, filename, mode, dev);
3650 }
3651
3652 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3653 {
3654         return do_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3655 }
3656
3657 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3658 {
3659         int error = may_create(dir, dentry);
3660         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3661
3662         if (error)
3663                 return error;
3664
3665         if (!dir->i_op->mkdir)
3666                 return -EPERM;
3667
3668         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3669         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3670         if (error)
3671                 return error;
3672
3673         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3674                 return -EMLINK;
3675
3676         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3677         if (!error)
3678                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3679         return error;
3680 }
3681 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3682
3683 long do_mkdirat(int dfd, const char __user *pathname, umode_t mode)
3684 {
3685         struct dentry *dentry;
3686         struct path path;
3687         int error;
3688         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3689
3690 retry:
3691         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3692         if (IS_ERR(dentry))
3693                 return PTR_ERR(dentry);
3694
3695         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3696                 mode &= ~current_umask();
3697         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3698         if (!error)
3699                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3700         done_path_create(&path, dentry);
3701         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3702                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3703                 goto retry;
3704         }
3705         return error;
3706 }
3707
3708 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3709 {
3710         return do_mkdirat(dfd, pathname, mode);
3711 }
3712
3713 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3714 {
3715         return do_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3716 }
3717
3718 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3719 {
3720         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3721
3722         if (error)
3723                 return error;
3724
3725         if (!dir->i_op->rmdir)
3726                 return -EPERM;
3727
3728         dget(dentry);
3729         inode_lock(dentry->d_inode);
3730
3731         error = -EBUSY;
3732         if (is_local_mountpoint(dentry))
3733                 goto out;
3734
3735         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3736         if (error)
3737                 goto out;
3738
3739         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3740         if (error)
3741                 goto out;
3742
3743         shrink_dcache_parent(dentry);
3744         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3745         dont_mount(dentry);
3746         detach_mounts(dentry);
3747         fsnotify_rmdir(dir, dentry);
3748
3749 out:
3750         inode_unlock(dentry->d_inode);
3751         dput(dentry);
3752         if (!error)
3753                 d_delete(dentry);
3754         return error;
3755 }
3756 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3757
3758 long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3759 {
3760         int error = 0;
3761         struct filename *name;
3762         struct dentry *dentry;
3763         struct path path;
3764         struct qstr last;
3765         int type;
3766         unsigned int lookup_flags = 0;
3767 retry:
3768         name = filename_parentat(dfd, getname(pathname), lookup_flags,
3769                                 &path, &last, &type);
3770         if (IS_ERR(name))
3771                 return PTR_ERR(name);
3772
3773         switch (type) {
3774         case LAST_DOTDOT:
3775                 error = -ENOTEMPTY;
3776                 goto exit1;
3777         case LAST_DOT:
3778                 error = -EINVAL;
3779                 goto exit1;
3780         case LAST_ROOT:
3781                 error = -EBUSY;
3782                 goto exit1;
3783         }
3784
3785         error = mnt_want_write(path.mnt);
3786         if (error)
3787                 goto exit1;
3788
3789         inode_lock_nested(path.dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3790         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3791         error = PTR_ERR(dentry);
3792         if (IS_ERR(dentry))
3793                 goto exit2;
3794         if (!dentry->d_inode) {
3795                 error = -ENOENT;
3796                 goto exit3;
3797         }
3798         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3799         if (error)
3800                 goto exit3;
3801         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3802 exit3:
3803         dput(dentry);
3804 exit2:
3805         inode_unlock(path.dentry->d_inode);
3806         mnt_drop_write(path.mnt);
3807 exit1:
3808         path_put(&path);
3809         putname(name);
3810         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3811                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3812                 goto retry;
3813         }
3814         return error;
3815 }
3816
3817 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3818 {
3819         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3820 }
3821
3822 /**
3823  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3824  * @dir:        parent directory
3825  * @dentry:     victim
3826  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3827  *
3828  * The caller must hold dir->i_mutex.
3829  *
3830  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3831  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3832  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3833  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3834  * dir->i_mutex before doing so.
3835  *
3836  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3837  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3838  * to be NFS exported.
3839  */
3840 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3841 {
3842         struct inode *target = dentry->d_inode;
3843         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3844
3845         if (error)
3846                 return error;
3847
3848         if (!dir->i_op->unlink)
3849                 return -EPERM;
3850
3851         inode_lock(target);
3852         if (is_local_mountpoint(dentry))
3853                 error = -EBUSY;
3854         else {
3855                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3856                 if (!error) {
3857                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3858                         if (error)
3859                                 goto out;
3860                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3861                         if (!error) {
3862                                 dont_mount(dentry);
3863                                 detach_mounts(dentry);
3864                                 fsnotify_unlink(dir, dentry);
3865                         }
3866                 }
3867         }
3868 out:
3869         inode_unlock(target);
3870
3871         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3872         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3873                 fsnotify_link_count(target);
3874                 d_delete(dentry);
3875         }
3876
3877         return error;
3878 }
3879 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3880
3881 /*
3882  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3883  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3884  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3885  * while waiting on the I/O.
3886  */
3887 long do_unlinkat(int dfd, struct filename *name)
3888 {
3889         int error;
3890         struct dentry *dentry;
3891         struct path path;
3892         struct qstr last;
3893         int type;
3894         struct inode *inode = NULL;
3895         struct inode *delegated_inode = NULL;
3896         unsigned int lookup_flags = 0;
3897 retry:
3898         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, &path, &last, &type);
3899         if (IS_ERR(name))
3900                 return PTR_ERR(name);
3901
3902         error = -EISDIR;
3903         if (type != LAST_NORM)
3904                 goto exit1;
3905
3906         error = mnt_want_write(path.mnt);
3907         if (error)
3908                 goto exit1;
3909 retry_deleg:
3910         inode_lock_nested(path.dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3911         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3912         error = PTR_ERR(dentry);
3913         if (!IS_ERR(dentry)) {
3914                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3915                 if (last.name[last.len])
3916                         goto slashes;
3917                 inode = dentry->d_inode;
3918                 if (d_is_negative(dentry))
3919                         goto slashes;
3920                 ihold(inode);
3921                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
3922                 if (error)
3923                         goto exit2;
3924                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
3925 exit2:
3926                 dput(dentry);
3927         }
3928         inode_unlock(path.dentry->d_inode);
3929         if (inode)
3930                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
3931         inode = NULL;
3932         if (delegated_inode) {
3933                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
3934                 if (!error)
3935                         goto retry_deleg;
3936         }
3937         mnt_drop_write(path.mnt);
3938 exit1:
3939         path_put(&path);
3940         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3941                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3942                 inode = NULL;
3943                 goto retry;
3944         }
3945         putname(name);
3946         return error;
3947
3948 slashes:
3949         if (d_is_negative(dentry))
3950                 error = -ENOENT;
3951         else if (d_is_dir(dentry))
3952                 error = -EISDIR;
3953         else
3954                 error = -ENOTDIR;
3955         goto exit2;
3956 }
3957
3958 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
3959 {
3960         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
3961                 return -EINVAL;
3962
3963         if (flag & AT_REMOVEDIR)
3964                 return do_rmdir(dfd, pathname);
3965
3966         return do_unlinkat(dfd, getname(pathname));
3967 }
3968
3969 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
3970 {
3971         return do_unlinkat(AT_FDCWD, getname(pathname));
3972 }
3973
3974 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
3975 {
3976         int error = may_create(dir, dentry);
3977
3978         if (error)
3979                 return error;
3980
3981         if (!dir->i_op->symlink)
3982                 return -EPERM;
3983
3984         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
3985         if (error)
3986                 return error;
3987
3988         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
3989         if (!error)
3990                 fsnotify_create(dir, dentry);
3991         return error;
3992 }
3993 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
3994
3995 long do_symlinkat(const char __user *oldname, int newdfd,
3996                   const char __user *newname)
3997 {
3998         int error;
3999         struct filename *from;
4000         struct dentry *dentry;
4001         struct path path;
4002         unsigned int lookup_flags = 0;
4003
4004         from = getname(oldname);
4005         if (IS_ERR(from))
4006                 return PTR_ERR(from);
4007 retry:
4008         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
4009         error = PTR_ERR(dentry);
4010         if (IS_ERR(dentry))
4011                 goto out_putname;
4012
4013         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
4014         if (!error)
4015                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
4016         done_path_create(&path, dentry);
4017         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
4018                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4019                 goto retry;
4020         }
4021 out_putname:
4022         putname(from);
4023         return error;
4024 }
4025
4026 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
4027                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4028 {
4029         return do_symlinkat(oldname, newdfd, newname);
4030 }
4031
4032 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4033 {
4034         return do_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
4035 }
4036
4037 /**
4038  * vfs_link - create a new link
4039  * @old_dentry: object to be linked
4040  * @dir:        new parent
4041  * @new_dentry: where to create the new link
4042  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
4043  *
4044  * The caller must hold dir->i_mutex
4045  *
4046  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
4047  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
4048  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
4049  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
4050  * caller should drop the i_mutex before doing so.
4051  *
4052  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4053  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4054  * to be NFS exported.
4055  */
4056 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
4057 {
4058         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
4059         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
4060         int error;
4061
4062         if (!inode)
4063                 return -ENOENT;
4064
4065         error = may_create(dir, new_dentry);
4066         if (error)
4067                 return error;
4068
4069         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
4070                 return -EXDEV;
4071
4072         /*
4073          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
4074          */
4075         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
4076                 return -EPERM;
4077         /*
4078          * Updating the link count will likely cause i_uid and i_gid to
4079          * be writen back improperly if their true value is unknown to
4080          * the vfs.
4081          */
4082         if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
4083                 return -EPERM;
4084         if (!dir->i_op->link)
4085                 return -EPERM;
4086         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
4087                 return -EPERM;
4088
4089         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
4090         if (error)
4091                 return error;
4092
4093         inode_lock(inode);
4094         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
4095         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
4096                 error =  -ENOENT;
4097         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
4098                 error = -EMLINK;
4099         else {
4100                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
4101                 if (!error)
4102                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
4103         }
4104
4105         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
4106                 spin_lock(&inode->i_lock);
4107                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
4108                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4109         }
4110         inode_unlock(inode);
4111         if (!error)
4112                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
4113         return error;
4114 }
4115 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4116
4117 /*
4118  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
4119  * security-related surprises by not following symlinks on the
4120  * newname.  --KAB
4121  *
4122  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
4123  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4124  * and other special files.  --ADM
4125  */
4126 int do_linkat(int olddfd, const char __user *oldname, int newdfd,
4127               const char __user *newname, int flags)
4128 {
4129         struct dentry *new_dentry;
4130         struct path old_path, new_path;
4131         struct inode *delegated_inode = NULL;
4132         int how = 0;
4133         int error;
4134
4135         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4136                 return -EINVAL;
4137         /*
4138          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4139          * This ensures that not everyone will be able to create
4140          * handlink using the passed filedescriptor.
4141          */
4142         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4143                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4144                         return -ENOENT;
4145                 how = LOOKUP_EMPTY;
4146         }
4147
4148         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4149                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4150 retry:
4151         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4152         if (error)
4153                 return error;
4154
4155         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4156                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4157         error = PTR_ERR(new_dentry);
4158         if (IS_ERR(new_dentry))
4159                 goto out;
4160
4161         error = -EXDEV;
4162         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4163                 goto out_dput;
4164         error = may_linkat(&old_path);
4165         if (unlikely(error))
4166                 goto out_dput;
4167         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4168         if (error)
4169                 goto out_dput;
4170         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4171 out_dput:
4172         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4173         if (delegated_inode) {
4174                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4175                 if (!error) {
4176                         path_put(&old_path);
4177                         goto retry;
4178                 }
4179         }
4180         if (retry_estale(error, how)) {
4181                 path_put(&old_path);
4182                 how |= LOOKUP_REVAL;
4183                 goto retry;
4184         }
4185 out:
4186         path_put(&old_path);
4187
4188         return error;
4189 }
4190
4191 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4192                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4193 {
4194         return do_linkat(olddfd, oldname, newdfd, newname, flags);
4195 }
4196
4197 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4198 {
4199         return do_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4200 }
4201
4202 /**
4203  * vfs_rename - rename a filesystem object
4204  * @old_dir:    parent of source
4205  * @old_dentry: source
4206  * @new_dir:    parent of destination
4207  * @new_dentry: destination
4208  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4209  * @flags:      rename flags
4210  *
4211  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4212  *
4213  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4214  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4215  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4216  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4217  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4218  * so.
4219  *
4220  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4221  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4222  * to be NFS exported.
4223  *
4224  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4225  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4226  * Problems:
4227  *
4228  *      a) we can get into loop creation.
4229  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4230  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4231  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4232  *         story.
4233  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4234  *         and source (if it is not a directory).
4235  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4236  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4237  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4238  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4239  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4240  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4241  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4242  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4243  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4244  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4245  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4246  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4247  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4248  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4249  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4250  *         locking].
4251  */
4252 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4253                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4254                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4255 {
4256         int error;
4257         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4258         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4259         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4260         bool new_is_dir = false;
4261         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4262         struct name_snapshot old_name;
4263
4264         if (source == target)
4265                 return 0;
4266
4267         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4268         if (error)
4269                 return error;
4270
4271         if (!target) {
4272                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4273         } else {
4274                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4275
4276                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4277                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4278                 else
4279                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4280         }
4281         if (error)
4282                 return error;
4283
4284         if (!old_dir->i_op->rename)
4285                 return -EPERM;
4286
4287         /*
4288          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4289          * we'll need to flip '..'.
4290          */
4291         if (new_dir != old_dir) {
4292                 if (is_dir) {
4293                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4294                         if (error)
4295                                 return error;
4296                 }
4297                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4298                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4299                         if (error)
4300                                 return error;
4301                 }
4302         }
4303
4304         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4305                                       flags);
4306         if (error)
4307                 return error;
4308
4309         take_dentry_name_snapshot(&old_name, old_dentry);
4310         dget(new_dentry);
4311         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4312                 lock_two_nondirectories(source, target);
4313         else if (target)
4314                 inode_lock(target);
4315
4316         error = -EBUSY;
4317         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4318                 goto out;
4319
4320         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4321                 error = -EMLINK;
4322                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4323                         goto out;
4324                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4325                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4326                         goto out;
4327         }
4328         if (!is_dir) {
4329                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4330                 if (error)
4331                         goto out;
4332         }
4333         if (target && !new_is_dir) {
4334                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4335                 if (error)
4336                         goto out;
4337         }
4338         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4339                                        new_dir, new_dentry, flags);
4340         if (error)
4341                 goto out;
4342
4343         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4344                 if (is_dir) {
4345                         shrink_dcache_parent(new_dentry);
4346                         target->i_flags |= S_DEAD;
4347                 }
4348                 dont_mount(new_dentry);
4349                 detach_mounts(new_dentry);
4350         }
4351         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4352                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4353                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4354                 else
4355                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4356         }
4357 out:
4358         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4359                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4360         else if (target)
4361                 inode_unlock(target);
4362         dput(new_dentry);
4363         if (!error) {
4364                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, &old_name.name, is_dir,
4365                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4366                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4367                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, &old_dentry->d_name,
4368                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4369                 }
4370         }
4371         release_dentry_name_snapshot(&old_name);
4372
4373         return error;
4374 }
4375 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4376
4377 static int do_renameat2(int olddfd, const char __user *oldname, int newdfd,
4378                         const char __user *newname, unsigned int flags)
4379 {
4380         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4381         struct dentry *trap;
4382         struct path old_path, new_path;
4383         struct qstr old_last, new_last;
4384         int old_type, new_type;
4385         struct inode *delegated_inode = NULL;
4386         struct filename *from;
4387         struct filename *to;
4388         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4389         bool should_retry = false;
4390         int error;
4391
4392         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4393                 return -EINVAL;
4394
4395         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4396             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4397                 return -EINVAL;
4398
4399         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4400                 return -EPERM;
4401
4402         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4403                 target_flags = 0;
4404
4405 retry:
4406         from = filename_parentat(olddfd, getname(oldname), lookup_flags,
4407                                 &old_path, &old_last, &old_type);
4408         if (IS_ERR(from)) {
4409                 error = PTR_ERR(from);
4410                 goto exit;
4411         }
4412
4413         to = filename_parentat(newdfd, getname(newname), lookup_flags,
4414                                 &new_path, &new_last, &new_type);
4415         if (IS_ERR(to)) {
4416                 error = PTR_ERR(to);
4417                 goto exit1;
4418         }
4419
4420         error = -EXDEV;
4421         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4422                 goto exit2;
4423
4424         error = -EBUSY;
4425         if (old_type != LAST_NORM)
4426                 goto exit2;
4427
4428         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4429                 error = -EEXIST;
4430         if (new_type != LAST_NORM)
4431                 goto exit2;
4432
4433         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4434         if (error)
4435                 goto exit2;
4436
4437 retry_deleg:
4438         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4439
4440         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4441         error = PTR_ERR(old_dentry);
4442         if (IS_ERR(old_dentry))
4443                 goto exit3;
4444         /* source must exist */
4445         error = -ENOENT;
4446         if (d_is_negative(old_dentry))
4447                 goto exit4;
4448         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4449         error = PTR_ERR(new_dentry);
4450         if (IS_ERR(new_dentry))
4451                 goto exit4;
4452         error = -EEXIST;
4453         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4454                 goto exit5;
4455         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4456                 error = -ENOENT;
4457                 if (d_is_negative(new_dentry))
4458                         goto exit5;
4459
4460                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4461                         error = -ENOTDIR;
4462                         if (new_last.name[new_last.len])
4463                                 goto exit5;
4464                 }
4465         }
4466         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4467         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4468                 error = -ENOTDIR;
4469                 if (old_last.name[old_last.len])
4470                         goto exit5;
4471                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4472                         goto exit5;
4473         }
4474         /* source should not be ancestor of target */
4475         error = -EINVAL;
4476         if (old_dentry == trap)
4477                 goto exit5;
4478         /* target should not be an ancestor of source */
4479         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4480                 error = -ENOTEMPTY;
4481         if (new_dentry == trap)
4482                 goto exit5;
4483
4484         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4485                                      &new_path, new_dentry, flags);
4486         if (error)
4487                 goto exit5;
4488         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4489                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4490                            &delegated_inode, flags);
4491 exit5:
4492         dput(new_dentry);
4493 exit4:
4494         dput(old_dentry);
4495 exit3:
4496         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4497         if (delegated_inode) {
4498                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4499                 if (!error)
4500                         goto retry_deleg;
4501         }
4502         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4503 exit2:
4504         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4505                 should_retry = true;
4506         path_put(&new_path);
4507         putname(to);
4508 exit1:
4509         path_put(&old_path);
4510         putname(from);
4511         if (should_retry) {
4512                 should_retry = false;
4513                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4514                 goto retry;
4515         }
4516 exit:
4517         return error;
4518 }
4519
4520 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4521                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4522 {
4523         return do_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, flags);
4524 }
4525
4526 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4527                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4528 {
4529         return do_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4530 }
4531
4532 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4533 {
4534         return do_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4535 }
4536
4537 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4538 {
4539         int error = may_create(dir, dentry);
4540         if (error)
4541                 return error;
4542
4543         if (!dir->i_op->mknod)
4544                 return -EPERM;
4545
4546         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4547                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4548 }
4549 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4550
4551 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4552 {
4553         int len = PTR_ERR(link);
4554         if (IS_ERR(link))
4555                 goto out;
4556
4557         len = strlen(link);
4558         if (len > (unsigned) buflen)
4559                 len = buflen;
4560         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4561                 len = -EFAULT;
4562 out:
4563         return len;
4564 }
4565
4566 /**
4567  * vfs_readlink - copy symlink body into userspace buffer
4568  * @dentry: dentry on which to get symbolic link
4569  * @buffer: user memory pointer
4570  * @buflen: size of buffer
4571  *
4572  * Does not touch atime.  That's up to the caller if necessary
4573  *
4574  * Does not call security hook.
4575  */
4576 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4577 {
4578         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4579         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
4580         const char *link;
4581         int res;
4582
4583         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_DEFAULT_READLINK))) {
4584                 if (unlikely(inode->i_op->readlink))
4585                         return inode->i_op->readlink(dentry, buffer, buflen);
4586
4587                 if (!d_is_symlink(dentry))
4588                         return -EINVAL;
4589
4590                 spin_lock(&inode->i_lock);
4591                 inode->i_opflags |= IOP_DEFAULT_READLINK;
4592                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4593         }
4594
4595         link = READ_ONCE(inode->i_link);
4596         if (!link) {
4597                 link = inode->i_op->get_link(dentry, inode, &done);
4598                 if (IS_ERR(link))
4599                         return PTR_ERR(link);
4600         }
4601         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4602         do_delayed_call(&done);
4603         return res;
4604 }
4605 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
4606
4607 /**
4608  * vfs_get_link - get symlink body
4609  * @dentry: dentry on which to get symbolic link
4610  * @done: caller needs to free returned data with this
4611  *
4612  * Calls security hook and i_op->get_link() on the supplied inode.
4613  *
4614  * It does not touch atime.  That's up to the caller if necessary.
4615  *
4616  * Does not work on "special" symlinks like /proc/$$/fd/N
4617  */
4618 const char *vfs_get_link(struct dentry *dentry, struct delayed_call *done)
4619 {
4620         const char *res = ERR_PTR(-EINVAL);
4621         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4622
4623         if (d_is_symlink(dentry)) {
4624                 res = ERR_PTR(security_inode_readlink(dentry));
4625                 if (!res)
4626                         res = inode->i_op->get_link(dentry, inode, done);
4627         }
4628         return res;
4629 }
4630 EXPORT_SYMBOL(vfs_get_link);
4631
4632 /* get the link contents into pagecache */
4633 const char *page_get_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode,
4634                           struct delayed_call *callback)
4635 {
4636         char *kaddr;
4637         struct page *page;
4638         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4639
4640         if (!dentry) {
4641                 page = find_get_page(mapping, 0);
4642                 if (!page)
4643                         return ERR_PTR(-ECHILD);
4644                 if (!PageUptodate(page)) {
4645                         put_page(page);
4646                         return ERR_PTR(-ECHILD);
4647                 }
4648         } else {
4649                 page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4650                 if (IS_ERR(page))
4651                         return (char*)page;
4652         }
4653         set_delayed_call(callback, page_put_link, page);
4654         BUG_ON(mapping_gfp_mask(mapping) & __GFP_HIGHMEM);
4655         kaddr = page_address(page);
4656         nd_terminate_link(kaddr, inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4657         return kaddr;
4658 }
4659
4660 EXPORT_SYMBOL(page_get_link);
4661
4662 void page_put_link(void *arg)
4663 {
4664         put_page(arg);
4665 }
4666 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4667
4668 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4669 {
4670         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
4671         int res = readlink_copy(buffer, buflen,
4672                                 page_get_link(dentry, d_inode(dentry),
4673                                               &done));
4674         do_delayed_call(&done);
4675         return res;
4676 }
4677 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4678
4679 /*
4680  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4681  */
4682 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4683 {
4684         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4685         struct page *page;
4686         void *fsdata;
4687         int err;
4688         unsigned int flags = 0;
4689         if (nofs)
4690                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4691
4692 retry:
4693         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4694                                 flags, &page, &fsdata);
4695         if (err)
4696                 goto fail;
4697
4698         memcpy(page_address(page), symname, len-1);
4699
4700         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4701                                                         page, fsdata);
4702         if (err < 0)
4703                 goto fail;
4704         if (err < len-1)
4705                 goto retry;
4706
4707         mark_inode_dirty(inode);
4708         return 0;
4709 fail:
4710         return err;
4711 }
4712 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4713
4714 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4715 {
4716         return __page_symlink(inode, symname, len,
4717                         !mapping_gfp_constraint(inode->i_mapping, __GFP_FS));
4718 }
4719 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4720
4721 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4722         .get_link       = page_get_link,
4723 };
4724 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);