]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - fs/namei.c
Merge tag 'armsoc-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/soc/soc
[linux.git] / fs / namei.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  linux/fs/namei.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 /*
9  * Some corrections by tytso.
10  */
11
12 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
13  * lookup logic.
14  */
15 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
16  */
17
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/fs.h>
23 #include <linux/namei.h>
24 #include <linux/pagemap.h>
25 #include <linux/fsnotify.h>
26 #include <linux/personality.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/ima.h>
29 #include <linux/syscalls.h>
30 #include <linux/mount.h>
31 #include <linux/audit.h>
32 #include <linux/capability.h>
33 #include <linux/file.h>
34 #include <linux/fcntl.h>
35 #include <linux/device_cgroup.h>
36 #include <linux/fs_struct.h>
37 #include <linux/posix_acl.h>
38 #include <linux/hash.h>
39 #include <linux/bitops.h>
40 #include <linux/init_task.h>
41 #include <linux/uaccess.h>
42
43 #include "internal.h"
44 #include "mount.h"
45
46 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
47  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
48  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
49  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
50  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
51  *
52  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
53  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
54  * this with calls to <fs>_follow_link().
55  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
56  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
57  * the special cases of the former code.
58  *
59  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
60  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
61  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
62  *
63  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
64  * resolution to correspond with current state of the code.
65  *
66  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
67  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
68  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
69  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
70  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
71  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
72  */
73
74 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
75  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
76  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
77  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
78  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
79  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
80  * the name is a symlink pointing to a non-existent name.
81  *
82  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
83  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
84  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
85  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
86  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
87  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
88  * and in the old Linux semantics.
89  */
90
91 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
92  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
93  *
94  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
95  */
96
97 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
98  *      inside the path - always follow.
99  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
100  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
101  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
102  *      otherwise - don't follow.
103  * (applied in that order).
104  *
105  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
106  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
107  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
108  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
109  * XEmacs seems to be relying on it...
110  */
111 /*
112  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
113  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
114  * any extra contention...
115  */
116
117 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
118  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
119  * kernel data space before using them..
120  *
121  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
122  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
123  */
124
125 #define EMBEDDED_NAME_MAX       (PATH_MAX - offsetof(struct filename, iname))
126
127 struct filename *
128 getname_flags(const char __user *filename, int flags, int *empty)
129 {
130         struct filename *result;
131         char *kname;
132         int len;
133
134         result = audit_reusename(filename);
135         if (result)
136                 return result;
137
138         result = __getname();
139         if (unlikely(!result))
140                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
141
142         /*
143          * First, try to embed the struct filename inside the names_cache
144          * allocation
145          */
146         kname = (char *)result->iname;
147         result->name = kname;
148
149         len = strncpy_from_user(kname, filename, EMBEDDED_NAME_MAX);
150         if (unlikely(len < 0)) {
151                 __putname(result);
152                 return ERR_PTR(len);
153         }
154
155         /*
156          * Uh-oh. We have a name that's approaching PATH_MAX. Allocate a
157          * separate struct filename so we can dedicate the entire
158          * names_cache allocation for the pathname, and re-do the copy from
159          * userland.
160          */
161         if (unlikely(len == EMBEDDED_NAME_MAX)) {
162                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
163                 kname = (char *)result;
164
165                 /*
166                  * size is chosen that way we to guarantee that
167                  * result->iname[0] is within the same object and that
168                  * kname can't be equal to result->iname, no matter what.
169                  */
170                 result = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
171                 if (unlikely(!result)) {
172                         __putname(kname);
173                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
174                 }
175                 result->name = kname;
176                 len = strncpy_from_user(kname, filename, PATH_MAX);
177                 if (unlikely(len < 0)) {
178                         __putname(kname);
179                         kfree(result);
180                         return ERR_PTR(len);
181                 }
182                 if (unlikely(len == PATH_MAX)) {
183                         __putname(kname);
184                         kfree(result);
185                         return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
186                 }
187         }
188
189         result->refcnt = 1;
190         /* The empty path is special. */
191         if (unlikely(!len)) {
192                 if (empty)
193                         *empty = 1;
194                 if (!(flags & LOOKUP_EMPTY)) {
195                         putname(result);
196                         return ERR_PTR(-ENOENT);
197                 }
198         }
199
200         result->uptr = filename;
201         result->aname = NULL;
202         audit_getname(result);
203         return result;
204 }
205
206 struct filename *
207 getname(const char __user * filename)
208 {
209         return getname_flags(filename, 0, NULL);
210 }
211
212 struct filename *
213 getname_kernel(const char * filename)
214 {
215         struct filename *result;
216         int len = strlen(filename) + 1;
217
218         result = __getname();
219         if (unlikely(!result))
220                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
221
222         if (len <= EMBEDDED_NAME_MAX) {
223                 result->name = (char *)result->iname;
224         } else if (len <= PATH_MAX) {
225                 const size_t size = offsetof(struct filename, iname[1]);
226                 struct filename *tmp;
227
228                 tmp = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
229                 if (unlikely(!tmp)) {
230                         __putname(result);
231                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
232                 }
233                 tmp->name = (char *)result;
234                 result = tmp;
235         } else {
236                 __putname(result);
237                 return ERR_PTR(-ENAMETOOLONG);
238         }
239         memcpy((char *)result->name, filename, len);
240         result->uptr = NULL;
241         result->aname = NULL;
242         result->refcnt = 1;
243         audit_getname(result);
244
245         return result;
246 }
247
248 void putname(struct filename *name)
249 {
250         BUG_ON(name->refcnt <= 0);
251
252         if (--name->refcnt > 0)
253                 return;
254
255         if (name->name != name->iname) {
256                 __putname(name->name);
257                 kfree(name);
258         } else
259                 __putname(name);
260 }
261
262 static int check_acl(struct inode *inode, int mask)
263 {
264 #ifdef CONFIG_FS_POSIX_ACL
265         struct posix_acl *acl;
266
267         if (mask & MAY_NOT_BLOCK) {
268                 acl = get_cached_acl_rcu(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
269                 if (!acl)
270                         return -EAGAIN;
271                 /* no ->get_acl() calls in RCU mode... */
272                 if (is_uncached_acl(acl))
273                         return -ECHILD;
274                 return posix_acl_permission(inode, acl, mask & ~MAY_NOT_BLOCK);
275         }
276
277         acl = get_acl(inode, ACL_TYPE_ACCESS);
278         if (IS_ERR(acl))
279                 return PTR_ERR(acl);
280         if (acl) {
281                 int error = posix_acl_permission(inode, acl, mask);
282                 posix_acl_release(acl);
283                 return error;
284         }
285 #endif
286
287         return -EAGAIN;
288 }
289
290 /*
291  * This does the basic permission checking
292  */
293 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask)
294 {
295         unsigned int mode = inode->i_mode;
296
297         if (likely(uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid)))
298                 mode >>= 6;
299         else {
300                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG)) {
301                         int error = check_acl(inode, mask);
302                         if (error != -EAGAIN)
303                                 return error;
304                 }
305
306                 if (in_group_p(inode->i_gid))
307                         mode >>= 3;
308         }
309
310         /*
311          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
312          */
313         if ((mask & ~mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC)) == 0)
314                 return 0;
315         return -EACCES;
316 }
317
318 /**
319  * generic_permission -  check for access rights on a Posix-like filesystem
320  * @inode:      inode to check access rights for
321  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC, ...)
322  *
323  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
324  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
325  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
326  * are used for other things.
327  *
328  * generic_permission is rcu-walk aware. It returns -ECHILD in case an rcu-walk
329  * request cannot be satisfied (eg. requires blocking or too much complexity).
330  * It would then be called again in ref-walk mode.
331  */
332 int generic_permission(struct inode *inode, int mask)
333 {
334         int ret;
335
336         /*
337          * Do the basic permission checks.
338          */
339         ret = acl_permission_check(inode, mask);
340         if (ret != -EACCES)
341                 return ret;
342
343         if (S_ISDIR(inode->i_mode)) {
344                 /* DACs are overridable for directories */
345                 if (!(mask & MAY_WRITE))
346                         if (capable_wrt_inode_uidgid(inode,
347                                                      CAP_DAC_READ_SEARCH))
348                                 return 0;
349                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
350                         return 0;
351                 return -EACCES;
352         }
353
354         /*
355          * Searching includes executable on directories, else just read.
356          */
357         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
358         if (mask == MAY_READ)
359                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_READ_SEARCH))
360                         return 0;
361         /*
362          * Read/write DACs are always overridable.
363          * Executable DACs are overridable when there is
364          * at least one exec bit set.
365          */
366         if (!(mask & MAY_EXEC) || (inode->i_mode & S_IXUGO))
367                 if (capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_DAC_OVERRIDE))
368                         return 0;
369
370         return -EACCES;
371 }
372 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
373
374 /*
375  * We _really_ want to just do "generic_permission()" without
376  * even looking at the inode->i_op values. So we keep a cache
377  * flag in inode->i_opflags, that says "this has not special
378  * permission function, use the fast case".
379  */
380 static inline int do_inode_permission(struct inode *inode, int mask)
381 {
382         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_FASTPERM))) {
383                 if (likely(inode->i_op->permission))
384                         return inode->i_op->permission(inode, mask);
385
386                 /* This gets set once for the inode lifetime */
387                 spin_lock(&inode->i_lock);
388                 inode->i_opflags |= IOP_FASTPERM;
389                 spin_unlock(&inode->i_lock);
390         }
391         return generic_permission(inode, mask);
392 }
393
394 /**
395  * sb_permission - Check superblock-level permissions
396  * @sb: Superblock of inode to check permission on
397  * @inode: Inode to check permission on
398  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
399  *
400  * Separate out file-system wide checks from inode-specific permission checks.
401  */
402 static int sb_permission(struct super_block *sb, struct inode *inode, int mask)
403 {
404         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
405                 umode_t mode = inode->i_mode;
406
407                 /* Nobody gets write access to a read-only fs. */
408                 if (sb_rdonly(sb) && (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
409                         return -EROFS;
410         }
411         return 0;
412 }
413
414 /**
415  * inode_permission - Check for access rights to a given inode
416  * @inode: Inode to check permission on
417  * @mask: Right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
418  *
419  * Check for read/write/execute permissions on an inode.  We use fs[ug]id for
420  * this, letting us set arbitrary permissions for filesystem access without
421  * changing the "normal" UIDs which are used for other things.
422  *
423  * When checking for MAY_APPEND, MAY_WRITE must also be set in @mask.
424  */
425 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
426 {
427         int retval;
428
429         retval = sb_permission(inode->i_sb, inode, mask);
430         if (retval)
431                 return retval;
432
433         if (unlikely(mask & MAY_WRITE)) {
434                 /*
435                  * Nobody gets write access to an immutable file.
436                  */
437                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
438                         return -EPERM;
439
440                 /*
441                  * Updating mtime will likely cause i_uid and i_gid to be
442                  * written back improperly if their true value is unknown
443                  * to the vfs.
444                  */
445                 if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
446                         return -EACCES;
447         }
448
449         retval = do_inode_permission(inode, mask);
450         if (retval)
451                 return retval;
452
453         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
454         if (retval)
455                 return retval;
456
457         return security_inode_permission(inode, mask);
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
460
461 /**
462  * path_get - get a reference to a path
463  * @path: path to get the reference to
464  *
465  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
466  */
467 void path_get(const struct path *path)
468 {
469         mntget(path->mnt);
470         dget(path->dentry);
471 }
472 EXPORT_SYMBOL(path_get);
473
474 /**
475  * path_put - put a reference to a path
476  * @path: path to put the reference to
477  *
478  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
479  */
480 void path_put(const struct path *path)
481 {
482         dput(path->dentry);
483         mntput(path->mnt);
484 }
485 EXPORT_SYMBOL(path_put);
486
487 #define EMBEDDED_LEVELS 2
488 struct nameidata {
489         struct path     path;
490         struct qstr     last;
491         struct path     root;
492         struct inode    *inode; /* path.dentry.d_inode */
493         unsigned int    flags;
494         unsigned        seq, m_seq;
495         int             last_type;
496         unsigned        depth;
497         int             total_link_count;
498         struct saved {
499                 struct path link;
500                 struct delayed_call done;
501                 const char *name;
502                 unsigned seq;
503         } *stack, internal[EMBEDDED_LEVELS];
504         struct filename *name;
505         struct nameidata *saved;
506         struct inode    *link_inode;
507         unsigned        root_seq;
508         int             dfd;
509 } __randomize_layout;
510
511 static void set_nameidata(struct nameidata *p, int dfd, struct filename *name)
512 {
513         struct nameidata *old = current->nameidata;
514         p->stack = p->internal;
515         p->dfd = dfd;
516         p->name = name;
517         p->total_link_count = old ? old->total_link_count : 0;
518         p->saved = old;
519         current->nameidata = p;
520 }
521
522 static void restore_nameidata(void)
523 {
524         struct nameidata *now = current->nameidata, *old = now->saved;
525
526         current->nameidata = old;
527         if (old)
528                 old->total_link_count = now->total_link_count;
529         if (now->stack != now->internal)
530                 kfree(now->stack);
531 }
532
533 static int __nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
534 {
535         struct saved *p;
536
537         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
538                 p= kmalloc_array(MAXSYMLINKS, sizeof(struct saved),
539                                   GFP_ATOMIC);
540                 if (unlikely(!p))
541                         return -ECHILD;
542         } else {
543                 p= kmalloc_array(MAXSYMLINKS, sizeof(struct saved),
544                                   GFP_KERNEL);
545                 if (unlikely(!p))
546                         return -ENOMEM;
547         }
548         memcpy(p, nd->internal, sizeof(nd->internal));
549         nd->stack = p;
550         return 0;
551 }
552
553 /**
554  * path_connected - Verify that a path->dentry is below path->mnt.mnt_root
555  * @path: nameidate to verify
556  *
557  * Rename can sometimes move a file or directory outside of a bind
558  * mount, path_connected allows those cases to be detected.
559  */
560 static bool path_connected(const struct path *path)
561 {
562         struct vfsmount *mnt = path->mnt;
563         struct super_block *sb = mnt->mnt_sb;
564
565         /* Bind mounts and multi-root filesystems can have disconnected paths */
566         if (!(sb->s_iflags & SB_I_MULTIROOT) && (mnt->mnt_root == sb->s_root))
567                 return true;
568
569         return is_subdir(path->dentry, mnt->mnt_root);
570 }
571
572 static inline int nd_alloc_stack(struct nameidata *nd)
573 {
574         if (likely(nd->depth != EMBEDDED_LEVELS))
575                 return 0;
576         if (likely(nd->stack != nd->internal))
577                 return 0;
578         return __nd_alloc_stack(nd);
579 }
580
581 static void drop_links(struct nameidata *nd)
582 {
583         int i = nd->depth;
584         while (i--) {
585                 struct saved *last = nd->stack + i;
586                 do_delayed_call(&last->done);
587                 clear_delayed_call(&last->done);
588         }
589 }
590
591 static void terminate_walk(struct nameidata *nd)
592 {
593         drop_links(nd);
594         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
595                 int i;
596                 path_put(&nd->path);
597                 for (i = 0; i < nd->depth; i++)
598                         path_put(&nd->stack[i].link);
599                 if (nd->flags & LOOKUP_ROOT_GRABBED) {
600                         path_put(&nd->root);
601                         nd->flags &= ~LOOKUP_ROOT_GRABBED;
602                 }
603         } else {
604                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
605                 rcu_read_unlock();
606         }
607         nd->depth = 0;
608 }
609
610 /* path_put is needed afterwards regardless of success or failure */
611 static bool legitimize_path(struct nameidata *nd,
612                             struct path *path, unsigned seq)
613 {
614         int res = __legitimize_mnt(path->mnt, nd->m_seq);
615         if (unlikely(res)) {
616                 if (res > 0)
617                         path->mnt = NULL;
618                 path->dentry = NULL;
619                 return false;
620         }
621         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&path->dentry->d_lockref))) {
622                 path->dentry = NULL;
623                 return false;
624         }
625         return !read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq);
626 }
627
628 static bool legitimize_links(struct nameidata *nd)
629 {
630         int i;
631         for (i = 0; i < nd->depth; i++) {
632                 struct saved *last = nd->stack + i;
633                 if (unlikely(!legitimize_path(nd, &last->link, last->seq))) {
634                         drop_links(nd);
635                         nd->depth = i + 1;
636                         return false;
637                 }
638         }
639         return true;
640 }
641
642 static bool legitimize_root(struct nameidata *nd)
643 {
644         if (!nd->root.mnt || (nd->flags & LOOKUP_ROOT))
645                 return true;
646         nd->flags |= LOOKUP_ROOT_GRABBED;
647         return legitimize_path(nd, &nd->root, nd->root_seq);
648 }
649
650 /*
651  * Path walking has 2 modes, rcu-walk and ref-walk (see
652  * Documentation/filesystems/path-lookup.txt).  In situations when we can't
653  * continue in RCU mode, we attempt to drop out of rcu-walk mode and grab
654  * normal reference counts on dentries and vfsmounts to transition to ref-walk
655  * mode.  Refcounts are grabbed at the last known good point before rcu-walk
656  * got stuck, so ref-walk may continue from there. If this is not successful
657  * (eg. a seqcount has changed), then failure is returned and it's up to caller
658  * to restart the path walk from the beginning in ref-walk mode.
659  */
660
661 /**
662  * unlazy_walk - try to switch to ref-walk mode.
663  * @nd: nameidata pathwalk data
664  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
665  *
666  * unlazy_walk attempts to legitimize the current nd->path and nd->root
667  * for ref-walk mode.
668  * Must be called from rcu-walk context.
669  * Nothing should touch nameidata between unlazy_walk() failure and
670  * terminate_walk().
671  */
672 static int unlazy_walk(struct nameidata *nd)
673 {
674         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
675
676         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
677
678         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
679         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
680                 goto out1;
681         if (unlikely(!legitimize_path(nd, &nd->path, nd->seq)))
682                 goto out;
683         if (unlikely(!legitimize_root(nd)))
684                 goto out;
685         rcu_read_unlock();
686         BUG_ON(nd->inode != parent->d_inode);
687         return 0;
688
689 out1:
690         nd->path.mnt = NULL;
691         nd->path.dentry = NULL;
692 out:
693         rcu_read_unlock();
694         return -ECHILD;
695 }
696
697 /**
698  * unlazy_child - try to switch to ref-walk mode.
699  * @nd: nameidata pathwalk data
700  * @dentry: child of nd->path.dentry
701  * @seq: seq number to check dentry against
702  * Returns: 0 on success, -ECHILD on failure
703  *
704  * unlazy_child attempts to legitimize the current nd->path, nd->root and dentry
705  * for ref-walk mode.  @dentry must be a path found by a do_lookup call on
706  * @nd.  Must be called from rcu-walk context.
707  * Nothing should touch nameidata between unlazy_child() failure and
708  * terminate_walk().
709  */
710 static int unlazy_child(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry, unsigned seq)
711 {
712         BUG_ON(!(nd->flags & LOOKUP_RCU));
713
714         nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
715         if (unlikely(!legitimize_links(nd)))
716                 goto out2;
717         if (unlikely(!legitimize_mnt(nd->path.mnt, nd->m_seq)))
718                 goto out2;
719         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&nd->path.dentry->d_lockref)))
720                 goto out1;
721
722         /*
723          * We need to move both the parent and the dentry from the RCU domain
724          * to be properly refcounted. And the sequence number in the dentry
725          * validates *both* dentry counters, since we checked the sequence
726          * number of the parent after we got the child sequence number. So we
727          * know the parent must still be valid if the child sequence number is
728          */
729         if (unlikely(!lockref_get_not_dead(&dentry->d_lockref)))
730                 goto out;
731         if (unlikely(read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq)))
732                 goto out_dput;
733         /*
734          * Sequence counts matched. Now make sure that the root is
735          * still valid and get it if required.
736          */
737         if (unlikely(!legitimize_root(nd)))
738                 goto out_dput;
739         rcu_read_unlock();
740         return 0;
741
742 out2:
743         nd->path.mnt = NULL;
744 out1:
745         nd->path.dentry = NULL;
746 out:
747         rcu_read_unlock();
748         return -ECHILD;
749 out_dput:
750         rcu_read_unlock();
751         dput(dentry);
752         return -ECHILD;
753 }
754
755 static inline int d_revalidate(struct dentry *dentry, unsigned int flags)
756 {
757         if (unlikely(dentry->d_flags & DCACHE_OP_REVALIDATE))
758                 return dentry->d_op->d_revalidate(dentry, flags);
759         else
760                 return 1;
761 }
762
763 /**
764  * complete_walk - successful completion of path walk
765  * @nd:  pointer nameidata
766  *
767  * If we had been in RCU mode, drop out of it and legitimize nd->path.
768  * Revalidate the final result, unless we'd already done that during
769  * the path walk or the filesystem doesn't ask for it.  Return 0 on
770  * success, -error on failure.  In case of failure caller does not
771  * need to drop nd->path.
772  */
773 static int complete_walk(struct nameidata *nd)
774 {
775         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
776         int status;
777
778         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
779                 if (!(nd->flags & LOOKUP_ROOT))
780                         nd->root.mnt = NULL;
781                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
782                         return -ECHILD;
783         }
784
785         if (likely(!(nd->flags & LOOKUP_JUMPED)))
786                 return 0;
787
788         if (likely(!(dentry->d_flags & DCACHE_OP_WEAK_REVALIDATE)))
789                 return 0;
790
791         status = dentry->d_op->d_weak_revalidate(dentry, nd->flags);
792         if (status > 0)
793                 return 0;
794
795         if (!status)
796                 status = -ESTALE;
797
798         return status;
799 }
800
801 static void set_root(struct nameidata *nd)
802 {
803         struct fs_struct *fs = current->fs;
804
805         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
806                 unsigned seq;
807
808                 do {
809                         seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
810                         nd->root = fs->root;
811                         nd->root_seq = __read_seqcount_begin(&nd->root.dentry->d_seq);
812                 } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
813         } else {
814                 get_fs_root(fs, &nd->root);
815                 nd->flags |= LOOKUP_ROOT_GRABBED;
816         }
817 }
818
819 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
820 {
821         dput(path->dentry);
822         if (path->mnt != nd->path.mnt)
823                 mntput(path->mnt);
824 }
825
826 static inline void path_to_nameidata(const struct path *path,
827                                         struct nameidata *nd)
828 {
829         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
830                 dput(nd->path.dentry);
831                 if (nd->path.mnt != path->mnt)
832                         mntput(nd->path.mnt);
833         }
834         nd->path.mnt = path->mnt;
835         nd->path.dentry = path->dentry;
836 }
837
838 static int nd_jump_root(struct nameidata *nd)
839 {
840         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
841                 struct dentry *d;
842                 nd->path = nd->root;
843                 d = nd->path.dentry;
844                 nd->inode = d->d_inode;
845                 nd->seq = nd->root_seq;
846                 if (unlikely(read_seqcount_retry(&d->d_seq, nd->seq)))
847                         return -ECHILD;
848         } else {
849                 path_put(&nd->path);
850                 nd->path = nd->root;
851                 path_get(&nd->path);
852                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
853         }
854         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
855         return 0;
856 }
857
858 /*
859  * Helper to directly jump to a known parsed path from ->get_link,
860  * caller must have taken a reference to path beforehand.
861  */
862 void nd_jump_link(struct path *path)
863 {
864         struct nameidata *nd = current->nameidata;
865         path_put(&nd->path);
866
867         nd->path = *path;
868         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
869         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
870 }
871
872 static inline void put_link(struct nameidata *nd)
873 {
874         struct saved *last = nd->stack + --nd->depth;
875         do_delayed_call(&last->done);
876         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU))
877                 path_put(&last->link);
878 }
879
880 int sysctl_protected_symlinks __read_mostly = 0;
881 int sysctl_protected_hardlinks __read_mostly = 0;
882 int sysctl_protected_fifos __read_mostly;
883 int sysctl_protected_regular __read_mostly;
884
885 /**
886  * may_follow_link - Check symlink following for unsafe situations
887  * @nd: nameidata pathwalk data
888  *
889  * In the case of the sysctl_protected_symlinks sysctl being enabled,
890  * CAP_DAC_OVERRIDE needs to be specifically ignored if the symlink is
891  * in a sticky world-writable directory. This is to protect privileged
892  * processes from failing races against path names that may change out
893  * from under them by way of other users creating malicious symlinks.
894  * It will permit symlinks to be followed only when outside a sticky
895  * world-writable directory, or when the uid of the symlink and follower
896  * match, or when the directory owner matches the symlink's owner.
897  *
898  * Returns 0 if following the symlink is allowed, -ve on error.
899  */
900 static inline int may_follow_link(struct nameidata *nd)
901 {
902         const struct inode *inode;
903         const struct inode *parent;
904         kuid_t puid;
905
906         if (!sysctl_protected_symlinks)
907                 return 0;
908
909         /* Allowed if owner and follower match. */
910         inode = nd->link_inode;
911         if (uid_eq(current_cred()->fsuid, inode->i_uid))
912                 return 0;
913
914         /* Allowed if parent directory not sticky and world-writable. */
915         parent = nd->inode;
916         if ((parent->i_mode & (S_ISVTX|S_IWOTH)) != (S_ISVTX|S_IWOTH))
917                 return 0;
918
919         /* Allowed if parent directory and link owner match. */
920         puid = parent->i_uid;
921         if (uid_valid(puid) && uid_eq(puid, inode->i_uid))
922                 return 0;
923
924         if (nd->flags & LOOKUP_RCU)
925                 return -ECHILD;
926
927         audit_inode(nd->name, nd->stack[0].link.dentry, 0);
928         audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_LINK, "follow_link");
929         return -EACCES;
930 }
931
932 /**
933  * safe_hardlink_source - Check for safe hardlink conditions
934  * @inode: the source inode to hardlink from
935  *
936  * Return false if at least one of the following conditions:
937  *    - inode is not a regular file
938  *    - inode is setuid
939  *    - inode is setgid and group-exec
940  *    - access failure for read and write
941  *
942  * Otherwise returns true.
943  */
944 static bool safe_hardlink_source(struct inode *inode)
945 {
946         umode_t mode = inode->i_mode;
947
948         /* Special files should not get pinned to the filesystem. */
949         if (!S_ISREG(mode))
950                 return false;
951
952         /* Setuid files should not get pinned to the filesystem. */
953         if (mode & S_ISUID)
954                 return false;
955
956         /* Executable setgid files should not get pinned to the filesystem. */
957         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP))
958                 return false;
959
960         /* Hardlinking to unreadable or unwritable sources is dangerous. */
961         if (inode_permission(inode, MAY_READ | MAY_WRITE))
962                 return false;
963
964         return true;
965 }
966
967 /**
968  * may_linkat - Check permissions for creating a hardlink
969  * @link: the source to hardlink from
970  *
971  * Block hardlink when all of:
972  *  - sysctl_protected_hardlinks enabled
973  *  - fsuid does not match inode
974  *  - hardlink source is unsafe (see safe_hardlink_source() above)
975  *  - not CAP_FOWNER in a namespace with the inode owner uid mapped
976  *
977  * Returns 0 if successful, -ve on error.
978  */
979 static int may_linkat(struct path *link)
980 {
981         struct inode *inode = link->dentry->d_inode;
982
983         /* Inode writeback is not safe when the uid or gid are invalid. */
984         if (!uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid))
985                 return -EOVERFLOW;
986
987         if (!sysctl_protected_hardlinks)
988                 return 0;
989
990         /* Source inode owner (or CAP_FOWNER) can hardlink all they like,
991          * otherwise, it must be a safe source.
992          */
993         if (safe_hardlink_source(inode) || inode_owner_or_capable(inode))
994                 return 0;
995
996         audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_LINK, "linkat");
997         return -EPERM;
998 }
999
1000 /**
1001  * may_create_in_sticky - Check whether an O_CREAT open in a sticky directory
1002  *                        should be allowed, or not, on files that already
1003  *                        exist.
1004  * @dir: the sticky parent directory
1005  * @inode: the inode of the file to open
1006  *
1007  * Block an O_CREAT open of a FIFO (or a regular file) when:
1008  *   - sysctl_protected_fifos (or sysctl_protected_regular) is enabled
1009  *   - the file already exists
1010  *   - we are in a sticky directory
1011  *   - we don't own the file
1012  *   - the owner of the directory doesn't own the file
1013  *   - the directory is world writable
1014  * If the sysctl_protected_fifos (or sysctl_protected_regular) is set to 2
1015  * the directory doesn't have to be world writable: being group writable will
1016  * be enough.
1017  *
1018  * Returns 0 if the open is allowed, -ve on error.
1019  */
1020 static int may_create_in_sticky(struct dentry * const dir,
1021                                 struct inode * const inode)
1022 {
1023         if ((!sysctl_protected_fifos && S_ISFIFO(inode->i_mode)) ||
1024             (!sysctl_protected_regular && S_ISREG(inode->i_mode)) ||
1025             likely(!(dir->d_inode->i_mode & S_ISVTX)) ||
1026             uid_eq(inode->i_uid, dir->d_inode->i_uid) ||
1027             uid_eq(current_fsuid(), inode->i_uid))
1028                 return 0;
1029
1030         if (likely(dir->d_inode->i_mode & 0002) ||
1031             (dir->d_inode->i_mode & 0020 &&
1032              ((sysctl_protected_fifos >= 2 && S_ISFIFO(inode->i_mode)) ||
1033               (sysctl_protected_regular >= 2 && S_ISREG(inode->i_mode))))) {
1034                 const char *operation = S_ISFIFO(inode->i_mode) ?
1035                                         "sticky_create_fifo" :
1036                                         "sticky_create_regular";
1037                 audit_log_path_denied(AUDIT_ANOM_CREAT, operation);
1038                 return -EACCES;
1039         }
1040         return 0;
1041 }
1042
1043 static __always_inline
1044 const char *get_link(struct nameidata *nd)
1045 {
1046         struct saved *last = nd->stack + nd->depth - 1;
1047         struct dentry *dentry = last->link.dentry;
1048         struct inode *inode = nd->link_inode;
1049         int error;
1050         const char *res;
1051
1052         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1053                 touch_atime(&last->link);
1054                 cond_resched();
1055         } else if (atime_needs_update(&last->link, inode)) {
1056                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
1057                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1058                 touch_atime(&last->link);
1059         }
1060
1061         error = security_inode_follow_link(dentry, inode,
1062                                            nd->flags & LOOKUP_RCU);
1063         if (unlikely(error))
1064                 return ERR_PTR(error);
1065
1066         nd->last_type = LAST_BIND;
1067         res = READ_ONCE(inode->i_link);
1068         if (!res) {
1069                 const char * (*get)(struct dentry *, struct inode *,
1070                                 struct delayed_call *);
1071                 get = inode->i_op->get_link;
1072                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1073                         res = get(NULL, inode, &last->done);
1074                         if (res == ERR_PTR(-ECHILD)) {
1075                                 if (unlikely(unlazy_walk(nd)))
1076                                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1077                                 res = get(dentry, inode, &last->done);
1078                         }
1079                 } else {
1080                         res = get(dentry, inode, &last->done);
1081                 }
1082                 if (IS_ERR_OR_NULL(res))
1083                         return res;
1084         }
1085         if (*res == '/') {
1086                 if (!nd->root.mnt)
1087                         set_root(nd);
1088                 if (unlikely(nd_jump_root(nd)))
1089                         return ERR_PTR(-ECHILD);
1090                 while (unlikely(*++res == '/'))
1091                         ;
1092         }
1093         if (!*res)
1094                 res = NULL;
1095         return res;
1096 }
1097
1098 /*
1099  * follow_up - Find the mountpoint of path's vfsmount
1100  *
1101  * Given a path, find the mountpoint of its source file system.
1102  * Replace @path with the path of the mountpoint in the parent mount.
1103  * Up is towards /.
1104  *
1105  * Return 1 if we went up a level and 0 if we were already at the
1106  * root.
1107  */
1108 int follow_up(struct path *path)
1109 {
1110         struct mount *mnt = real_mount(path->mnt);
1111         struct mount *parent;
1112         struct dentry *mountpoint;
1113
1114         read_seqlock_excl(&mount_lock);
1115         parent = mnt->mnt_parent;
1116         if (parent == mnt) {
1117                 read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1118                 return 0;
1119         }
1120         mntget(&parent->mnt);
1121         mountpoint = dget(mnt->mnt_mountpoint);
1122         read_sequnlock_excl(&mount_lock);
1123         dput(path->dentry);
1124         path->dentry = mountpoint;
1125         mntput(path->mnt);
1126         path->mnt = &parent->mnt;
1127         return 1;
1128 }
1129 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
1130
1131 /*
1132  * Perform an automount
1133  * - return -EISDIR to tell follow_managed() to stop and return the path we
1134  *   were called with.
1135  */
1136 static int follow_automount(struct path *path, struct nameidata *nd,
1137                             bool *need_mntput)
1138 {
1139         struct vfsmount *mnt;
1140         int err;
1141
1142         if (!path->dentry->d_op || !path->dentry->d_op->d_automount)
1143                 return -EREMOTE;
1144
1145         /* We don't want to mount if someone's just doing a stat -
1146          * unless they're stat'ing a directory and appended a '/' to
1147          * the name.
1148          *
1149          * We do, however, want to mount if someone wants to open or
1150          * create a file of any type under the mountpoint, wants to
1151          * traverse through the mountpoint or wants to open the
1152          * mounted directory.  Also, autofs may mark negative dentries
1153          * as being automount points.  These will need the attentions
1154          * of the daemon to instantiate them before they can be used.
1155          */
1156         if (!(nd->flags & (LOOKUP_PARENT | LOOKUP_DIRECTORY |
1157                            LOOKUP_OPEN | LOOKUP_CREATE | LOOKUP_AUTOMOUNT)) &&
1158             path->dentry->d_inode)
1159                 return -EISDIR;
1160
1161         nd->total_link_count++;
1162         if (nd->total_link_count >= 40)
1163                 return -ELOOP;
1164
1165         mnt = path->dentry->d_op->d_automount(path);
1166         if (IS_ERR(mnt)) {
1167                 /*
1168                  * The filesystem is allowed to return -EISDIR here to indicate
1169                  * it doesn't want to automount.  For instance, autofs would do
1170                  * this so that its userspace daemon can mount on this dentry.
1171                  *
1172                  * However, we can only permit this if it's a terminal point in
1173                  * the path being looked up; if it wasn't then the remainder of
1174                  * the path is inaccessible and we should say so.
1175                  */
1176                 if (PTR_ERR(mnt) == -EISDIR && (nd->flags & LOOKUP_PARENT))
1177                         return -EREMOTE;
1178                 return PTR_ERR(mnt);
1179         }
1180
1181         if (!mnt) /* mount collision */
1182                 return 0;
1183
1184         if (!*need_mntput) {
1185                 /* lock_mount() may release path->mnt on error */
1186                 mntget(path->mnt);
1187                 *need_mntput = true;
1188         }
1189         err = finish_automount(mnt, path);
1190
1191         switch (err) {
1192         case -EBUSY:
1193                 /* Someone else made a mount here whilst we were busy */
1194                 return 0;
1195         case 0:
1196                 path_put(path);
1197                 path->mnt = mnt;
1198                 path->dentry = dget(mnt->mnt_root);
1199                 return 0;
1200         default:
1201                 return err;
1202         }
1203
1204 }
1205
1206 /*
1207  * Handle a dentry that is managed in some way.
1208  * - Flagged for transit management (autofs)
1209  * - Flagged as mountpoint
1210  * - Flagged as automount point
1211  *
1212  * This may only be called in refwalk mode.
1213  * On success path->dentry is known positive.
1214  *
1215  * Serialization is taken care of in namespace.c
1216  */
1217 static int follow_managed(struct path *path, struct nameidata *nd)
1218 {
1219         struct vfsmount *mnt = path->mnt; /* held by caller, must be left alone */
1220         unsigned flags;
1221         bool need_mntput = false;
1222         int ret = 0;
1223
1224         /* Given that we're not holding a lock here, we retain the value in a
1225          * local variable for each dentry as we look at it so that we don't see
1226          * the components of that value change under us */
1227         while (flags = smp_load_acquire(&path->dentry->d_flags),
1228                unlikely(flags & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1229                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1230                  * being held. */
1231                 if (flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1232                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1233                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1234                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path, false);
1235                         flags = smp_load_acquire(&path->dentry->d_flags);
1236                         if (ret < 0)
1237                                 break;
1238                 }
1239
1240                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1241                 if (flags & DCACHE_MOUNTED) {
1242                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1243                         if (mounted) {
1244                                 dput(path->dentry);
1245                                 if (need_mntput)
1246                                         mntput(path->mnt);
1247                                 path->mnt = mounted;
1248                                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1249                                 need_mntput = true;
1250                                 continue;
1251                         }
1252
1253                         /* Something is mounted on this dentry in another
1254                          * namespace and/or whatever was mounted there in this
1255                          * namespace got unmounted before lookup_mnt() could
1256                          * get it */
1257                 }
1258
1259                 /* Handle an automount point */
1260                 if (flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT) {
1261                         ret = follow_automount(path, nd, &need_mntput);
1262                         if (ret < 0)
1263                                 break;
1264                         continue;
1265                 }
1266
1267                 /* We didn't change the current path point */
1268                 break;
1269         }
1270
1271         if (need_mntput && path->mnt == mnt)
1272                 mntput(path->mnt);
1273         if (need_mntput)
1274                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1275         if (ret == -EISDIR || !ret)
1276                 ret = 1;
1277         if (ret > 0 && unlikely(d_flags_negative(flags)))
1278                 ret = -ENOENT;
1279         if (unlikely(ret < 0))
1280                 path_put_conditional(path, nd);
1281         return ret;
1282 }
1283
1284 int follow_down_one(struct path *path)
1285 {
1286         struct vfsmount *mounted;
1287
1288         mounted = lookup_mnt(path);
1289         if (mounted) {
1290                 dput(path->dentry);
1291                 mntput(path->mnt);
1292                 path->mnt = mounted;
1293                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1294                 return 1;
1295         }
1296         return 0;
1297 }
1298 EXPORT_SYMBOL(follow_down_one);
1299
1300 static inline int managed_dentry_rcu(const struct path *path)
1301 {
1302         return (path->dentry->d_flags & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) ?
1303                 path->dentry->d_op->d_manage(path, true) : 0;
1304 }
1305
1306 /*
1307  * Try to skip to top of mountpoint pile in rcuwalk mode.  Fail if
1308  * we meet a managed dentry that would need blocking.
1309  */
1310 static bool __follow_mount_rcu(struct nameidata *nd, struct path *path,
1311                                struct inode **inode, unsigned *seqp)
1312 {
1313         for (;;) {
1314                 struct mount *mounted;
1315                 /*
1316                  * Don't forget we might have a non-mountpoint managed dentry
1317                  * that wants to block transit.
1318                  */
1319                 switch (managed_dentry_rcu(path)) {
1320                 case -ECHILD:
1321                 default:
1322                         return false;
1323                 case -EISDIR:
1324                         return true;
1325                 case 0:
1326                         break;
1327                 }
1328
1329                 if (!d_mountpoint(path->dentry))
1330                         return !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1331
1332                 mounted = __lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
1333                 if (!mounted)
1334                         break;
1335                 path->mnt = &mounted->mnt;
1336                 path->dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1337                 nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
1338                 *seqp = read_seqcount_begin(&path->dentry->d_seq);
1339                 /*
1340                  * Update the inode too. We don't need to re-check the
1341                  * dentry sequence number here after this d_inode read,
1342                  * because a mount-point is always pinned.
1343                  */
1344                 *inode = path->dentry->d_inode;
1345         }
1346         return !read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq) &&
1347                 !(path->dentry->d_flags & DCACHE_NEED_AUTOMOUNT);
1348 }
1349
1350 static int follow_dotdot_rcu(struct nameidata *nd)
1351 {
1352         struct inode *inode = nd->inode;
1353
1354         while (1) {
1355                 if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1356                         break;
1357                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1358                         struct dentry *old = nd->path.dentry;
1359                         struct dentry *parent = old->d_parent;
1360                         unsigned seq;
1361
1362                         inode = parent->d_inode;
1363                         seq = read_seqcount_begin(&parent->d_seq);
1364                         if (unlikely(read_seqcount_retry(&old->d_seq, nd->seq)))
1365                                 return -ECHILD;
1366                         nd->path.dentry = parent;
1367                         nd->seq = seq;
1368                         if (unlikely(!path_connected(&nd->path)))
1369                                 return -ENOENT;
1370                         break;
1371                 } else {
1372                         struct mount *mnt = real_mount(nd->path.mnt);
1373                         struct mount *mparent = mnt->mnt_parent;
1374                         struct dentry *mountpoint = mnt->mnt_mountpoint;
1375                         struct inode *inode2 = mountpoint->d_inode;
1376                         unsigned seq = read_seqcount_begin(&mountpoint->d_seq);
1377                         if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1378                                 return -ECHILD;
1379                         if (&mparent->mnt == nd->path.mnt)
1380                                 break;
1381                         /* we know that mountpoint was pinned */
1382                         nd->path.dentry = mountpoint;
1383                         nd->path.mnt = &mparent->mnt;
1384                         inode = inode2;
1385                         nd->seq = seq;
1386                 }
1387         }
1388         while (unlikely(d_mountpoint(nd->path.dentry))) {
1389                 struct mount *mounted;
1390                 mounted = __lookup_mnt(nd->path.mnt, nd->path.dentry);
1391                 if (unlikely(read_seqretry(&mount_lock, nd->m_seq)))
1392                         return -ECHILD;
1393                 if (!mounted)
1394                         break;
1395                 nd->path.mnt = &mounted->mnt;
1396                 nd->path.dentry = mounted->mnt.mnt_root;
1397                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
1398                 nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
1399         }
1400         nd->inode = inode;
1401         return 0;
1402 }
1403
1404 /*
1405  * Follow down to the covering mount currently visible to userspace.  At each
1406  * point, the filesystem owning that dentry may be queried as to whether the
1407  * caller is permitted to proceed or not.
1408  */
1409 int follow_down(struct path *path)
1410 {
1411         unsigned managed;
1412         int ret;
1413
1414         while (managed = READ_ONCE(path->dentry->d_flags),
1415                unlikely(managed & DCACHE_MANAGED_DENTRY)) {
1416                 /* Allow the filesystem to manage the transit without i_mutex
1417                  * being held.
1418                  *
1419                  * We indicate to the filesystem if someone is trying to mount
1420                  * something here.  This gives autofs the chance to deny anyone
1421                  * other than its daemon the right to mount on its
1422                  * superstructure.
1423                  *
1424                  * The filesystem may sleep at this point.
1425                  */
1426                 if (managed & DCACHE_MANAGE_TRANSIT) {
1427                         BUG_ON(!path->dentry->d_op);
1428                         BUG_ON(!path->dentry->d_op->d_manage);
1429                         ret = path->dentry->d_op->d_manage(path, false);
1430                         if (ret < 0)
1431                                 return ret == -EISDIR ? 0 : ret;
1432                 }
1433
1434                 /* Transit to a mounted filesystem. */
1435                 if (managed & DCACHE_MOUNTED) {
1436                         struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1437                         if (!mounted)
1438                                 break;
1439                         dput(path->dentry);
1440                         mntput(path->mnt);
1441                         path->mnt = mounted;
1442                         path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1443                         continue;
1444                 }
1445
1446                 /* Don't handle automount points here */
1447                 break;
1448         }
1449         return 0;
1450 }
1451 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
1452
1453 /*
1454  * Skip to top of mountpoint pile in refwalk mode for follow_dotdot()
1455  */
1456 static void follow_mount(struct path *path)
1457 {
1458         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
1459                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
1460                 if (!mounted)
1461                         break;
1462                 dput(path->dentry);
1463                 mntput(path->mnt);
1464                 path->mnt = mounted;
1465                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
1466         }
1467 }
1468
1469 static int path_parent_directory(struct path *path)
1470 {
1471         struct dentry *old = path->dentry;
1472         /* rare case of legitimate dget_parent()... */
1473         path->dentry = dget_parent(path->dentry);
1474         dput(old);
1475         if (unlikely(!path_connected(path)))
1476                 return -ENOENT;
1477         return 0;
1478 }
1479
1480 static int follow_dotdot(struct nameidata *nd)
1481 {
1482         while(1) {
1483                 if (path_equal(&nd->path, &nd->root))
1484                         break;
1485                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
1486                         int ret = path_parent_directory(&nd->path);
1487                         if (ret)
1488                                 return ret;
1489                         break;
1490                 }
1491                 if (!follow_up(&nd->path))
1492                         break;
1493         }
1494         follow_mount(&nd->path);
1495         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
1496         return 0;
1497 }
1498
1499 /*
1500  * This looks up the name in dcache and possibly revalidates the found dentry.
1501  * NULL is returned if the dentry does not exist in the cache.
1502  */
1503 static struct dentry *lookup_dcache(const struct qstr *name,
1504                                     struct dentry *dir,
1505                                     unsigned int flags)
1506 {
1507         struct dentry *dentry = d_lookup(dir, name);
1508         if (dentry) {
1509                 int error = d_revalidate(dentry, flags);
1510                 if (unlikely(error <= 0)) {
1511                         if (!error)
1512                                 d_invalidate(dentry);
1513                         dput(dentry);
1514                         return ERR_PTR(error);
1515                 }
1516         }
1517         return dentry;
1518 }
1519
1520 /*
1521  * Parent directory has inode locked exclusive.  This is one
1522  * and only case when ->lookup() gets called on non in-lookup
1523  * dentries - as the matter of fact, this only gets called
1524  * when directory is guaranteed to have no in-lookup children
1525  * at all.
1526  */
1527 static struct dentry *__lookup_hash(const struct qstr *name,
1528                 struct dentry *base, unsigned int flags)
1529 {
1530         struct dentry *dentry = lookup_dcache(name, base, flags);
1531         struct dentry *old;
1532         struct inode *dir = base->d_inode;
1533
1534         if (dentry)
1535                 return dentry;
1536
1537         /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1538         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir)))
1539                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1540
1541         dentry = d_alloc(base, name);
1542         if (unlikely(!dentry))
1543                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1544
1545         old = dir->i_op->lookup(dir, dentry, flags);
1546         if (unlikely(old)) {
1547                 dput(dentry);
1548                 dentry = old;
1549         }
1550         return dentry;
1551 }
1552
1553 static int lookup_fast(struct nameidata *nd,
1554                        struct path *path, struct inode **inode,
1555                        unsigned *seqp)
1556 {
1557         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
1558         struct dentry *dentry, *parent = nd->path.dentry;
1559         int status = 1;
1560         int err;
1561
1562         /*
1563          * Rename seqlock is not required here because in the off chance
1564          * of a false negative due to a concurrent rename, the caller is
1565          * going to fall back to non-racy lookup.
1566          */
1567         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1568                 unsigned seq;
1569                 bool negative;
1570                 dentry = __d_lookup_rcu(parent, &nd->last, &seq);
1571                 if (unlikely(!dentry)) {
1572                         if (unlazy_walk(nd))
1573                                 return -ECHILD;
1574                         return 0;
1575                 }
1576
1577                 /*
1578                  * This sequence count validates that the inode matches
1579                  * the dentry name information from lookup.
1580                  */
1581                 *inode = d_backing_inode(dentry);
1582                 negative = d_is_negative(dentry);
1583                 if (unlikely(read_seqcount_retry(&dentry->d_seq, seq)))
1584                         return -ECHILD;
1585
1586                 /*
1587                  * This sequence count validates that the parent had no
1588                  * changes while we did the lookup of the dentry above.
1589                  *
1590                  * The memory barrier in read_seqcount_begin of child is
1591                  *  enough, we can use __read_seqcount_retry here.
1592                  */
1593                 if (unlikely(__read_seqcount_retry(&parent->d_seq, nd->seq)))
1594                         return -ECHILD;
1595
1596                 *seqp = seq;
1597                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1598                 if (likely(status > 0)) {
1599                         /*
1600                          * Note: do negative dentry check after revalidation in
1601                          * case that drops it.
1602                          */
1603                         if (unlikely(negative))
1604                                 return -ENOENT;
1605                         path->mnt = mnt;
1606                         path->dentry = dentry;
1607                         if (likely(__follow_mount_rcu(nd, path, inode, seqp)))
1608                                 return 1;
1609                 }
1610                 if (unlazy_child(nd, dentry, seq))
1611                         return -ECHILD;
1612                 if (unlikely(status == -ECHILD))
1613                         /* we'd been told to redo it in non-rcu mode */
1614                         status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1615         } else {
1616                 dentry = __d_lookup(parent, &nd->last);
1617                 if (unlikely(!dentry))
1618                         return 0;
1619                 status = d_revalidate(dentry, nd->flags);
1620         }
1621         if (unlikely(status <= 0)) {
1622                 if (!status)
1623                         d_invalidate(dentry);
1624                 dput(dentry);
1625                 return status;
1626         }
1627
1628         path->mnt = mnt;
1629         path->dentry = dentry;
1630         err = follow_managed(path, nd);
1631         if (likely(err > 0))
1632                 *inode = d_backing_inode(path->dentry);
1633         return err;
1634 }
1635
1636 /* Fast lookup failed, do it the slow way */
1637 static struct dentry *__lookup_slow(const struct qstr *name,
1638                                     struct dentry *dir,
1639                                     unsigned int flags)
1640 {
1641         struct dentry *dentry, *old;
1642         struct inode *inode = dir->d_inode;
1643         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
1644
1645         /* Don't go there if it's already dead */
1646         if (unlikely(IS_DEADDIR(inode)))
1647                 return ERR_PTR(-ENOENT);
1648 again:
1649         dentry = d_alloc_parallel(dir, name, &wq);
1650         if (IS_ERR(dentry))
1651                 return dentry;
1652         if (unlikely(!d_in_lookup(dentry))) {
1653                 int error = d_revalidate(dentry, flags);
1654                 if (unlikely(error <= 0)) {
1655                         if (!error) {
1656                                 d_invalidate(dentry);
1657                                 dput(dentry);
1658                                 goto again;
1659                         }
1660                         dput(dentry);
1661                         dentry = ERR_PTR(error);
1662                 }
1663         } else {
1664                 old = inode->i_op->lookup(inode, dentry, flags);
1665                 d_lookup_done(dentry);
1666                 if (unlikely(old)) {
1667                         dput(dentry);
1668                         dentry = old;
1669                 }
1670         }
1671         return dentry;
1672 }
1673
1674 static struct dentry *lookup_slow(const struct qstr *name,
1675                                   struct dentry *dir,
1676                                   unsigned int flags)
1677 {
1678         struct inode *inode = dir->d_inode;
1679         struct dentry *res;
1680         inode_lock_shared(inode);
1681         res = __lookup_slow(name, dir, flags);
1682         inode_unlock_shared(inode);
1683         return res;
1684 }
1685
1686 static inline int may_lookup(struct nameidata *nd)
1687 {
1688         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1689                 int err = inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC|MAY_NOT_BLOCK);
1690                 if (err != -ECHILD)
1691                         return err;
1692                 if (unlazy_walk(nd))
1693                         return -ECHILD;
1694         }
1695         return inode_permission(nd->inode, MAY_EXEC);
1696 }
1697
1698 static inline int handle_dots(struct nameidata *nd, int type)
1699 {
1700         if (type == LAST_DOTDOT) {
1701                 if (!nd->root.mnt)
1702                         set_root(nd);
1703                 if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1704                         return follow_dotdot_rcu(nd);
1705                 } else
1706                         return follow_dotdot(nd);
1707         }
1708         return 0;
1709 }
1710
1711 static int pick_link(struct nameidata *nd, struct path *link,
1712                      struct inode *inode, unsigned seq)
1713 {
1714         int error;
1715         struct saved *last;
1716         if (unlikely(nd->total_link_count++ >= MAXSYMLINKS)) {
1717                 path_to_nameidata(link, nd);
1718                 return -ELOOP;
1719         }
1720         if (!(nd->flags & LOOKUP_RCU)) {
1721                 if (link->mnt == nd->path.mnt)
1722                         mntget(link->mnt);
1723         }
1724         error = nd_alloc_stack(nd);
1725         if (unlikely(error)) {
1726                 if (error == -ECHILD) {
1727                         if (unlikely(!legitimize_path(nd, link, seq))) {
1728                                 drop_links(nd);
1729                                 nd->depth = 0;
1730                                 nd->flags &= ~LOOKUP_RCU;
1731                                 nd->path.mnt = NULL;
1732                                 nd->path.dentry = NULL;
1733                                 rcu_read_unlock();
1734                         } else if (likely(unlazy_walk(nd)) == 0)
1735                                 error = nd_alloc_stack(nd);
1736                 }
1737                 if (error) {
1738                         path_put(link);
1739                         return error;
1740                 }
1741         }
1742
1743         last = nd->stack + nd->depth++;
1744         last->link = *link;
1745         clear_delayed_call(&last->done);
1746         nd->link_inode = inode;
1747         last->seq = seq;
1748         return 1;
1749 }
1750
1751 enum {WALK_FOLLOW = 1, WALK_MORE = 2};
1752
1753 /*
1754  * Do we need to follow links? We _really_ want to be able
1755  * to do this check without having to look at inode->i_op,
1756  * so we keep a cache of "no, this doesn't need follow_link"
1757  * for the common case.
1758  */
1759 static inline int step_into(struct nameidata *nd, struct path *path,
1760                             int flags, struct inode *inode, unsigned seq)
1761 {
1762         if (!(flags & WALK_MORE) && nd->depth)
1763                 put_link(nd);
1764         if (likely(!d_is_symlink(path->dentry)) ||
1765            !(flags & WALK_FOLLOW || nd->flags & LOOKUP_FOLLOW)) {
1766                 /* not a symlink or should not follow */
1767                 path_to_nameidata(path, nd);
1768                 nd->inode = inode;
1769                 nd->seq = seq;
1770                 return 0;
1771         }
1772         /* make sure that d_is_symlink above matches inode */
1773         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
1774                 if (read_seqcount_retry(&path->dentry->d_seq, seq))
1775                         return -ECHILD;
1776         }
1777         return pick_link(nd, path, inode, seq);
1778 }
1779
1780 static int walk_component(struct nameidata *nd, int flags)
1781 {
1782         struct path path;
1783         struct inode *inode;
1784         unsigned seq;
1785         int err;
1786         /*
1787          * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
1788          * to be able to know about the current root directory and
1789          * parent relationships.
1790          */
1791         if (unlikely(nd->last_type != LAST_NORM)) {
1792                 err = handle_dots(nd, nd->last_type);
1793                 if (!(flags & WALK_MORE) && nd->depth)
1794                         put_link(nd);
1795                 return err;
1796         }
1797         err = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
1798         if (unlikely(err <= 0)) {
1799                 if (err < 0)
1800                         return err;
1801                 path.dentry = lookup_slow(&nd->last, nd->path.dentry,
1802                                           nd->flags);
1803                 if (IS_ERR(path.dentry))
1804                         return PTR_ERR(path.dentry);
1805
1806                 path.mnt = nd->path.mnt;
1807                 err = follow_managed(&path, nd);
1808                 if (unlikely(err < 0))
1809                         return err;
1810
1811                 seq = 0;        /* we are already out of RCU mode */
1812                 inode = d_backing_inode(path.dentry);
1813         }
1814
1815         return step_into(nd, &path, flags, inode, seq);
1816 }
1817
1818 /*
1819  * We can do the critical dentry name comparison and hashing
1820  * operations one word at a time, but we are limited to:
1821  *
1822  * - Architectures with fast unaligned word accesses. We could
1823  *   do a "get_unaligned()" if this helps and is sufficiently
1824  *   fast.
1825  *
1826  * - non-CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC configurations (so that we
1827  *   do not trap on the (extremely unlikely) case of a page
1828  *   crossing operation.
1829  *
1830  * - Furthermore, we need an efficient 64-bit compile for the
1831  *   64-bit case in order to generate the "number of bytes in
1832  *   the final mask". Again, that could be replaced with a
1833  *   efficient population count instruction or similar.
1834  */
1835 #ifdef CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS
1836
1837 #include <asm/word-at-a-time.h>
1838
1839 #ifdef HASH_MIX
1840
1841 /* Architecture provides HASH_MIX and fold_hash() in <asm/hash.h> */
1842
1843 #elif defined(CONFIG_64BIT)
1844 /*
1845  * Register pressure in the mixing function is an issue, particularly
1846  * on 32-bit x86, but almost any function requires one state value and
1847  * one temporary.  Instead, use a function designed for two state values
1848  * and no temporaries.
1849  *
1850  * This function cannot create a collision in only two iterations, so
1851  * we have two iterations to achieve avalanche.  In those two iterations,
1852  * we have six layers of mixing, which is enough to spread one bit's
1853  * influence out to 2^6 = 64 state bits.
1854  *
1855  * Rotate constants are scored by considering either 64 one-bit input
1856  * deltas or 64*63/2 = 2016 two-bit input deltas, and finding the
1857  * probability of that delta causing a change to each of the 128 output
1858  * bits, using a sample of random initial states.
1859  *
1860  * The Shannon entropy of the computed probabilities is then summed
1861  * to produce a score.  Ideally, any input change has a 50% chance of
1862  * toggling any given output bit.
1863  *
1864  * Mixing scores (in bits) for (12,45):
1865  * Input delta: 1-bit      2-bit
1866  * 1 round:     713.3    42542.6
1867  * 2 rounds:   2753.7   140389.8
1868  * 3 rounds:   5954.1   233458.2
1869  * 4 rounds:   7862.6   256672.2
1870  * Perfect:    8192     258048
1871  *            (64*128) (64*63/2 * 128)
1872  */
1873 #define HASH_MIX(x, y, a)       \
1874         (       x ^= (a),       \
1875         y ^= x, x = rol64(x,12),\
1876         x += y, y = rol64(y,45),\
1877         y *= 9                  )
1878
1879 /*
1880  * Fold two longs into one 32-bit hash value.  This must be fast, but
1881  * latency isn't quite as critical, as there is a fair bit of additional
1882  * work done before the hash value is used.
1883  */
1884 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long x, unsigned long y)
1885 {
1886         y ^= x * GOLDEN_RATIO_64;
1887         y *= GOLDEN_RATIO_64;
1888         return y >> 32;
1889 }
1890
1891 #else   /* 32-bit case */
1892
1893 /*
1894  * Mixing scores (in bits) for (7,20):
1895  * Input delta: 1-bit      2-bit
1896  * 1 round:     330.3     9201.6
1897  * 2 rounds:   1246.4    25475.4
1898  * 3 rounds:   1907.1    31295.1
1899  * 4 rounds:   2042.3    31718.6
1900  * Perfect:    2048      31744
1901  *            (32*64)   (32*31/2 * 64)
1902  */
1903 #define HASH_MIX(x, y, a)       \
1904         (       x ^= (a),       \
1905         y ^= x, x = rol32(x, 7),\
1906         x += y, y = rol32(y,20),\
1907         y *= 9                  )
1908
1909 static inline unsigned int fold_hash(unsigned long x, unsigned long y)
1910 {
1911         /* Use arch-optimized multiply if one exists */
1912         return __hash_32(y ^ __hash_32(x));
1913 }
1914
1915 #endif
1916
1917 /*
1918  * Return the hash of a string of known length.  This is carfully
1919  * designed to match hash_name(), which is the more critical function.
1920  * In particular, we must end by hashing a final word containing 0..7
1921  * payload bytes, to match the way that hash_name() iterates until it
1922  * finds the delimiter after the name.
1923  */
1924 unsigned int full_name_hash(const void *salt, const char *name, unsigned int len)
1925 {
1926         unsigned long a, x = 0, y = (unsigned long)salt;
1927
1928         for (;;) {
1929                 if (!len)
1930                         goto done;
1931                 a = load_unaligned_zeropad(name);
1932                 if (len < sizeof(unsigned long))
1933                         break;
1934                 HASH_MIX(x, y, a);
1935                 name += sizeof(unsigned long);
1936                 len -= sizeof(unsigned long);
1937         }
1938         x ^= a & bytemask_from_count(len);
1939 done:
1940         return fold_hash(x, y);
1941 }
1942 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
1943
1944 /* Return the "hash_len" (hash and length) of a null-terminated string */
1945 u64 hashlen_string(const void *salt, const char *name)
1946 {
1947         unsigned long a = 0, x = 0, y = (unsigned long)salt;
1948         unsigned long adata, mask, len;
1949         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1950
1951         len = 0;
1952         goto inside;
1953
1954         do {
1955                 HASH_MIX(x, y, a);
1956                 len += sizeof(unsigned long);
1957 inside:
1958                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1959         } while (!has_zero(a, &adata, &constants));
1960
1961         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1962         mask = create_zero_mask(adata);
1963         x ^= a & zero_bytemask(mask);
1964
1965         return hashlen_create(fold_hash(x, y), len + find_zero(mask));
1966 }
1967 EXPORT_SYMBOL(hashlen_string);
1968
1969 /*
1970  * Calculate the length and hash of the path component, and
1971  * return the "hash_len" as the result.
1972  */
1973 static inline u64 hash_name(const void *salt, const char *name)
1974 {
1975         unsigned long a = 0, b, x = 0, y = (unsigned long)salt;
1976         unsigned long adata, bdata, mask, len;
1977         const struct word_at_a_time constants = WORD_AT_A_TIME_CONSTANTS;
1978
1979         len = 0;
1980         goto inside;
1981
1982         do {
1983                 HASH_MIX(x, y, a);
1984                 len += sizeof(unsigned long);
1985 inside:
1986                 a = load_unaligned_zeropad(name+len);
1987                 b = a ^ REPEAT_BYTE('/');
1988         } while (!(has_zero(a, &adata, &constants) | has_zero(b, &bdata, &constants)));
1989
1990         adata = prep_zero_mask(a, adata, &constants);
1991         bdata = prep_zero_mask(b, bdata, &constants);
1992         mask = create_zero_mask(adata | bdata);
1993         x ^= a & zero_bytemask(mask);
1994
1995         return hashlen_create(fold_hash(x, y), len + find_zero(mask));
1996 }
1997
1998 #else   /* !CONFIG_DCACHE_WORD_ACCESS: Slow, byte-at-a-time version */
1999
2000 /* Return the hash of a string of known length */
2001 unsigned int full_name_hash(const void *salt, const char *name, unsigned int len)
2002 {
2003         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2004         while (len--)
2005                 hash = partial_name_hash((unsigned char)*name++, hash);
2006         return end_name_hash(hash);
2007 }
2008 EXPORT_SYMBOL(full_name_hash);
2009
2010 /* Return the "hash_len" (hash and length) of a null-terminated string */
2011 u64 hashlen_string(const void *salt, const char *name)
2012 {
2013         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2014         unsigned long len = 0, c;
2015
2016         c = (unsigned char)*name;
2017         while (c) {
2018                 len++;
2019                 hash = partial_name_hash(c, hash);
2020                 c = (unsigned char)name[len];
2021         }
2022         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
2023 }
2024 EXPORT_SYMBOL(hashlen_string);
2025
2026 /*
2027  * We know there's a real path component here of at least
2028  * one character.
2029  */
2030 static inline u64 hash_name(const void *salt, const char *name)
2031 {
2032         unsigned long hash = init_name_hash(salt);
2033         unsigned long len = 0, c;
2034
2035         c = (unsigned char)*name;
2036         do {
2037                 len++;
2038                 hash = partial_name_hash(c, hash);
2039                 c = (unsigned char)name[len];
2040         } while (c && c != '/');
2041         return hashlen_create(end_name_hash(hash), len);
2042 }
2043
2044 #endif
2045
2046 /*
2047  * Name resolution.
2048  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
2049  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
2050  *
2051  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
2052  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
2053  */
2054 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
2055 {
2056         int err;
2057
2058         if (IS_ERR(name))
2059                 return PTR_ERR(name);
2060         while (*name=='/')
2061                 name++;
2062         if (!*name)
2063                 return 0;
2064
2065         /* At this point we know we have a real path component. */
2066         for(;;) {
2067                 u64 hash_len;
2068                 int type;
2069
2070                 err = may_lookup(nd);
2071                 if (err)
2072                         return err;
2073
2074                 hash_len = hash_name(nd->path.dentry, name);
2075
2076                 type = LAST_NORM;
2077                 if (name[0] == '.') switch (hashlen_len(hash_len)) {
2078                         case 2:
2079                                 if (name[1] == '.') {
2080                                         type = LAST_DOTDOT;
2081                                         nd->flags |= LOOKUP_JUMPED;
2082                                 }
2083                                 break;
2084                         case 1:
2085                                 type = LAST_DOT;
2086                 }
2087                 if (likely(type == LAST_NORM)) {
2088                         struct dentry *parent = nd->path.dentry;
2089                         nd->flags &= ~LOOKUP_JUMPED;
2090                         if (unlikely(parent->d_flags & DCACHE_OP_HASH)) {
2091                                 struct qstr this = { { .hash_len = hash_len }, .name = name };
2092                                 err = parent->d_op->d_hash(parent, &this);
2093                                 if (err < 0)
2094                                         return err;
2095                                 hash_len = this.hash_len;
2096                                 name = this.name;
2097                         }
2098                 }
2099
2100                 nd->last.hash_len = hash_len;
2101                 nd->last.name = name;
2102                 nd->last_type = type;
2103
2104                 name += hashlen_len(hash_len);
2105                 if (!*name)
2106                         goto OK;
2107                 /*
2108                  * If it wasn't NUL, we know it was '/'. Skip that
2109                  * slash, and continue until no more slashes.
2110                  */
2111                 do {
2112                         name++;
2113                 } while (unlikely(*name == '/'));
2114                 if (unlikely(!*name)) {
2115 OK:
2116                         /* pathname body, done */
2117                         if (!nd->depth)
2118                                 return 0;
2119                         name = nd->stack[nd->depth - 1].name;
2120                         /* trailing symlink, done */
2121                         if (!name)
2122                                 return 0;
2123                         /* last component of nested symlink */
2124                         err = walk_component(nd, WALK_FOLLOW);
2125                 } else {
2126                         /* not the last component */
2127                         err = walk_component(nd, WALK_FOLLOW | WALK_MORE);
2128                 }
2129                 if (err < 0)
2130                         return err;
2131
2132                 if (err) {
2133                         const char *s = get_link(nd);
2134
2135                         if (IS_ERR(s))
2136                                 return PTR_ERR(s);
2137                         err = 0;
2138                         if (unlikely(!s)) {
2139                                 /* jumped */
2140                                 put_link(nd);
2141                         } else {
2142                                 nd->stack[nd->depth - 1].name = name;
2143                                 name = s;
2144                                 continue;
2145                         }
2146                 }
2147                 if (unlikely(!d_can_lookup(nd->path.dentry))) {
2148                         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2149                                 if (unlazy_walk(nd))
2150                                         return -ECHILD;
2151                         }
2152                         return -ENOTDIR;
2153                 }
2154         }
2155 }
2156
2157 /* must be paired with terminate_walk() */
2158 static const char *path_init(struct nameidata *nd, unsigned flags)
2159 {
2160         const char *s = nd->name->name;
2161
2162         if (!*s)
2163                 flags &= ~LOOKUP_RCU;
2164         if (flags & LOOKUP_RCU)
2165                 rcu_read_lock();
2166
2167         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
2168         nd->flags = flags | LOOKUP_JUMPED | LOOKUP_PARENT;
2169         nd->depth = 0;
2170         if (flags & LOOKUP_ROOT) {
2171                 struct dentry *root = nd->root.dentry;
2172                 struct inode *inode = root->d_inode;
2173                 if (*s && unlikely(!d_can_lookup(root)))
2174                         return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2175                 nd->path = nd->root;
2176                 nd->inode = inode;
2177                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2178                         nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2179                         nd->root_seq = nd->seq;
2180                         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2181                 } else {
2182                         path_get(&nd->path);
2183                 }
2184                 return s;
2185         }
2186
2187         nd->root.mnt = NULL;
2188         nd->path.mnt = NULL;
2189         nd->path.dentry = NULL;
2190
2191         nd->m_seq = read_seqbegin(&mount_lock);
2192         if (*s == '/') {
2193                 set_root(nd);
2194                 if (likely(!nd_jump_root(nd)))
2195                         return s;
2196                 return ERR_PTR(-ECHILD);
2197         } else if (nd->dfd == AT_FDCWD) {
2198                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2199                         struct fs_struct *fs = current->fs;
2200                         unsigned seq;
2201
2202                         do {
2203                                 seq = read_seqcount_begin(&fs->seq);
2204                                 nd->path = fs->pwd;
2205                                 nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2206                                 nd->seq = __read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2207                         } while (read_seqcount_retry(&fs->seq, seq));
2208                 } else {
2209                         get_fs_pwd(current->fs, &nd->path);
2210                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2211                 }
2212                 return s;
2213         } else {
2214                 /* Caller must check execute permissions on the starting path component */
2215                 struct fd f = fdget_raw(nd->dfd);
2216                 struct dentry *dentry;
2217
2218                 if (!f.file)
2219                         return ERR_PTR(-EBADF);
2220
2221                 dentry = f.file->f_path.dentry;
2222
2223                 if (*s && unlikely(!d_can_lookup(dentry))) {
2224                         fdput(f);
2225                         return ERR_PTR(-ENOTDIR);
2226                 }
2227
2228                 nd->path = f.file->f_path;
2229                 if (flags & LOOKUP_RCU) {
2230                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2231                         nd->seq = read_seqcount_begin(&nd->path.dentry->d_seq);
2232                 } else {
2233                         path_get(&nd->path);
2234                         nd->inode = nd->path.dentry->d_inode;
2235                 }
2236                 fdput(f);
2237                 return s;
2238         }
2239 }
2240
2241 static const char *trailing_symlink(struct nameidata *nd)
2242 {
2243         const char *s;
2244         int error = may_follow_link(nd);
2245         if (unlikely(error))
2246                 return ERR_PTR(error);
2247         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
2248         nd->stack[0].name = NULL;
2249         s = get_link(nd);
2250         return s ? s : "";
2251 }
2252
2253 static inline int lookup_last(struct nameidata *nd)
2254 {
2255         if (nd->last_type == LAST_NORM && nd->last.name[nd->last.len])
2256                 nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
2257
2258         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2259         return walk_component(nd, 0);
2260 }
2261
2262 static int handle_lookup_down(struct nameidata *nd)
2263 {
2264         struct path path = nd->path;
2265         struct inode *inode = nd->inode;
2266         unsigned seq = nd->seq;
2267         int err;
2268
2269         if (nd->flags & LOOKUP_RCU) {
2270                 /*
2271                  * don't bother with unlazy_walk on failure - we are
2272                  * at the very beginning of walk, so we lose nothing
2273                  * if we simply redo everything in non-RCU mode
2274                  */
2275                 if (unlikely(!__follow_mount_rcu(nd, &path, &inode, &seq)))
2276                         return -ECHILD;
2277         } else {
2278                 dget(path.dentry);
2279                 err = follow_managed(&path, nd);
2280                 if (unlikely(err < 0))
2281                         return err;
2282                 inode = d_backing_inode(path.dentry);
2283                 seq = 0;
2284         }
2285         path_to_nameidata(&path, nd);
2286         nd->inode = inode;
2287         nd->seq = seq;
2288         return 0;
2289 }
2290
2291 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2292 static int path_lookupat(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2293 {
2294         const char *s = path_init(nd, flags);
2295         int err;
2296
2297         if (unlikely(flags & LOOKUP_DOWN) && !IS_ERR(s)) {
2298                 err = handle_lookup_down(nd);
2299                 if (unlikely(err < 0))
2300                         s = ERR_PTR(err);
2301         }
2302
2303         while (!(err = link_path_walk(s, nd))
2304                 && ((err = lookup_last(nd)) > 0)) {
2305                 s = trailing_symlink(nd);
2306         }
2307         if (!err)
2308                 err = complete_walk(nd);
2309
2310         if (!err && nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
2311                 if (!d_can_lookup(nd->path.dentry))
2312                         err = -ENOTDIR;
2313         if (!err) {
2314                 *path = nd->path;
2315                 nd->path.mnt = NULL;
2316                 nd->path.dentry = NULL;
2317         }
2318         terminate_walk(nd);
2319         return err;
2320 }
2321
2322 int filename_lookup(int dfd, struct filename *name, unsigned flags,
2323                     struct path *path, struct path *root)
2324 {
2325         int retval;
2326         struct nameidata nd;
2327         if (IS_ERR(name))
2328                 return PTR_ERR(name);
2329         if (unlikely(root)) {
2330                 nd.root = *root;
2331                 flags |= LOOKUP_ROOT;
2332         }
2333         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2334         retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2335         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2336                 retval = path_lookupat(&nd, flags, path);
2337         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2338                 retval = path_lookupat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2339
2340         if (likely(!retval))
2341                 audit_inode(name, path->dentry, 0);
2342         restore_nameidata();
2343         putname(name);
2344         return retval;
2345 }
2346
2347 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
2348 static int path_parentat(struct nameidata *nd, unsigned flags,
2349                                 struct path *parent)
2350 {
2351         const char *s = path_init(nd, flags);
2352         int err = link_path_walk(s, nd);
2353         if (!err)
2354                 err = complete_walk(nd);
2355         if (!err) {
2356                 *parent = nd->path;
2357                 nd->path.mnt = NULL;
2358                 nd->path.dentry = NULL;
2359         }
2360         terminate_walk(nd);
2361         return err;
2362 }
2363
2364 static struct filename *filename_parentat(int dfd, struct filename *name,
2365                                 unsigned int flags, struct path *parent,
2366                                 struct qstr *last, int *type)
2367 {
2368         int retval;
2369         struct nameidata nd;
2370
2371         if (IS_ERR(name))
2372                 return name;
2373         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2374         retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_RCU, parent);
2375         if (unlikely(retval == -ECHILD))
2376                 retval = path_parentat(&nd, flags, parent);
2377         if (unlikely(retval == -ESTALE))
2378                 retval = path_parentat(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, parent);
2379         if (likely(!retval)) {
2380                 *last = nd.last;
2381                 *type = nd.last_type;
2382                 audit_inode(name, parent->dentry, AUDIT_INODE_PARENT);
2383         } else {
2384                 putname(name);
2385                 name = ERR_PTR(retval);
2386         }
2387         restore_nameidata();
2388         return name;
2389 }
2390
2391 /* does lookup, returns the object with parent locked */
2392 struct dentry *kern_path_locked(const char *name, struct path *path)
2393 {
2394         struct filename *filename;
2395         struct dentry *d;
2396         struct qstr last;
2397         int type;
2398
2399         filename = filename_parentat(AT_FDCWD, getname_kernel(name), 0, path,
2400                                     &last, &type);
2401         if (IS_ERR(filename))
2402                 return ERR_CAST(filename);
2403         if (unlikely(type != LAST_NORM)) {
2404                 path_put(path);
2405                 putname(filename);
2406                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2407         }
2408         inode_lock_nested(path->dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2409         d = __lookup_hash(&last, path->dentry, 0);
2410         if (IS_ERR(d)) {
2411                 inode_unlock(path->dentry->d_inode);
2412                 path_put(path);
2413         }
2414         putname(filename);
2415         return d;
2416 }
2417
2418 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
2419 {
2420         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2421                                flags, path, NULL);
2422 }
2423 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2424
2425 /**
2426  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
2427  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
2428  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
2429  * @name: pointer to file name
2430  * @flags: lookup flags
2431  * @path: pointer to struct path to fill
2432  */
2433 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
2434                     const char *name, unsigned int flags,
2435                     struct path *path)
2436 {
2437         struct path root = {.mnt = mnt, .dentry = dentry};
2438         /* the first argument of filename_lookup() is ignored with root */
2439         return filename_lookup(AT_FDCWD, getname_kernel(name),
2440                                flags , path, &root);
2441 }
2442 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2443
2444 static int lookup_one_len_common(const char *name, struct dentry *base,
2445                                  int len, struct qstr *this)
2446 {
2447         this->name = name;
2448         this->len = len;
2449         this->hash = full_name_hash(base, name, len);
2450         if (!len)
2451                 return -EACCES;
2452
2453         if (unlikely(name[0] == '.')) {
2454                 if (len < 2 || (len == 2 && name[1] == '.'))
2455                         return -EACCES;
2456         }
2457
2458         while (len--) {
2459                 unsigned int c = *(const unsigned char *)name++;
2460                 if (c == '/' || c == '\0')
2461                         return -EACCES;
2462         }
2463         /*
2464          * See if the low-level filesystem might want
2465          * to use its own hash..
2466          */
2467         if (base->d_flags & DCACHE_OP_HASH) {
2468                 int err = base->d_op->d_hash(base, this);
2469                 if (err < 0)
2470                         return err;
2471         }
2472
2473         return inode_permission(base->d_inode, MAY_EXEC);
2474 }
2475
2476 /**
2477  * try_lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2478  * @name:       pathname component to lookup
2479  * @base:       base directory to lookup from
2480  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2481  *
2482  * Look up a dentry by name in the dcache, returning NULL if it does not
2483  * currently exist.  The function does not try to create a dentry.
2484  *
2485  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2486  * not be called by generic code.
2487  *
2488  * The caller must hold base->i_mutex.
2489  */
2490 struct dentry *try_lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2491 {
2492         struct qstr this;
2493         int err;
2494
2495         WARN_ON_ONCE(!inode_is_locked(base->d_inode));
2496
2497         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2498         if (err)
2499                 return ERR_PTR(err);
2500
2501         return lookup_dcache(&this, base, 0);
2502 }
2503 EXPORT_SYMBOL(try_lookup_one_len);
2504
2505 /**
2506  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
2507  * @name:       pathname component to lookup
2508  * @base:       base directory to lookup from
2509  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2510  *
2511  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2512  * not be called by generic code.
2513  *
2514  * The caller must hold base->i_mutex.
2515  */
2516 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
2517 {
2518         struct dentry *dentry;
2519         struct qstr this;
2520         int err;
2521
2522         WARN_ON_ONCE(!inode_is_locked(base->d_inode));
2523
2524         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2525         if (err)
2526                 return ERR_PTR(err);
2527
2528         dentry = lookup_dcache(&this, base, 0);
2529         return dentry ? dentry : __lookup_slow(&this, base, 0);
2530 }
2531 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2532
2533 /**
2534  * lookup_one_len_unlocked - filesystem helper to lookup single pathname component
2535  * @name:       pathname component to lookup
2536  * @base:       base directory to lookup from
2537  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
2538  *
2539  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
2540  * not be called by generic code.
2541  *
2542  * Unlike lookup_one_len, it should be called without the parent
2543  * i_mutex held, and will take the i_mutex itself if necessary.
2544  */
2545 struct dentry *lookup_one_len_unlocked(const char *name,
2546                                        struct dentry *base, int len)
2547 {
2548         struct qstr this;
2549         int err;
2550         struct dentry *ret;
2551
2552         err = lookup_one_len_common(name, base, len, &this);
2553         if (err)
2554                 return ERR_PTR(err);
2555
2556         ret = lookup_dcache(&this, base, 0);
2557         if (!ret)
2558                 ret = lookup_slow(&this, base, 0);
2559         return ret;
2560 }
2561 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len_unlocked);
2562
2563 /*
2564  * Like lookup_one_len_unlocked(), except that it yields ERR_PTR(-ENOENT)
2565  * on negatives.  Returns known positive or ERR_PTR(); that's what
2566  * most of the users want.  Note that pinned negative with unlocked parent
2567  * _can_ become positive at any time, so callers of lookup_one_len_unlocked()
2568  * need to be very careful; pinned positives have ->d_inode stable, so
2569  * this one avoids such problems.
2570  */
2571 struct dentry *lookup_positive_unlocked(const char *name,
2572                                        struct dentry *base, int len)
2573 {
2574         struct dentry *ret = lookup_one_len_unlocked(name, base, len);
2575         if (!IS_ERR(ret) && d_flags_negative(smp_load_acquire(&ret->d_flags))) {
2576                 dput(ret);
2577                 ret = ERR_PTR(-ENOENT);
2578         }
2579         return ret;
2580 }
2581 EXPORT_SYMBOL(lookup_positive_unlocked);
2582
2583 #ifdef CONFIG_UNIX98_PTYS
2584 int path_pts(struct path *path)
2585 {
2586         /* Find something mounted on "pts" in the same directory as
2587          * the input path.
2588          */
2589         struct dentry *child, *parent;
2590         struct qstr this;
2591         int ret;
2592
2593         ret = path_parent_directory(path);
2594         if (ret)
2595                 return ret;
2596
2597         parent = path->dentry;
2598         this.name = "pts";
2599         this.len = 3;
2600         child = d_hash_and_lookup(parent, &this);
2601         if (!child)
2602                 return -ENOENT;
2603
2604         path->dentry = child;
2605         dput(parent);
2606         follow_mount(path);
2607         return 0;
2608 }
2609 #endif
2610
2611 int user_path_at_empty(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
2612                  struct path *path, int *empty)
2613 {
2614         return filename_lookup(dfd, getname_flags(name, flags, empty),
2615                                flags, path, NULL);
2616 }
2617 EXPORT_SYMBOL(user_path_at_empty);
2618
2619 /**
2620  * path_mountpoint - look up a path to be umounted
2621  * @nd:         lookup context
2622  * @flags:      lookup flags
2623  * @path:       pointer to container for result
2624  *
2625  * Look up the given name, but don't attempt to revalidate the last component.
2626  * Returns 0 and "path" will be valid on success; Returns error otherwise.
2627  */
2628 static int
2629 path_mountpoint(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct path *path)
2630 {
2631         const char *s = path_init(nd, flags);
2632         int err;
2633
2634         while (!(err = link_path_walk(s, nd)) &&
2635                 (err = lookup_last(nd)) > 0) {
2636                 s = trailing_symlink(nd);
2637         }
2638         if (!err && (nd->flags & LOOKUP_RCU))
2639                 err = unlazy_walk(nd);
2640         if (!err)
2641                 err = handle_lookup_down(nd);
2642         if (!err) {
2643                 *path = nd->path;
2644                 nd->path.mnt = NULL;
2645                 nd->path.dentry = NULL;
2646         }
2647         terminate_walk(nd);
2648         return err;
2649 }
2650
2651 static int
2652 filename_mountpoint(int dfd, struct filename *name, struct path *path,
2653                         unsigned int flags)
2654 {
2655         struct nameidata nd;
2656         int error;
2657         if (IS_ERR(name))
2658                 return PTR_ERR(name);
2659         set_nameidata(&nd, dfd, name);
2660         error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_RCU, path);
2661         if (unlikely(error == -ECHILD))
2662                 error = path_mountpoint(&nd, flags, path);
2663         if (unlikely(error == -ESTALE))
2664                 error = path_mountpoint(&nd, flags | LOOKUP_REVAL, path);
2665         if (likely(!error))
2666                 audit_inode(name, path->dentry, AUDIT_INODE_NOEVAL);
2667         restore_nameidata();
2668         putname(name);
2669         return error;
2670 }
2671
2672 /**
2673  * user_path_mountpoint_at - lookup a path from userland in order to umount it
2674  * @dfd:        directory file descriptor
2675  * @name:       pathname from userland
2676  * @flags:      lookup flags
2677  * @path:       pointer to container to hold result
2678  *
2679  * A umount is a special case for path walking. We're not actually interested
2680  * in the inode in this situation, and ESTALE errors can be a problem. We
2681  * simply want track down the dentry and vfsmount attached at the mountpoint
2682  * and avoid revalidating the last component.
2683  *
2684  * Returns 0 and populates "path" on success.
2685  */
2686 int
2687 user_path_mountpoint_at(int dfd, const char __user *name, unsigned int flags,
2688                         struct path *path)
2689 {
2690         return filename_mountpoint(dfd, getname(name), path, flags);
2691 }
2692
2693 int
2694 kern_path_mountpoint(int dfd, const char *name, struct path *path,
2695                         unsigned int flags)
2696 {
2697         return filename_mountpoint(dfd, getname_kernel(name), path, flags);
2698 }
2699 EXPORT_SYMBOL(kern_path_mountpoint);
2700
2701 int __check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
2702 {
2703         kuid_t fsuid = current_fsuid();
2704
2705         if (uid_eq(inode->i_uid, fsuid))
2706                 return 0;
2707         if (uid_eq(dir->i_uid, fsuid))
2708                 return 0;
2709         return !capable_wrt_inode_uidgid(inode, CAP_FOWNER);
2710 }
2711 EXPORT_SYMBOL(__check_sticky);
2712
2713 /*
2714  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
2715  *  whether the type of victim is right.
2716  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2717  *  2. We should have write and exec permissions on dir
2718  *  3. We can't remove anything from append-only dir
2719  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
2720  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
2721  *      a. be owner of dir, or
2722  *      b. be owner of victim, or
2723  *      c. have CAP_FOWNER capability
2724  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
2725  *     links pointing to it.
2726  *  7. If the victim has an unknown uid or gid we can't change the inode.
2727  *  8. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
2728  *  9. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
2729  * 10. We can't remove a root or mountpoint.
2730  * 11. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
2731  *     nfs_async_unlink().
2732  */
2733 static int may_delete(struct inode *dir, struct dentry *victim, bool isdir)
2734 {
2735         struct inode *inode = d_backing_inode(victim);
2736         int error;
2737
2738         if (d_is_negative(victim))
2739                 return -ENOENT;
2740         BUG_ON(!inode);
2741
2742         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
2743
2744         /* Inode writeback is not safe when the uid or gid are invalid. */
2745         if (!uid_valid(inode->i_uid) || !gid_valid(inode->i_gid))
2746                 return -EOVERFLOW;
2747
2748         audit_inode_child(dir, victim, AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE);
2749
2750         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2751         if (error)
2752                 return error;
2753         if (IS_APPEND(dir))
2754                 return -EPERM;
2755
2756         if (check_sticky(dir, inode) || IS_APPEND(inode) ||
2757             IS_IMMUTABLE(inode) || IS_SWAPFILE(inode) || HAS_UNMAPPED_ID(inode))
2758                 return -EPERM;
2759         if (isdir) {
2760                 if (!d_is_dir(victim))
2761                         return -ENOTDIR;
2762                 if (IS_ROOT(victim))
2763                         return -EBUSY;
2764         } else if (d_is_dir(victim))
2765                 return -EISDIR;
2766         if (IS_DEADDIR(dir))
2767                 return -ENOENT;
2768         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
2769                 return -EBUSY;
2770         return 0;
2771 }
2772
2773 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
2774  *  dir.
2775  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
2776  *     this case, but since we are inlined it's OK)
2777  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
2778  *  3. We can't do it if the fs can't represent the fsuid or fsgid.
2779  *  4. We should have write and exec permissions on dir
2780  *  5. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
2781  */
2782 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
2783 {
2784         struct user_namespace *s_user_ns;
2785         audit_inode_child(dir, child, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
2786         if (child->d_inode)
2787                 return -EEXIST;
2788         if (IS_DEADDIR(dir))
2789                 return -ENOENT;
2790         s_user_ns = dir->i_sb->s_user_ns;
2791         if (!kuid_has_mapping(s_user_ns, current_fsuid()) ||
2792             !kgid_has_mapping(s_user_ns, current_fsgid()))
2793                 return -EOVERFLOW;
2794         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2795 }
2796
2797 /*
2798  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
2799  */
2800 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2801 {
2802         struct dentry *p;
2803
2804         if (p1 == p2) {
2805                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2806                 return NULL;
2807         }
2808
2809         mutex_lock(&p1->d_sb->s_vfs_rename_mutex);
2810
2811         p = d_ancestor(p2, p1);
2812         if (p) {
2813                 inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2814                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_CHILD);
2815                 return p;
2816         }
2817
2818         p = d_ancestor(p1, p2);
2819         if (p) {
2820                 inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2821                 inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_CHILD);
2822                 return p;
2823         }
2824
2825         inode_lock_nested(p1->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
2826         inode_lock_nested(p2->d_inode, I_MUTEX_PARENT2);
2827         return NULL;
2828 }
2829 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2830
2831 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
2832 {
2833         inode_unlock(p1->d_inode);
2834         if (p1 != p2) {
2835                 inode_unlock(p2->d_inode);
2836                 mutex_unlock(&p1->d_sb->s_vfs_rename_mutex);
2837         }
2838 }
2839 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2840
2841 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode,
2842                 bool want_excl)
2843 {
2844         int error = may_create(dir, dentry);
2845         if (error)
2846                 return error;
2847
2848         if (!dir->i_op->create)
2849                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
2850         mode &= S_IALLUGO;
2851         mode |= S_IFREG;
2852         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2853         if (error)
2854                 return error;
2855         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, want_excl);
2856         if (!error)
2857                 fsnotify_create(dir, dentry);
2858         return error;
2859 }
2860 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2861
2862 int vfs_mkobj(struct dentry *dentry, umode_t mode,
2863                 int (*f)(struct dentry *, umode_t, void *),
2864                 void *arg)
2865 {
2866         struct inode *dir = dentry->d_parent->d_inode;
2867         int error = may_create(dir, dentry);
2868         if (error)
2869                 return error;
2870
2871         mode &= S_IALLUGO;
2872         mode |= S_IFREG;
2873         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
2874         if (error)
2875                 return error;
2876         error = f(dentry, mode, arg);
2877         if (!error)
2878                 fsnotify_create(dir, dentry);
2879         return error;
2880 }
2881 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkobj);
2882
2883 bool may_open_dev(const struct path *path)
2884 {
2885         return !(path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV) &&
2886                 !(path->mnt->mnt_sb->s_iflags & SB_I_NODEV);
2887 }
2888
2889 static int may_open(const struct path *path, int acc_mode, int flag)
2890 {
2891         struct dentry *dentry = path->dentry;
2892         struct inode *inode = dentry->d_inode;
2893         int error;
2894
2895         if (!inode)
2896                 return -ENOENT;
2897
2898         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
2899         case S_IFLNK:
2900                 return -ELOOP;
2901         case S_IFDIR:
2902                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
2903                         return -EISDIR;
2904                 break;
2905         case S_IFBLK:
2906         case S_IFCHR:
2907                 if (!may_open_dev(path))
2908                         return -EACCES;
2909                 /*FALLTHRU*/
2910         case S_IFIFO:
2911         case S_IFSOCK:
2912                 flag &= ~O_TRUNC;
2913                 break;
2914         }
2915
2916         error = inode_permission(inode, MAY_OPEN | acc_mode);
2917         if (error)
2918                 return error;
2919
2920         /*
2921          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
2922          */
2923         if (IS_APPEND(inode)) {
2924                 if  ((flag & O_ACCMODE) != O_RDONLY && !(flag & O_APPEND))
2925                         return -EPERM;
2926                 if (flag & O_TRUNC)
2927                         return -EPERM;
2928         }
2929
2930         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
2931         if (flag & O_NOATIME && !inode_owner_or_capable(inode))
2932                 return -EPERM;
2933
2934         return 0;
2935 }
2936
2937 static int handle_truncate(struct file *filp)
2938 {
2939         const struct path *path = &filp->f_path;
2940         struct inode *inode = path->dentry->d_inode;
2941         int error = get_write_access(inode);
2942         if (error)
2943                 return error;
2944         /*
2945          * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
2946          */
2947         error = locks_verify_locked(filp);
2948         if (!error)
2949                 error = security_path_truncate(path);
2950         if (!error) {
2951                 error = do_truncate(path->dentry, 0,
2952                                     ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
2953                                     filp);
2954         }
2955         put_write_access(inode);
2956         return error;
2957 }
2958
2959 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
2960 {
2961         if ((flag & O_ACCMODE) == 3)
2962                 flag--;
2963         return flag;
2964 }
2965
2966 static int may_o_create(const struct path *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
2967 {
2968         struct user_namespace *s_user_ns;
2969         int error = security_path_mknod(dir, dentry, mode, 0);
2970         if (error)
2971                 return error;
2972
2973         s_user_ns = dir->dentry->d_sb->s_user_ns;
2974         if (!kuid_has_mapping(s_user_ns, current_fsuid()) ||
2975             !kgid_has_mapping(s_user_ns, current_fsgid()))
2976                 return -EOVERFLOW;
2977
2978         error = inode_permission(dir->dentry->d_inode, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
2979         if (error)
2980                 return error;
2981
2982         return security_inode_create(dir->dentry->d_inode, dentry, mode);
2983 }
2984
2985 /*
2986  * Attempt to atomically look up, create and open a file from a negative
2987  * dentry.
2988  *
2989  * Returns 0 if successful.  The file will have been created and attached to
2990  * @file by the filesystem calling finish_open().
2991  *
2992  * If the file was looked up only or didn't need creating, FMODE_OPENED won't
2993  * be set.  The caller will need to perform the open themselves.  @path will
2994  * have been updated to point to the new dentry.  This may be negative.
2995  *
2996  * Returns an error code otherwise.
2997  */
2998 static int atomic_open(struct nameidata *nd, struct dentry *dentry,
2999                         struct path *path, struct file *file,
3000                         const struct open_flags *op,
3001                         int open_flag, umode_t mode)
3002 {
3003         struct dentry *const DENTRY_NOT_SET = (void *) -1UL;
3004         struct inode *dir =  nd->path.dentry->d_inode;
3005         int error;
3006
3007         if (!(~open_flag & (O_EXCL | O_CREAT))) /* both O_EXCL and O_CREAT */
3008                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3009
3010         if (nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY)
3011                 open_flag |= O_DIRECTORY;
3012
3013         file->f_path.dentry = DENTRY_NOT_SET;
3014         file->f_path.mnt = nd->path.mnt;
3015         error = dir->i_op->atomic_open(dir, dentry, file,
3016                                        open_to_namei_flags(open_flag), mode);
3017         d_lookup_done(dentry);
3018         if (!error) {
3019                 if (file->f_mode & FMODE_OPENED) {
3020                         /*
3021                          * We didn't have the inode before the open, so check open
3022                          * permission here.
3023                          */
3024                         int acc_mode = op->acc_mode;
3025                         if (file->f_mode & FMODE_CREATED) {
3026                                 WARN_ON(!(open_flag & O_CREAT));
3027                                 fsnotify_create(dir, dentry);
3028                                 acc_mode = 0;
3029                         }
3030                         error = may_open(&file->f_path, acc_mode, open_flag);
3031                         if (WARN_ON(error > 0))
3032                                 error = -EINVAL;
3033                 } else if (WARN_ON(file->f_path.dentry == DENTRY_NOT_SET)) {
3034                         error = -EIO;
3035                 } else {
3036                         if (file->f_path.dentry) {
3037                                 dput(dentry);
3038                                 dentry = file->f_path.dentry;
3039                         }
3040                         if (file->f_mode & FMODE_CREATED)
3041                                 fsnotify_create(dir, dentry);
3042                         if (unlikely(d_is_negative(dentry))) {
3043                                 error = -ENOENT;
3044                         } else {
3045                                 path->dentry = dentry;
3046                                 path->mnt = nd->path.mnt;
3047                                 return 0;
3048                         }
3049                 }
3050         }
3051         dput(dentry);
3052         return error;
3053 }
3054
3055 /*
3056  * Look up and maybe create and open the last component.
3057  *
3058  * Must be called with parent locked (exclusive in O_CREAT case).
3059  *
3060  * Returns 0 on success, that is, if
3061  *  the file was successfully atomically created (if necessary) and opened, or
3062  *  the file was not completely opened at this time, though lookups and
3063  *  creations were performed.
3064  * These case are distinguished by presence of FMODE_OPENED on file->f_mode.
3065  * In the latter case dentry returned in @path might be negative if O_CREAT
3066  * hadn't been specified.
3067  *
3068  * An error code is returned on failure.
3069  */
3070 static int lookup_open(struct nameidata *nd, struct path *path,
3071                         struct file *file,
3072                         const struct open_flags *op,
3073                         bool got_write)
3074 {
3075         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3076         struct inode *dir_inode = dir->d_inode;
3077         int open_flag = op->open_flag;
3078         struct dentry *dentry;
3079         int error, create_error = 0;
3080         umode_t mode = op->mode;
3081         DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD_ONSTACK(wq);
3082
3083         if (unlikely(IS_DEADDIR(dir_inode)))
3084                 return -ENOENT;
3085
3086         file->f_mode &= ~FMODE_CREATED;
3087         dentry = d_lookup(dir, &nd->last);
3088         for (;;) {
3089                 if (!dentry) {
3090                         dentry = d_alloc_parallel(dir, &nd->last, &wq);
3091                         if (IS_ERR(dentry))
3092                                 return PTR_ERR(dentry);
3093                 }
3094                 if (d_in_lookup(dentry))
3095                         break;
3096
3097                 error = d_revalidate(dentry, nd->flags);
3098                 if (likely(error > 0))
3099                         break;
3100                 if (error)
3101                         goto out_dput;
3102                 d_invalidate(dentry);
3103                 dput(dentry);
3104                 dentry = NULL;
3105         }
3106         if (dentry->d_inode) {
3107                 /* Cached positive dentry: will open in f_op->open */
3108                 goto out_no_open;
3109         }
3110
3111         /*
3112          * Checking write permission is tricky, bacuse we don't know if we are
3113          * going to actually need it: O_CREAT opens should work as long as the
3114          * file exists.  But checking existence breaks atomicity.  The trick is
3115          * to check access and if not granted clear O_CREAT from the flags.
3116          *
3117          * Another problem is returing the "right" error value (e.g. for an
3118          * O_EXCL open we want to return EEXIST not EROFS).
3119          */
3120         if (open_flag & O_CREAT) {
3121                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
3122                         mode &= ~current_umask();
3123                 if (unlikely(!got_write)) {
3124                         create_error = -EROFS;
3125                         open_flag &= ~O_CREAT;
3126                         if (open_flag & (O_EXCL | O_TRUNC))
3127                                 goto no_open;
3128                         /* No side effects, safe to clear O_CREAT */
3129                 } else {
3130                         create_error = may_o_create(&nd->path, dentry, mode);
3131                         if (create_error) {
3132                                 open_flag &= ~O_CREAT;
3133                                 if (open_flag & O_EXCL)
3134                                         goto no_open;
3135                         }
3136                 }
3137         } else if ((open_flag & (O_TRUNC|O_WRONLY|O_RDWR)) &&
3138                    unlikely(!got_write)) {
3139                 /*
3140                  * No O_CREATE -> atomicity not a requirement -> fall
3141                  * back to lookup + open
3142                  */
3143                 goto no_open;
3144         }
3145
3146         if (dir_inode->i_op->atomic_open) {
3147                 error = atomic_open(nd, dentry, path, file, op, open_flag,
3148                                     mode);
3149                 if (unlikely(error == -ENOENT) && create_error)
3150                         error = create_error;
3151                 return error;
3152         }
3153
3154 no_open:
3155         if (d_in_lookup(dentry)) {
3156                 struct dentry *res = dir_inode->i_op->lookup(dir_inode, dentry,
3157                                                              nd->flags);
3158                 d_lookup_done(dentry);
3159                 if (unlikely(res)) {
3160                         if (IS_ERR(res)) {
3161                                 error = PTR_ERR(res);
3162                                 goto out_dput;
3163                         }
3164                         dput(dentry);
3165                         dentry = res;
3166                 }
3167         }
3168
3169         /* Negative dentry, just create the file */
3170         if (!dentry->d_inode && (open_flag & O_CREAT)) {
3171                 file->f_mode |= FMODE_CREATED;
3172                 audit_inode_child(dir_inode, dentry, AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE);
3173                 if (!dir_inode->i_op->create) {
3174                         error = -EACCES;
3175                         goto out_dput;
3176                 }
3177                 error = dir_inode->i_op->create(dir_inode, dentry, mode,
3178                                                 open_flag & O_EXCL);
3179                 if (error)
3180                         goto out_dput;
3181                 fsnotify_create(dir_inode, dentry);
3182         }
3183         if (unlikely(create_error) && !dentry->d_inode) {
3184                 error = create_error;
3185                 goto out_dput;
3186         }
3187 out_no_open:
3188         path->dentry = dentry;
3189         path->mnt = nd->path.mnt;
3190         return 0;
3191
3192 out_dput:
3193         dput(dentry);
3194         return error;
3195 }
3196
3197 /*
3198  * Handle the last step of open()
3199  */
3200 static int do_last(struct nameidata *nd,
3201                    struct file *file, const struct open_flags *op)
3202 {
3203         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
3204         int open_flag = op->open_flag;
3205         bool will_truncate = (open_flag & O_TRUNC) != 0;
3206         bool got_write = false;
3207         int acc_mode = op->acc_mode;
3208         unsigned seq;
3209         struct inode *inode;
3210         struct path path;
3211         int error;
3212
3213         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
3214         nd->flags |= op->intent;
3215
3216         if (nd->last_type != LAST_NORM) {
3217                 error = handle_dots(nd, nd->last_type);
3218                 if (unlikely(error))
3219                         return error;
3220                 goto finish_open;
3221         }
3222
3223         if (!(open_flag & O_CREAT)) {
3224                 if (nd->last.name[nd->last.len])
3225                         nd->flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
3226                 /* we _can_ be in RCU mode here */
3227                 error = lookup_fast(nd, &path, &inode, &seq);
3228                 if (likely(error > 0))
3229                         goto finish_lookup;
3230
3231                 if (error < 0)
3232                         return error;
3233
3234                 BUG_ON(nd->inode != dir->d_inode);
3235                 BUG_ON(nd->flags & LOOKUP_RCU);
3236         } else {
3237                 /* create side of things */
3238                 /*
3239                  * This will *only* deal with leaving RCU mode - LOOKUP_JUMPED
3240                  * has been cleared when we got to the last component we are
3241                  * about to look up
3242                  */
3243                 error = complete_walk(nd);
3244                 if (error)
3245                         return error;
3246
3247                 audit_inode(nd->name, dir, AUDIT_INODE_PARENT);
3248                 /* trailing slashes? */
3249                 if (unlikely(nd->last.name[nd->last.len]))
3250                         return -EISDIR;
3251         }
3252
3253         if (open_flag & (O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY | O_RDWR)) {
3254                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3255                 if (!error)
3256                         got_write = true;
3257                 /*
3258                  * do _not_ fail yet - we might not need that or fail with
3259                  * a different error; let lookup_open() decide; we'll be
3260                  * dropping this one anyway.
3261                  */
3262         }
3263         if (open_flag & O_CREAT)
3264                 inode_lock(dir->d_inode);
3265         else
3266                 inode_lock_shared(dir->d_inode);
3267         error = lookup_open(nd, &path, file, op, got_write);
3268         if (open_flag & O_CREAT)
3269                 inode_unlock(dir->d_inode);
3270         else
3271                 inode_unlock_shared(dir->d_inode);
3272
3273         if (error)
3274                 goto out;
3275
3276         if (file->f_mode & FMODE_OPENED) {
3277                 if ((file->f_mode & FMODE_CREATED) ||
3278                     !S_ISREG(file_inode(file)->i_mode))
3279                         will_truncate = false;
3280
3281                 audit_inode(nd->name, file->f_path.dentry, 0);
3282                 goto opened;
3283         }
3284
3285         if (file->f_mode & FMODE_CREATED) {
3286                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
3287                 open_flag &= ~O_TRUNC;
3288                 will_truncate = false;
3289                 acc_mode = 0;
3290                 path_to_nameidata(&path, nd);
3291                 goto finish_open_created;
3292         }
3293
3294         /*
3295          * If atomic_open() acquired write access it is dropped now due to
3296          * possible mount and symlink following (this might be optimized away if
3297          * necessary...)
3298          */
3299         if (got_write) {
3300                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3301                 got_write = false;
3302         }
3303
3304         error = follow_managed(&path, nd);
3305         if (unlikely(error < 0))
3306                 return error;
3307
3308         /*
3309          * create/update audit record if it already exists.
3310          */
3311         audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
3312
3313         if (unlikely((open_flag & (O_EXCL | O_CREAT)) == (O_EXCL | O_CREAT))) {
3314                 path_to_nameidata(&path, nd);
3315                 return -EEXIST;
3316         }
3317
3318         seq = 0;        /* out of RCU mode, so the value doesn't matter */
3319         inode = d_backing_inode(path.dentry);
3320 finish_lookup:
3321         error = step_into(nd, &path, 0, inode, seq);
3322         if (unlikely(error))
3323                 return error;
3324 finish_open:
3325         /* Why this, you ask?  _Now_ we might have grown LOOKUP_JUMPED... */
3326         error = complete_walk(nd);
3327         if (error)
3328                 return error;
3329         audit_inode(nd->name, nd->path.dentry, 0);
3330         if (open_flag & O_CREAT) {
3331                 error = -EISDIR;
3332                 if (d_is_dir(nd->path.dentry))
3333                         goto out;
3334                 error = may_create_in_sticky(dir,
3335                                              d_backing_inode(nd->path.dentry));
3336                 if (unlikely(error))
3337                         goto out;
3338         }
3339         error = -ENOTDIR;
3340         if ((nd->flags & LOOKUP_DIRECTORY) && !d_can_lookup(nd->path.dentry))
3341                 goto out;
3342         if (!d_is_reg(nd->path.dentry))
3343                 will_truncate = false;
3344
3345         if (will_truncate) {
3346                 error = mnt_want_write(nd->path.mnt);
3347                 if (error)
3348                         goto out;
3349                 got_write = true;
3350         }
3351 finish_open_created:
3352         error = may_open(&nd->path, acc_mode, open_flag);
3353         if (error)
3354                 goto out;
3355         BUG_ON(file->f_mode & FMODE_OPENED); /* once it's opened, it's opened */
3356         error = vfs_open(&nd->path, file);
3357         if (error)
3358                 goto out;
3359 opened:
3360         error = ima_file_check(file, op->acc_mode);
3361         if (!error && will_truncate)
3362                 error = handle_truncate(file);
3363 out:
3364         if (unlikely(error > 0)) {
3365                 WARN_ON(1);
3366                 error = -EINVAL;
3367         }
3368         if (got_write)
3369                 mnt_drop_write(nd->path.mnt);
3370         return error;
3371 }
3372
3373 struct dentry *vfs_tmpfile(struct dentry *dentry, umode_t mode, int open_flag)
3374 {
3375         struct dentry *child = NULL;
3376         struct inode *dir = dentry->d_inode;
3377         struct inode *inode;
3378         int error;
3379
3380         /* we want directory to be writable */
3381         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
3382         if (error)
3383                 goto out_err;
3384         error = -EOPNOTSUPP;
3385         if (!dir->i_op->tmpfile)
3386                 goto out_err;
3387         error = -ENOMEM;
3388         child = d_alloc(dentry, &slash_name);
3389         if (unlikely(!child))
3390                 goto out_err;
3391         error = dir->i_op->tmpfile(dir, child, mode);
3392         if (error)
3393                 goto out_err;
3394         error = -ENOENT;
3395         inode = child->d_inode;
3396         if (unlikely(!inode))
3397                 goto out_err;
3398         if (!(open_flag & O_EXCL)) {
3399                 spin_lock(&inode->i_lock);
3400                 inode->i_state |= I_LINKABLE;
3401                 spin_unlock(&inode->i_lock);
3402         }
3403         ima_post_create_tmpfile(inode);
3404         return child;
3405
3406 out_err:
3407         dput(child);
3408         return ERR_PTR(error);
3409 }
3410 EXPORT_SYMBOL(vfs_tmpfile);
3411
3412 static int do_tmpfile(struct nameidata *nd, unsigned flags,
3413                 const struct open_flags *op,
3414                 struct file *file)
3415 {
3416         struct dentry *child;
3417         struct path path;
3418         int error = path_lookupat(nd, flags | LOOKUP_DIRECTORY, &path);
3419         if (unlikely(error))
3420                 return error;
3421         error = mnt_want_write(path.mnt);
3422         if (unlikely(error))
3423                 goto out;
3424         child = vfs_tmpfile(path.dentry, op->mode, op->open_flag);
3425         error = PTR_ERR(child);
3426         if (IS_ERR(child))
3427                 goto out2;
3428         dput(path.dentry);
3429         path.dentry = child;
3430         audit_inode(nd->name, child, 0);
3431         /* Don't check for other permissions, the inode was just created */
3432         error = may_open(&path, 0, op->open_flag);
3433         if (error)
3434                 goto out2;
3435         file->f_path.mnt = path.mnt;
3436         error = finish_open(file, child, NULL);
3437 out2:
3438         mnt_drop_write(path.mnt);
3439 out:
3440         path_put(&path);
3441         return error;
3442 }
3443
3444 static int do_o_path(struct nameidata *nd, unsigned flags, struct file *file)
3445 {
3446         struct path path;
3447         int error = path_lookupat(nd, flags, &path);
3448         if (!error) {
3449                 audit_inode(nd->name, path.dentry, 0);
3450                 error = vfs_open(&path, file);
3451                 path_put(&path);
3452         }
3453         return error;
3454 }
3455
3456 static struct file *path_openat(struct nameidata *nd,
3457                         const struct open_flags *op, unsigned flags)
3458 {
3459         struct file *file;
3460         int error;
3461
3462         file = alloc_empty_file(op->open_flag, current_cred());
3463         if (IS_ERR(file))
3464                 return file;
3465
3466         if (unlikely(file->f_flags & __O_TMPFILE)) {
3467                 error = do_tmpfile(nd, flags, op, file);
3468         } else if (unlikely(file->f_flags & O_PATH)) {
3469                 error = do_o_path(nd, flags, file);
3470         } else {
3471                 const char *s = path_init(nd, flags);
3472                 while (!(error = link_path_walk(s, nd)) &&
3473                         (error = do_last(nd, file, op)) > 0) {
3474                         nd->flags &= ~(LOOKUP_OPEN|LOOKUP_CREATE|LOOKUP_EXCL);
3475                         s = trailing_symlink(nd);
3476                 }
3477                 terminate_walk(nd);
3478         }
3479         if (likely(!error)) {
3480                 if (likely(file->f_mode & FMODE_OPENED))
3481                         return file;
3482                 WARN_ON(1);
3483                 error = -EINVAL;
3484         }
3485         fput(file);
3486         if (error == -EOPENSTALE) {
3487                 if (flags & LOOKUP_RCU)
3488                         error = -ECHILD;
3489                 else
3490                         error = -ESTALE;
3491         }
3492         return ERR_PTR(error);
3493 }
3494
3495 struct file *do_filp_open(int dfd, struct filename *pathname,
3496                 const struct open_flags *op)
3497 {
3498         struct nameidata nd;
3499         int flags = op->lookup_flags;
3500         struct file *filp;
3501
3502         set_nameidata(&nd, dfd, pathname);
3503         filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3504         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ECHILD)))
3505                 filp = path_openat(&nd, op, flags);
3506         if (unlikely(filp == ERR_PTR(-ESTALE)))
3507                 filp = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3508         restore_nameidata();
3509         return filp;
3510 }
3511
3512 struct file *do_file_open_root(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
3513                 const char *name, const struct open_flags *op)
3514 {
3515         struct nameidata nd;
3516         struct file *file;
3517         struct filename *filename;
3518         int flags = op->lookup_flags | LOOKUP_ROOT;
3519
3520         nd.root.mnt = mnt;
3521         nd.root.dentry = dentry;
3522
3523         if (d_is_symlink(dentry) && op->intent & LOOKUP_OPEN)
3524                 return ERR_PTR(-ELOOP);
3525
3526         filename = getname_kernel(name);
3527         if (IS_ERR(filename))
3528                 return ERR_CAST(filename);
3529
3530         set_nameidata(&nd, -1, filename);
3531         file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_RCU);
3532         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ECHILD)))
3533                 file = path_openat(&nd, op, flags);
3534         if (unlikely(file == ERR_PTR(-ESTALE)))
3535                 file = path_openat(&nd, op, flags | LOOKUP_REVAL);
3536         restore_nameidata();
3537         putname(filename);
3538         return file;
3539 }
3540
3541 static struct dentry *filename_create(int dfd, struct filename *name,
3542                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3543 {
3544         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
3545         struct qstr last;
3546         int type;
3547         int err2;
3548         int error;
3549         bool is_dir = (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY);
3550
3551         /*
3552          * Note that only LOOKUP_REVAL and LOOKUP_DIRECTORY matter here. Any
3553          * other flags passed in are ignored!
3554          */
3555         lookup_flags &= LOOKUP_REVAL;
3556
3557         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, path, &last, &type);
3558         if (IS_ERR(name))
3559                 return ERR_CAST(name);
3560
3561         /*
3562          * Yucky last component or no last component at all?
3563          * (foo/., foo/.., /////)
3564          */
3565         if (unlikely(type != LAST_NORM))
3566                 goto out;
3567
3568         /* don't fail immediately if it's r/o, at least try to report other errors */
3569         err2 = mnt_want_write(path->mnt);
3570         /*
3571          * Do the final lookup.
3572          */
3573         lookup_flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
3574         inode_lock_nested(path->dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3575         dentry = __lookup_hash(&last, path->dentry, lookup_flags);
3576         if (IS_ERR(dentry))
3577                 goto unlock;
3578
3579         error = -EEXIST;
3580         if (d_is_positive(dentry))
3581                 goto fail;
3582
3583         /*
3584          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
3585          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
3586          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
3587          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
3588          */
3589         if (unlikely(!is_dir && last.name[last.len])) {
3590                 error = -ENOENT;
3591                 goto fail;
3592         }
3593         if (unlikely(err2)) {
3594                 error = err2;
3595                 goto fail;
3596         }
3597         putname(name);
3598         return dentry;
3599 fail:
3600         dput(dentry);
3601         dentry = ERR_PTR(error);
3602 unlock:
3603         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
3604         if (!err2)
3605                 mnt_drop_write(path->mnt);
3606 out:
3607         path_put(path);
3608         putname(name);
3609         return dentry;
3610 }
3611
3612 struct dentry *kern_path_create(int dfd, const char *pathname,
3613                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3614 {
3615         return filename_create(dfd, getname_kernel(pathname),
3616                                 path, lookup_flags);
3617 }
3618 EXPORT_SYMBOL(kern_path_create);
3619
3620 void done_path_create(struct path *path, struct dentry *dentry)
3621 {
3622         dput(dentry);
3623         inode_unlock(path->dentry->d_inode);
3624         mnt_drop_write(path->mnt);
3625         path_put(path);
3626 }
3627 EXPORT_SYMBOL(done_path_create);
3628
3629 inline struct dentry *user_path_create(int dfd, const char __user *pathname,
3630                                 struct path *path, unsigned int lookup_flags)
3631 {
3632         return filename_create(dfd, getname(pathname), path, lookup_flags);
3633 }
3634 EXPORT_SYMBOL(user_path_create);
3635
3636 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode, dev_t dev)
3637 {
3638         int error = may_create(dir, dentry);
3639
3640         if (error)
3641                 return error;
3642
3643         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
3644                 return -EPERM;
3645
3646         if (!dir->i_op->mknod)
3647                 return -EPERM;
3648
3649         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
3650         if (error)
3651                 return error;
3652
3653         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
3654         if (error)
3655                 return error;
3656
3657         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
3658         if (!error)
3659                 fsnotify_create(dir, dentry);
3660         return error;
3661 }
3662 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
3663
3664 static int may_mknod(umode_t mode)
3665 {
3666         switch (mode & S_IFMT) {
3667         case S_IFREG:
3668         case S_IFCHR:
3669         case S_IFBLK:
3670         case S_IFIFO:
3671         case S_IFSOCK:
3672         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
3673                 return 0;
3674         case S_IFDIR:
3675                 return -EPERM;
3676         default:
3677                 return -EINVAL;
3678         }
3679 }
3680
3681 long do_mknodat(int dfd, const char __user *filename, umode_t mode,
3682                 unsigned int dev)
3683 {
3684         struct dentry *dentry;
3685         struct path path;
3686         int error;
3687         unsigned int lookup_flags = 0;
3688
3689         error = may_mknod(mode);
3690         if (error)
3691                 return error;
3692 retry:
3693         dentry = user_path_create(dfd, filename, &path, lookup_flags);
3694         if (IS_ERR(dentry))
3695                 return PTR_ERR(dentry);
3696
3697         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3698                 mode &= ~current_umask();
3699         error = security_path_mknod(&path, dentry, mode, dev);
3700         if (error)
3701                 goto out;
3702         switch (mode & S_IFMT) {
3703                 case 0: case S_IFREG:
3704                         error = vfs_create(path.dentry->d_inode,dentry,mode,true);
3705                         if (!error)
3706                                 ima_post_path_mknod(dentry);
3707                         break;
3708                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
3709                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,
3710                                         new_decode_dev(dev));
3711                         break;
3712                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
3713                         error = vfs_mknod(path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
3714                         break;
3715         }
3716 out:
3717         done_path_create(&path, dentry);
3718         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3719                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3720                 goto retry;
3721         }
3722         return error;
3723 }
3724
3725 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, umode_t, mode,
3726                 unsigned int, dev)
3727 {
3728         return do_mknodat(dfd, filename, mode, dev);
3729 }
3730
3731 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, umode_t, mode, unsigned, dev)
3732 {
3733         return do_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
3734 }
3735
3736 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, umode_t mode)
3737 {
3738         int error = may_create(dir, dentry);
3739         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
3740
3741         if (error)
3742                 return error;
3743
3744         if (!dir->i_op->mkdir)
3745                 return -EPERM;
3746
3747         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
3748         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
3749         if (error)
3750                 return error;
3751
3752         if (max_links && dir->i_nlink >= max_links)
3753                 return -EMLINK;
3754
3755         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
3756         if (!error)
3757                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
3758         return error;
3759 }
3760 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
3761
3762 long do_mkdirat(int dfd, const char __user *pathname, umode_t mode)
3763 {
3764         struct dentry *dentry;
3765         struct path path;
3766         int error;
3767         unsigned int lookup_flags = LOOKUP_DIRECTORY;
3768
3769 retry:
3770         dentry = user_path_create(dfd, pathname, &path, lookup_flags);
3771         if (IS_ERR(dentry))
3772                 return PTR_ERR(dentry);
3773
3774         if (!IS_POSIXACL(path.dentry->d_inode))
3775                 mode &= ~current_umask();
3776         error = security_path_mkdir(&path, dentry, mode);
3777         if (!error)
3778                 error = vfs_mkdir(path.dentry->d_inode, dentry, mode);
3779         done_path_create(&path, dentry);
3780         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3781                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3782                 goto retry;
3783         }
3784         return error;
3785 }
3786
3787 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3788 {
3789         return do_mkdirat(dfd, pathname, mode);
3790 }
3791
3792 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, umode_t, mode)
3793 {
3794         return do_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
3795 }
3796
3797 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
3798 {
3799         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
3800
3801         if (error)
3802                 return error;
3803
3804         if (!dir->i_op->rmdir)
3805                 return -EPERM;
3806
3807         dget(dentry);
3808         inode_lock(dentry->d_inode);
3809
3810         error = -EBUSY;
3811         if (is_local_mountpoint(dentry))
3812                 goto out;
3813
3814         error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
3815         if (error)
3816                 goto out;
3817
3818         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
3819         if (error)
3820                 goto out;
3821
3822         shrink_dcache_parent(dentry);
3823         dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
3824         dont_mount(dentry);
3825         detach_mounts(dentry);
3826         fsnotify_rmdir(dir, dentry);
3827
3828 out:
3829         inode_unlock(dentry->d_inode);
3830         dput(dentry);
3831         if (!error)
3832                 d_delete(dentry);
3833         return error;
3834 }
3835 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
3836
3837 long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
3838 {
3839         int error = 0;
3840         struct filename *name;
3841         struct dentry *dentry;
3842         struct path path;
3843         struct qstr last;
3844         int type;
3845         unsigned int lookup_flags = 0;
3846 retry:
3847         name = filename_parentat(dfd, getname(pathname), lookup_flags,
3848                                 &path, &last, &type);
3849         if (IS_ERR(name))
3850                 return PTR_ERR(name);
3851
3852         switch (type) {
3853         case LAST_DOTDOT:
3854                 error = -ENOTEMPTY;
3855                 goto exit1;
3856         case LAST_DOT:
3857                 error = -EINVAL;
3858                 goto exit1;
3859         case LAST_ROOT:
3860                 error = -EBUSY;
3861                 goto exit1;
3862         }
3863
3864         error = mnt_want_write(path.mnt);
3865         if (error)
3866                 goto exit1;
3867
3868         inode_lock_nested(path.dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3869         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3870         error = PTR_ERR(dentry);
3871         if (IS_ERR(dentry))
3872                 goto exit2;
3873         if (!dentry->d_inode) {
3874                 error = -ENOENT;
3875                 goto exit3;
3876         }
3877         error = security_path_rmdir(&path, dentry);
3878         if (error)
3879                 goto exit3;
3880         error = vfs_rmdir(path.dentry->d_inode, dentry);
3881 exit3:
3882         dput(dentry);
3883 exit2:
3884         inode_unlock(path.dentry->d_inode);
3885         mnt_drop_write(path.mnt);
3886 exit1:
3887         path_put(&path);
3888         putname(name);
3889         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
3890                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
3891                 goto retry;
3892         }
3893         return error;
3894 }
3895
3896 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
3897 {
3898         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
3899 }
3900
3901 /**
3902  * vfs_unlink - unlink a filesystem object
3903  * @dir:        parent directory
3904  * @dentry:     victim
3905  * @delegated_inode: returns victim inode, if the inode is delegated.
3906  *
3907  * The caller must hold dir->i_mutex.
3908  *
3909  * If vfs_unlink discovers a delegation, it will return -EWOULDBLOCK and
3910  * return a reference to the inode in delegated_inode.  The caller
3911  * should then break the delegation on that inode and retry.  Because
3912  * breaking a delegation may take a long time, the caller should drop
3913  * dir->i_mutex before doing so.
3914  *
3915  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
3916  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
3917  * to be NFS exported.
3918  */
3919 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, struct inode **delegated_inode)
3920 {
3921         struct inode *target = dentry->d_inode;
3922         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
3923
3924         if (error)
3925                 return error;
3926
3927         if (!dir->i_op->unlink)
3928                 return -EPERM;
3929
3930         inode_lock(target);
3931         if (is_local_mountpoint(dentry))
3932                 error = -EBUSY;
3933         else {
3934                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
3935                 if (!error) {
3936                         error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
3937                         if (error)
3938                                 goto out;
3939                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
3940                         if (!error) {
3941                                 dont_mount(dentry);
3942                                 detach_mounts(dentry);
3943                                 fsnotify_unlink(dir, dentry);
3944                         }
3945                 }
3946         }
3947 out:
3948         inode_unlock(target);
3949
3950         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
3951         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
3952                 fsnotify_link_count(target);
3953                 d_delete(dentry);
3954         }
3955
3956         return error;
3957 }
3958 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
3959
3960 /*
3961  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
3962  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
3963  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
3964  * while waiting on the I/O.
3965  */
3966 long do_unlinkat(int dfd, struct filename *name)
3967 {
3968         int error;
3969         struct dentry *dentry;
3970         struct path path;
3971         struct qstr last;
3972         int type;
3973         struct inode *inode = NULL;
3974         struct inode *delegated_inode = NULL;
3975         unsigned int lookup_flags = 0;
3976 retry:
3977         name = filename_parentat(dfd, name, lookup_flags, &path, &last, &type);
3978         if (IS_ERR(name))
3979                 return PTR_ERR(name);
3980
3981         error = -EISDIR;
3982         if (type != LAST_NORM)
3983                 goto exit1;
3984
3985         error = mnt_want_write(path.mnt);
3986         if (error)
3987                 goto exit1;
3988 retry_deleg:
3989         inode_lock_nested(path.dentry->d_inode, I_MUTEX_PARENT);
3990         dentry = __lookup_hash(&last, path.dentry, lookup_flags);
3991         error = PTR_ERR(dentry);
3992         if (!IS_ERR(dentry)) {
3993                 /* Why not before? Because we want correct error value */
3994                 if (last.name[last.len])
3995                         goto slashes;
3996                 inode = dentry->d_inode;
3997                 if (d_is_negative(dentry))
3998                         goto slashes;
3999                 ihold(inode);
4000                 error = security_path_unlink(&path, dentry);
4001                 if (error)
4002                         goto exit2;
4003                 error = vfs_unlink(path.dentry->d_inode, dentry, &delegated_inode);
4004 exit2:
4005                 dput(dentry);
4006         }
4007         inode_unlock(path.dentry->d_inode);
4008         if (inode)
4009                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
4010         inode = NULL;
4011         if (delegated_inode) {
4012                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4013                 if (!error)
4014                         goto retry_deleg;
4015         }
4016         mnt_drop_write(path.mnt);
4017 exit1:
4018         path_put(&path);
4019         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
4020                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4021                 inode = NULL;
4022                 goto retry;
4023         }
4024         putname(name);
4025         return error;
4026
4027 slashes:
4028         if (d_is_negative(dentry))
4029                 error = -ENOENT;
4030         else if (d_is_dir(dentry))
4031                 error = -EISDIR;
4032         else
4033                 error = -ENOTDIR;
4034         goto exit2;
4035 }
4036
4037 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
4038 {
4039         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
4040                 return -EINVAL;
4041
4042         if (flag & AT_REMOVEDIR)
4043                 return do_rmdir(dfd, pathname);
4044
4045         return do_unlinkat(dfd, getname(pathname));
4046 }
4047
4048 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
4049 {
4050         return do_unlinkat(AT_FDCWD, getname(pathname));
4051 }
4052
4053 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
4054 {
4055         int error = may_create(dir, dentry);
4056
4057         if (error)
4058                 return error;
4059
4060         if (!dir->i_op->symlink)
4061                 return -EPERM;
4062
4063         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
4064         if (error)
4065                 return error;
4066
4067         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
4068         if (!error)
4069                 fsnotify_create(dir, dentry);
4070         return error;
4071 }
4072 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
4073
4074 long do_symlinkat(const char __user *oldname, int newdfd,
4075                   const char __user *newname)
4076 {
4077         int error;
4078         struct filename *from;
4079         struct dentry *dentry;
4080         struct path path;
4081         unsigned int lookup_flags = 0;
4082
4083         from = getname(oldname);
4084         if (IS_ERR(from))
4085                 return PTR_ERR(from);
4086 retry:
4087         dentry = user_path_create(newdfd, newname, &path, lookup_flags);
4088         error = PTR_ERR(dentry);
4089         if (IS_ERR(dentry))
4090                 goto out_putname;
4091
4092         error = security_path_symlink(&path, dentry, from->name);
4093         if (!error)
4094                 error = vfs_symlink(path.dentry->d_inode, dentry, from->name);
4095         done_path_create(&path, dentry);
4096         if (retry_estale(error, lookup_flags)) {
4097                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4098                 goto retry;
4099         }
4100 out_putname:
4101         putname(from);
4102         return error;
4103 }
4104
4105 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
4106                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4107 {
4108         return do_symlinkat(oldname, newdfd, newname);
4109 }
4110
4111 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4112 {
4113         return do_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
4114 }
4115
4116 /**
4117  * vfs_link - create a new link
4118  * @old_dentry: object to be linked
4119  * @dir:        new parent
4120  * @new_dentry: where to create the new link
4121  * @delegated_inode: returns inode needing a delegation break
4122  *
4123  * The caller must hold dir->i_mutex
4124  *
4125  * If vfs_link discovers a delegation on the to-be-linked file in need
4126  * of breaking, it will return -EWOULDBLOCK and return a reference to the
4127  * inode in delegated_inode.  The caller should then break the delegation
4128  * and retry.  Because breaking a delegation may take a long time, the
4129  * caller should drop the i_mutex before doing so.
4130  *
4131  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4132  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4133  * to be NFS exported.
4134  */
4135 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry, struct inode **delegated_inode)
4136 {
4137         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
4138         unsigned max_links = dir->i_sb->s_max_links;
4139         int error;
4140
4141         if (!inode)
4142                 return -ENOENT;
4143
4144         error = may_create(dir, new_dentry);
4145         if (error)
4146                 return error;
4147
4148         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
4149                 return -EXDEV;
4150
4151         /*
4152          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
4153          */
4154         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
4155                 return -EPERM;
4156         /*
4157          * Updating the link count will likely cause i_uid and i_gid to
4158          * be writen back improperly if their true value is unknown to
4159          * the vfs.
4160          */
4161         if (HAS_UNMAPPED_ID(inode))
4162                 return -EPERM;
4163         if (!dir->i_op->link)
4164                 return -EPERM;
4165         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
4166                 return -EPERM;
4167
4168         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
4169         if (error)
4170                 return error;
4171
4172         inode_lock(inode);
4173         /* Make sure we don't allow creating hardlink to an unlinked file */
4174         if (inode->i_nlink == 0 && !(inode->i_state & I_LINKABLE))
4175                 error =  -ENOENT;
4176         else if (max_links && inode->i_nlink >= max_links)
4177                 error = -EMLINK;
4178         else {
4179                 error = try_break_deleg(inode, delegated_inode);
4180                 if (!error)
4181                         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
4182         }
4183
4184         if (!error && (inode->i_state & I_LINKABLE)) {
4185                 spin_lock(&inode->i_lock);
4186                 inode->i_state &= ~I_LINKABLE;
4187                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4188         }
4189         inode_unlock(inode);
4190         if (!error)
4191                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
4192         return error;
4193 }
4194 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
4195
4196 /*
4197  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
4198  * security-related surprises by not following symlinks on the
4199  * newname.  --KAB
4200  *
4201  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
4202  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
4203  * and other special files.  --ADM
4204  */
4205 int do_linkat(int olddfd, const char __user *oldname, int newdfd,
4206               const char __user *newname, int flags)
4207 {
4208         struct dentry *new_dentry;
4209         struct path old_path, new_path;
4210         struct inode *delegated_inode = NULL;
4211         int how = 0;
4212         int error;
4213
4214         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_FOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
4215                 return -EINVAL;
4216         /*
4217          * To use null names we require CAP_DAC_READ_SEARCH
4218          * This ensures that not everyone will be able to create
4219          * handlink using the passed filedescriptor.
4220          */
4221         if (flags & AT_EMPTY_PATH) {
4222                 if (!capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
4223                         return -ENOENT;
4224                 how = LOOKUP_EMPTY;
4225         }
4226
4227         if (flags & AT_SYMLINK_FOLLOW)
4228                 how |= LOOKUP_FOLLOW;
4229 retry:
4230         error = user_path_at(olddfd, oldname, how, &old_path);
4231         if (error)
4232                 return error;
4233
4234         new_dentry = user_path_create(newdfd, newname, &new_path,
4235                                         (how & LOOKUP_REVAL));
4236         error = PTR_ERR(new_dentry);
4237         if (IS_ERR(new_dentry))
4238                 goto out;
4239
4240         error = -EXDEV;
4241         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4242                 goto out_dput;
4243         error = may_linkat(&old_path);
4244         if (unlikely(error))
4245                 goto out_dput;
4246         error = security_path_link(old_path.dentry, &new_path, new_dentry);
4247         if (error)
4248                 goto out_dput;
4249         error = vfs_link(old_path.dentry, new_path.dentry->d_inode, new_dentry, &delegated_inode);
4250 out_dput:
4251         done_path_create(&new_path, new_dentry);
4252         if (delegated_inode) {
4253                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4254                 if (!error) {
4255                         path_put(&old_path);
4256                         goto retry;
4257                 }
4258         }
4259         if (retry_estale(error, how)) {
4260                 path_put(&old_path);
4261                 how |= LOOKUP_REVAL;
4262                 goto retry;
4263         }
4264 out:
4265         path_put(&old_path);
4266
4267         return error;
4268 }
4269
4270 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4271                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
4272 {
4273         return do_linkat(olddfd, oldname, newdfd, newname, flags);
4274 }
4275
4276 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4277 {
4278         return do_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4279 }
4280
4281 /**
4282  * vfs_rename - rename a filesystem object
4283  * @old_dir:    parent of source
4284  * @old_dentry: source
4285  * @new_dir:    parent of destination
4286  * @new_dentry: destination
4287  * @delegated_inode: returns an inode needing a delegation break
4288  * @flags:      rename flags
4289  *
4290  * The caller must hold multiple mutexes--see lock_rename()).
4291  *
4292  * If vfs_rename discovers a delegation in need of breaking at either
4293  * the source or destination, it will return -EWOULDBLOCK and return a
4294  * reference to the inode in delegated_inode.  The caller should then
4295  * break the delegation and retry.  Because breaking a delegation may
4296  * take a long time, the caller should drop all locks before doing
4297  * so.
4298  *
4299  * Alternatively, a caller may pass NULL for delegated_inode.  This may
4300  * be appropriate for callers that expect the underlying filesystem not
4301  * to be NFS exported.
4302  *
4303  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
4304  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
4305  * Problems:
4306  *
4307  *      a) we can get into loop creation.
4308  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
4309  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
4310  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
4311  *         story.
4312  *      c) we have to lock _four_ objects - parents and victim (if it exists),
4313  *         and source (if it is not a directory).
4314  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
4315  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
4316  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
4317  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
4318  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
4319  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
4320  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
4321  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
4322  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
4323  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
4324  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
4325  *      d) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
4326  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
4327  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
4328  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truly excessive
4329  *         locking].
4330  */
4331 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
4332                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry,
4333                struct inode **delegated_inode, unsigned int flags)
4334 {
4335         int error;
4336         bool is_dir = d_is_dir(old_dentry);
4337         struct inode *source = old_dentry->d_inode;
4338         struct inode *target = new_dentry->d_inode;
4339         bool new_is_dir = false;
4340         unsigned max_links = new_dir->i_sb->s_max_links;
4341         struct name_snapshot old_name;
4342
4343         if (source == target)
4344                 return 0;
4345
4346         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
4347         if (error)
4348                 return error;
4349
4350         if (!target) {
4351                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
4352         } else {
4353                 new_is_dir = d_is_dir(new_dentry);
4354
4355                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4356                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
4357                 else
4358                         error = may_delete(new_dir, new_dentry, new_is_dir);
4359         }
4360         if (error)
4361                 return error;
4362
4363         if (!old_dir->i_op->rename)
4364                 return -EPERM;
4365
4366         /*
4367          * If we are going to change the parent - check write permissions,
4368          * we'll need to flip '..'.
4369          */
4370         if (new_dir != old_dir) {
4371                 if (is_dir) {
4372                         error = inode_permission(source, MAY_WRITE);
4373                         if (error)
4374                                 return error;
4375                 }
4376                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && new_is_dir) {
4377                         error = inode_permission(target, MAY_WRITE);
4378                         if (error)
4379                                 return error;
4380                 }
4381         }
4382
4383         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry,
4384                                       flags);
4385         if (error)
4386                 return error;
4387
4388         take_dentry_name_snapshot(&old_name, old_dentry);
4389         dget(new_dentry);
4390         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4391                 lock_two_nondirectories(source, target);
4392         else if (target)
4393                 inode_lock(target);
4394
4395         error = -EBUSY;
4396         if (is_local_mountpoint(old_dentry) || is_local_mountpoint(new_dentry))
4397                 goto out;
4398
4399         if (max_links && new_dir != old_dir) {
4400                 error = -EMLINK;
4401                 if (is_dir && !new_is_dir && new_dir->i_nlink >= max_links)
4402                         goto out;
4403                 if ((flags & RENAME_EXCHANGE) && !is_dir && new_is_dir &&
4404                     old_dir->i_nlink >= max_links)
4405                         goto out;
4406         }
4407         if (!is_dir) {
4408                 error = try_break_deleg(source, delegated_inode);
4409                 if (error)
4410                         goto out;
4411         }
4412         if (target && !new_is_dir) {
4413                 error = try_break_deleg(target, delegated_inode);
4414                 if (error)
4415                         goto out;
4416         }
4417         error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry,
4418                                        new_dir, new_dentry, flags);
4419         if (error)
4420                 goto out;
4421
4422         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && target) {
4423                 if (is_dir) {
4424                         shrink_dcache_parent(new_dentry);
4425                         target->i_flags |= S_DEAD;
4426                 }
4427                 dont_mount(new_dentry);
4428                 detach_mounts(new_dentry);
4429         }
4430         if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE)) {
4431                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4432                         d_move(old_dentry, new_dentry);
4433                 else
4434                         d_exchange(old_dentry, new_dentry);
4435         }
4436 out:
4437         if (!is_dir || (flags & RENAME_EXCHANGE))
4438                 unlock_two_nondirectories(source, target);
4439         else if (target)
4440                 inode_unlock(target);
4441         dput(new_dentry);
4442         if (!error) {
4443                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, &old_name.name, is_dir,
4444                               !(flags & RENAME_EXCHANGE) ? target : NULL, old_dentry);
4445                 if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4446                         fsnotify_move(new_dir, old_dir, &old_dentry->d_name,
4447                                       new_is_dir, NULL, new_dentry);
4448                 }
4449         }
4450         release_dentry_name_snapshot(&old_name);
4451
4452         return error;
4453 }
4454 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
4455
4456 static int do_renameat2(int olddfd, const char __user *oldname, int newdfd,
4457                         const char __user *newname, unsigned int flags)
4458 {
4459         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
4460         struct dentry *trap;
4461         struct path old_path, new_path;
4462         struct qstr old_last, new_last;
4463         int old_type, new_type;
4464         struct inode *delegated_inode = NULL;
4465         struct filename *from;
4466         struct filename *to;
4467         unsigned int lookup_flags = 0, target_flags = LOOKUP_RENAME_TARGET;
4468         bool should_retry = false;
4469         int error;
4470
4471         if (flags & ~(RENAME_NOREPLACE | RENAME_EXCHANGE | RENAME_WHITEOUT))
4472                 return -EINVAL;
4473
4474         if ((flags & (RENAME_NOREPLACE | RENAME_WHITEOUT)) &&
4475             (flags & RENAME_EXCHANGE))
4476                 return -EINVAL;
4477
4478         if ((flags & RENAME_WHITEOUT) && !capable(CAP_MKNOD))
4479                 return -EPERM;
4480
4481         if (flags & RENAME_EXCHANGE)
4482                 target_flags = 0;
4483
4484 retry:
4485         from = filename_parentat(olddfd, getname(oldname), lookup_flags,
4486                                 &old_path, &old_last, &old_type);
4487         if (IS_ERR(from)) {
4488                 error = PTR_ERR(from);
4489                 goto exit;
4490         }
4491
4492         to = filename_parentat(newdfd, getname(newname), lookup_flags,
4493                                 &new_path, &new_last, &new_type);
4494         if (IS_ERR(to)) {
4495                 error = PTR_ERR(to);
4496                 goto exit1;
4497         }
4498
4499         error = -EXDEV;
4500         if (old_path.mnt != new_path.mnt)
4501                 goto exit2;
4502
4503         error = -EBUSY;
4504         if (old_type != LAST_NORM)
4505                 goto exit2;
4506
4507         if (flags & RENAME_NOREPLACE)
4508                 error = -EEXIST;
4509         if (new_type != LAST_NORM)
4510                 goto exit2;
4511
4512         error = mnt_want_write(old_path.mnt);
4513         if (error)
4514                 goto exit2;
4515
4516 retry_deleg:
4517         trap = lock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4518
4519         old_dentry = __lookup_hash(&old_last, old_path.dentry, lookup_flags);
4520         error = PTR_ERR(old_dentry);
4521         if (IS_ERR(old_dentry))
4522                 goto exit3;
4523         /* source must exist */
4524         error = -ENOENT;
4525         if (d_is_negative(old_dentry))
4526                 goto exit4;
4527         new_dentry = __lookup_hash(&new_last, new_path.dentry, lookup_flags | target_flags);
4528         error = PTR_ERR(new_dentry);
4529         if (IS_ERR(new_dentry))
4530                 goto exit4;
4531         error = -EEXIST;
4532         if ((flags & RENAME_NOREPLACE) && d_is_positive(new_dentry))
4533                 goto exit5;
4534         if (flags & RENAME_EXCHANGE) {
4535                 error = -ENOENT;
4536                 if (d_is_negative(new_dentry))
4537                         goto exit5;
4538
4539                 if (!d_is_dir(new_dentry)) {
4540                         error = -ENOTDIR;
4541                         if (new_last.name[new_last.len])
4542                                 goto exit5;
4543                 }
4544         }
4545         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
4546         if (!d_is_dir(old_dentry)) {
4547                 error = -ENOTDIR;
4548                 if (old_last.name[old_last.len])
4549                         goto exit5;
4550                 if (!(flags & RENAME_EXCHANGE) && new_last.name[new_last.len])
4551                         goto exit5;
4552         }
4553         /* source should not be ancestor of target */
4554         error = -EINVAL;
4555         if (old_dentry == trap)
4556                 goto exit5;
4557         /* target should not be an ancestor of source */
4558         if (!(flags & RENAME_EXCHANGE))
4559                 error = -ENOTEMPTY;
4560         if (new_dentry == trap)
4561                 goto exit5;
4562
4563         error = security_path_rename(&old_path, old_dentry,
4564                                      &new_path, new_dentry, flags);
4565         if (error)
4566                 goto exit5;
4567         error = vfs_rename(old_path.dentry->d_inode, old_dentry,
4568                            new_path.dentry->d_inode, new_dentry,
4569                            &delegated_inode, flags);
4570 exit5:
4571         dput(new_dentry);
4572 exit4:
4573         dput(old_dentry);
4574 exit3:
4575         unlock_rename(new_path.dentry, old_path.dentry);
4576         if (delegated_inode) {
4577                 error = break_deleg_wait(&delegated_inode);
4578                 if (!error)
4579                         goto retry_deleg;
4580         }
4581         mnt_drop_write(old_path.mnt);
4582 exit2:
4583         if (retry_estale(error, lookup_flags))
4584                 should_retry = true;
4585         path_put(&new_path);
4586         putname(to);
4587 exit1:
4588         path_put(&old_path);
4589         putname(from);
4590         if (should_retry) {
4591                 should_retry = false;
4592                 lookup_flags |= LOOKUP_REVAL;
4593                 goto retry;
4594         }
4595 exit:
4596         return error;
4597 }
4598
4599 SYSCALL_DEFINE5(renameat2, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4600                 int, newdfd, const char __user *, newname, unsigned int, flags)
4601 {
4602         return do_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, flags);
4603 }
4604
4605 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
4606                 int, newdfd, const char __user *, newname)
4607 {
4608         return do_renameat2(olddfd, oldname, newdfd, newname, 0);
4609 }
4610
4611 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
4612 {
4613         return do_renameat2(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
4614 }
4615
4616 int vfs_whiteout(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
4617 {
4618         int error = may_create(dir, dentry);
4619         if (error)
4620                 return error;
4621
4622         if (!dir->i_op->mknod)
4623                 return -EPERM;
4624
4625         return dir->i_op->mknod(dir, dentry,
4626                                 S_IFCHR | WHITEOUT_MODE, WHITEOUT_DEV);
4627 }
4628 EXPORT_SYMBOL(vfs_whiteout);
4629
4630 int readlink_copy(char __user *buffer, int buflen, const char *link)
4631 {
4632         int len = PTR_ERR(link);
4633         if (IS_ERR(link))
4634                 goto out;
4635
4636         len = strlen(link);
4637         if (len > (unsigned) buflen)
4638                 len = buflen;
4639         if (copy_to_user(buffer, link, len))
4640                 len = -EFAULT;
4641 out:
4642         return len;
4643 }
4644
4645 /**
4646  * vfs_readlink - copy symlink body into userspace buffer
4647  * @dentry: dentry on which to get symbolic link
4648  * @buffer: user memory pointer
4649  * @buflen: size of buffer
4650  *
4651  * Does not touch atime.  That's up to the caller if necessary
4652  *
4653  * Does not call security hook.
4654  */
4655 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4656 {
4657         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4658         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
4659         const char *link;
4660         int res;
4661
4662         if (unlikely(!(inode->i_opflags & IOP_DEFAULT_READLINK))) {
4663                 if (unlikely(inode->i_op->readlink))
4664                         return inode->i_op->readlink(dentry, buffer, buflen);
4665
4666                 if (!d_is_symlink(dentry))
4667                         return -EINVAL;
4668
4669                 spin_lock(&inode->i_lock);
4670                 inode->i_opflags |= IOP_DEFAULT_READLINK;
4671                 spin_unlock(&inode->i_lock);
4672         }
4673
4674         link = READ_ONCE(inode->i_link);
4675         if (!link) {
4676                 link = inode->i_op->get_link(dentry, inode, &done);
4677                 if (IS_ERR(link))
4678                         return PTR_ERR(link);
4679         }
4680         res = readlink_copy(buffer, buflen, link);
4681         do_delayed_call(&done);
4682         return res;
4683 }
4684 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
4685
4686 /**
4687  * vfs_get_link - get symlink body
4688  * @dentry: dentry on which to get symbolic link
4689  * @done: caller needs to free returned data with this
4690  *
4691  * Calls security hook and i_op->get_link() on the supplied inode.
4692  *
4693  * It does not touch atime.  That's up to the caller if necessary.
4694  *
4695  * Does not work on "special" symlinks like /proc/$$/fd/N
4696  */
4697 const char *vfs_get_link(struct dentry *dentry, struct delayed_call *done)
4698 {
4699         const char *res = ERR_PTR(-EINVAL);
4700         struct inode *inode = d_inode(dentry);
4701
4702         if (d_is_symlink(dentry)) {
4703                 res = ERR_PTR(security_inode_readlink(dentry));
4704                 if (!res)
4705                         res = inode->i_op->get_link(dentry, inode, done);
4706         }
4707         return res;
4708 }
4709 EXPORT_SYMBOL(vfs_get_link);
4710
4711 /* get the link contents into pagecache */
4712 const char *page_get_link(struct dentry *dentry, struct inode *inode,
4713                           struct delayed_call *callback)
4714 {
4715         char *kaddr;
4716         struct page *page;
4717         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4718
4719         if (!dentry) {
4720                 page = find_get_page(mapping, 0);
4721                 if (!page)
4722                         return ERR_PTR(-ECHILD);
4723                 if (!PageUptodate(page)) {
4724                         put_page(page);
4725                         return ERR_PTR(-ECHILD);
4726                 }
4727         } else {
4728                 page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
4729                 if (IS_ERR(page))
4730                         return (char*)page;
4731         }
4732         set_delayed_call(callback, page_put_link, page);
4733         BUG_ON(mapping_gfp_mask(mapping) & __GFP_HIGHMEM);
4734         kaddr = page_address(page);
4735         nd_terminate_link(kaddr, inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
4736         return kaddr;
4737 }
4738
4739 EXPORT_SYMBOL(page_get_link);
4740
4741 void page_put_link(void *arg)
4742 {
4743         put_page(arg);
4744 }
4745 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
4746
4747 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
4748 {
4749         DEFINE_DELAYED_CALL(done);
4750         int res = readlink_copy(buffer, buflen,
4751                                 page_get_link(dentry, d_inode(dentry),
4752                                               &done));
4753         do_delayed_call(&done);
4754         return res;
4755 }
4756 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
4757
4758 /*
4759  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
4760  */
4761 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
4762 {
4763         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
4764         struct page *page;
4765         void *fsdata;
4766         int err;
4767         unsigned int flags = 0;
4768         if (nofs)
4769                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
4770
4771 retry:
4772         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
4773                                 flags, &page, &fsdata);
4774         if (err)
4775                 goto fail;
4776
4777         memcpy(page_address(page), symname, len-1);
4778
4779         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
4780                                                         page, fsdata);
4781         if (err < 0)
4782                 goto fail;
4783         if (err < len-1)
4784                 goto retry;
4785
4786         mark_inode_dirty(inode);
4787         return 0;
4788 fail:
4789         return err;
4790 }
4791 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
4792
4793 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
4794 {
4795         return __page_symlink(inode, symname, len,
4796                         !mapping_gfp_constraint(inode->i_mapping, __GFP_FS));
4797 }
4798 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
4799
4800 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
4801         .get_link       = page_get_link,
4802 };
4803 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);