[PATCH] add a file_permission helper
[safe/jmp/linux-2.6] / fs / namei.c
1 /*
2  *  linux/fs/namei.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  * Some corrections by tytso.
9  */
10
11 /* [Feb 1997 T. Schoebel-Theuer] Complete rewrite of the pathname
12  * lookup logic.
13  */
14 /* [Feb-Apr 2000, AV] Rewrite to the new namespace architecture.
15  */
16
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/namei.h>
22 #include <linux/quotaops.h>
23 #include <linux/pagemap.h>
24 #include <linux/fsnotify.h>
25 #include <linux/smp_lock.h>
26 #include <linux/personality.h>
27 #include <linux/security.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <asm/namei.h>
33 #include <asm/uaccess.h>
34
35 #define ACC_MODE(x) ("\000\004\002\006"[(x)&O_ACCMODE])
36
37 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
38  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
39  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
40  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
41  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
42  *
43  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
44  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
45  * this with calls to <fs>_follow_link().
46  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
47  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
48  * the special cases of the former code.
49  *
50  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
51  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
52  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
53  *
54  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
55  * resolution to correspond with current state of the code.
56  *
57  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
58  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
59  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
60  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
61  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
62  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
63  */
64
65 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
66  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
67  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
68  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
69  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
70  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
71  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
72  *
73  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
74  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
75  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
76  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
77  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
78  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
79  * and in the old Linux semantics.
80  */
81
82 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
83  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
84  *
85  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
86  */
87
88 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
89  *      inside the path - always follow.
90  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
91  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
92  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
93  *      otherwise - don't follow.
94  * (applied in that order).
95  *
96  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
97  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
98  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
99  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
100  * XEmacs seems to be relying on it...
101  */
102 /*
103  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
104  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_sem gives
105  * any extra contention...
106  */
107
108 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
109  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
110  * kernel data space before using them..
111  *
112  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
113  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
114  */
115 static inline int do_getname(const char __user *filename, char *page)
116 {
117         int retval;
118         unsigned long len = PATH_MAX;
119
120         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
121                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
122                         return -EFAULT;
123                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
124                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
125         }
126
127         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
128         if (retval > 0) {
129                 if (retval < len)
130                         return 0;
131                 return -ENAMETOOLONG;
132         } else if (!retval)
133                 retval = -ENOENT;
134         return retval;
135 }
136
137 char * getname(const char __user * filename)
138 {
139         char *tmp, *result;
140
141         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
142         tmp = __getname();
143         if (tmp)  {
144                 int retval = do_getname(filename, tmp);
145
146                 result = tmp;
147                 if (retval < 0) {
148                         __putname(tmp);
149                         result = ERR_PTR(retval);
150                 }
151         }
152         audit_getname(result);
153         return result;
154 }
155
156 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
157 void putname(const char *name)
158 {
159         if (unlikely(current->audit_context))
160                 audit_putname(name);
161         else
162                 __putname(name);
163 }
164 EXPORT_SYMBOL(putname);
165 #endif
166
167
168 /**
169  * generic_permission  -  check for access rights on a Posix-like filesystem
170  * @inode:      inode to check access rights for
171  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
172  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
173  *
174  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
175  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
176  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
177  * are used for other things..
178  */
179 int generic_permission(struct inode *inode, int mask,
180                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask))
181 {
182         umode_t                 mode = inode->i_mode;
183
184         if (current->fsuid == inode->i_uid)
185                 mode >>= 6;
186         else {
187                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
188                         int error = check_acl(inode, mask);
189                         if (error == -EACCES)
190                                 goto check_capabilities;
191                         else if (error != -EAGAIN)
192                                 return error;
193                 }
194
195                 if (in_group_p(inode->i_gid))
196                         mode >>= 3;
197         }
198
199         /*
200          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
201          */
202         if (((mode & mask & (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC)) == mask))
203                 return 0;
204
205  check_capabilities:
206         /*
207          * Read/write DACs are always overridable.
208          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
209          */
210         if (!(mask & MAY_EXEC) ||
211             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
212                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
213                         return 0;
214
215         /*
216          * Searching includes executable on directories, else just read.
217          */
218         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
219                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
220                         return 0;
221
222         return -EACCES;
223 }
224
225 int permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
226 {
227         int retval, submask;
228
229         if (mask & MAY_WRITE) {
230                 umode_t mode = inode->i_mode;
231
232                 /*
233                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
234                  */
235                 if (IS_RDONLY(inode) &&
236                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
237                         return -EROFS;
238
239                 /*
240                  * Nobody gets write access to an immutable file.
241                  */
242                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
243                         return -EACCES;
244         }
245
246
247         /* Ordinary permission routines do not understand MAY_APPEND. */
248         submask = mask & ~MAY_APPEND;
249         if (inode->i_op && inode->i_op->permission)
250                 retval = inode->i_op->permission(inode, submask, nd);
251         else
252                 retval = generic_permission(inode, submask, NULL);
253         if (retval)
254                 return retval;
255
256         return security_inode_permission(inode, mask, nd);
257 }
258
259 /**
260  * vfs_permission  -  check for access rights to a given path
261  * @nd:         lookup result that describes the path
262  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
263  *
264  * Used to check for read/write/execute permissions on a path.
265  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
266  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
267  * are used for other things.
268  */
269 int vfs_permission(struct nameidata *nd, int mask)
270 {
271         return permission(nd->dentry->d_inode, mask, nd);
272 }
273
274 /**
275  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
276  * @file:       file to check access rights for
277  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
278  *
279  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
280  * file.
281  *
282  * Note:
283  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
284  *      be done using vfs_permission().
285  */
286 int file_permission(struct file *file, int mask)
287 {
288         return permission(file->f_dentry->d_inode, mask, NULL);
289 }
290
291 /*
292  * get_write_access() gets write permission for a file.
293  * put_write_access() releases this write permission.
294  * This is used for regular files.
295  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
296  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
297  * can have the following values:
298  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
299  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
300  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
301  *
302  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
303  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
304  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
305  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
306  * the inode->i_lock spinlock.
307  */
308
309 int get_write_access(struct inode * inode)
310 {
311         spin_lock(&inode->i_lock);
312         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
313                 spin_unlock(&inode->i_lock);
314                 return -ETXTBSY;
315         }
316         atomic_inc(&inode->i_writecount);
317         spin_unlock(&inode->i_lock);
318
319         return 0;
320 }
321
322 int deny_write_access(struct file * file)
323 {
324         struct inode *inode = file->f_dentry->d_inode;
325
326         spin_lock(&inode->i_lock);
327         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
328                 spin_unlock(&inode->i_lock);
329                 return -ETXTBSY;
330         }
331         atomic_dec(&inode->i_writecount);
332         spin_unlock(&inode->i_lock);
333
334         return 0;
335 }
336
337 void path_release(struct nameidata *nd)
338 {
339         dput(nd->dentry);
340         mntput(nd->mnt);
341 }
342
343 /*
344  * umount() mustn't call path_release()/mntput() as that would clear
345  * mnt_expiry_mark
346  */
347 void path_release_on_umount(struct nameidata *nd)
348 {
349         dput(nd->dentry);
350         mntput_no_expire(nd->mnt);
351 }
352
353 /**
354  * release_open_intent - free up open intent resources
355  * @nd: pointer to nameidata
356  */
357 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
358 {
359         if (nd->intent.open.file->f_dentry == NULL)
360                 put_filp(nd->intent.open.file);
361         else
362                 fput(nd->intent.open.file);
363 }
364
365 /*
366  * Internal lookup() using the new generic dcache.
367  * SMP-safe
368  */
369 static struct dentry * cached_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
370 {
371         struct dentry * dentry = __d_lookup(parent, name);
372
373         /* lockess __d_lookup may fail due to concurrent d_move() 
374          * in some unrelated directory, so try with d_lookup
375          */
376         if (!dentry)
377                 dentry = d_lookup(parent, name);
378
379         if (dentry && dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate) {
380                 if (!dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd) && !d_invalidate(dentry)) {
381                         dput(dentry);
382                         dentry = NULL;
383                 }
384         }
385         return dentry;
386 }
387
388 /*
389  * Short-cut version of permission(), for calling by
390  * path_walk(), when dcache lock is held.  Combines parts
391  * of permission() and generic_permission(), and tests ONLY for
392  * MAY_EXEC permission.
393  *
394  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
395  * short-cut DAC fails, then call permission() to do more
396  * complete permission check.
397  */
398 static inline int exec_permission_lite(struct inode *inode,
399                                        struct nameidata *nd)
400 {
401         umode_t mode = inode->i_mode;
402
403         if (inode->i_op && inode->i_op->permission)
404                 return -EAGAIN;
405
406         if (current->fsuid == inode->i_uid)
407                 mode >>= 6;
408         else if (in_group_p(inode->i_gid))
409                 mode >>= 3;
410
411         if (mode & MAY_EXEC)
412                 goto ok;
413
414         if ((inode->i_mode & S_IXUGO) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
415                 goto ok;
416
417         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
418                 goto ok;
419
420         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
421                 goto ok;
422
423         return -EACCES;
424 ok:
425         return security_inode_permission(inode, MAY_EXEC, nd);
426 }
427
428 /*
429  * This is called when everything else fails, and we actually have
430  * to go to the low-level filesystem to find out what we should do..
431  *
432  * We get the directory semaphore, and after getting that we also
433  * make sure that nobody added the entry to the dcache in the meantime..
434  * SMP-safe
435  */
436 static struct dentry * real_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
437 {
438         struct dentry * result;
439         struct inode *dir = parent->d_inode;
440
441         down(&dir->i_sem);
442         /*
443          * First re-do the cached lookup just in case it was created
444          * while we waited for the directory semaphore..
445          *
446          * FIXME! This could use version numbering or similar to
447          * avoid unnecessary cache lookups.
448          *
449          * The "dcache_lock" is purely to protect the RCU list walker
450          * from concurrent renames at this point (we mustn't get false
451          * negatives from the RCU list walk here, unlike the optimistic
452          * fast walk).
453          *
454          * so doing d_lookup() (with seqlock), instead of lockfree __d_lookup
455          */
456         result = d_lookup(parent, name);
457         if (!result) {
458                 struct dentry * dentry = d_alloc(parent, name);
459                 result = ERR_PTR(-ENOMEM);
460                 if (dentry) {
461                         result = dir->i_op->lookup(dir, dentry, nd);
462                         if (result)
463                                 dput(dentry);
464                         else
465                                 result = dentry;
466                 }
467                 up(&dir->i_sem);
468                 return result;
469         }
470
471         /*
472          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
473          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
474          */
475         up(&dir->i_sem);
476         if (result->d_op && result->d_op->d_revalidate) {
477                 if (!result->d_op->d_revalidate(result, nd) && !d_invalidate(result)) {
478                         dput(result);
479                         result = ERR_PTR(-ENOENT);
480                 }
481         }
482         return result;
483 }
484
485 static int __emul_lookup_dentry(const char *, struct nameidata *);
486
487 /* SMP-safe */
488 static inline int
489 walk_init_root(const char *name, struct nameidata *nd)
490 {
491         read_lock(&current->fs->lock);
492         if (current->fs->altroot && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
493                 nd->mnt = mntget(current->fs->altrootmnt);
494                 nd->dentry = dget(current->fs->altroot);
495                 read_unlock(&current->fs->lock);
496                 if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
497                         return 0;
498                 read_lock(&current->fs->lock);
499         }
500         nd->mnt = mntget(current->fs->rootmnt);
501         nd->dentry = dget(current->fs->root);
502         read_unlock(&current->fs->lock);
503         return 1;
504 }
505
506 static inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
507 {
508         int res = 0;
509         char *name;
510         if (IS_ERR(link))
511                 goto fail;
512
513         if (*link == '/') {
514                 path_release(nd);
515                 if (!walk_init_root(link, nd))
516                         /* weird __emul_prefix() stuff did it */
517                         goto out;
518         }
519         res = link_path_walk(link, nd);
520 out:
521         if (nd->depth || res || nd->last_type!=LAST_NORM)
522                 return res;
523         /*
524          * If it is an iterative symlinks resolution in open_namei() we
525          * have to copy the last component. And all that crap because of
526          * bloody create() on broken symlinks. Furrfu...
527          */
528         name = __getname();
529         if (unlikely(!name)) {
530                 path_release(nd);
531                 return -ENOMEM;
532         }
533         strcpy(name, nd->last.name);
534         nd->last.name = name;
535         return 0;
536 fail:
537         path_release(nd);
538         return PTR_ERR(link);
539 }
540
541 struct path {
542         struct vfsmount *mnt;
543         struct dentry *dentry;
544 };
545
546 static inline int __do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
547 {
548         int error;
549         void *cookie;
550         struct dentry *dentry = path->dentry;
551
552         touch_atime(path->mnt, dentry);
553         nd_set_link(nd, NULL);
554
555         if (path->mnt == nd->mnt)
556                 mntget(path->mnt);
557         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
558         error = PTR_ERR(cookie);
559         if (!IS_ERR(cookie)) {
560                 char *s = nd_get_link(nd);
561                 error = 0;
562                 if (s)
563                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
564                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
565                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, nd, cookie);
566         }
567         dput(dentry);
568         mntput(path->mnt);
569
570         return error;
571 }
572
573 static inline void dput_path(struct path *path, struct nameidata *nd)
574 {
575         dput(path->dentry);
576         if (path->mnt != nd->mnt)
577                 mntput(path->mnt);
578 }
579
580 static inline void path_to_nameidata(struct path *path, struct nameidata *nd)
581 {
582         dput(nd->dentry);
583         if (nd->mnt != path->mnt)
584                 mntput(nd->mnt);
585         nd->mnt = path->mnt;
586         nd->dentry = path->dentry;
587 }
588
589 /*
590  * This limits recursive symlink follows to 8, while
591  * limiting consecutive symlinks to 40.
592  *
593  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
594  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
595  */
596 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
597 {
598         int err = -ELOOP;
599         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
600                 goto loop;
601         if (current->total_link_count >= 40)
602                 goto loop;
603         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
604         cond_resched();
605         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
606         if (err)
607                 goto loop;
608         current->link_count++;
609         current->total_link_count++;
610         nd->depth++;
611         err = __do_follow_link(path, nd);
612         current->link_count--;
613         nd->depth--;
614         return err;
615 loop:
616         dput_path(path, nd);
617         path_release(nd);
618         return err;
619 }
620
621 int follow_up(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
622 {
623         struct vfsmount *parent;
624         struct dentry *mountpoint;
625         spin_lock(&vfsmount_lock);
626         parent=(*mnt)->mnt_parent;
627         if (parent == *mnt) {
628                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
629                 return 0;
630         }
631         mntget(parent);
632         mountpoint=dget((*mnt)->mnt_mountpoint);
633         spin_unlock(&vfsmount_lock);
634         dput(*dentry);
635         *dentry = mountpoint;
636         mntput(*mnt);
637         *mnt = parent;
638         return 1;
639 }
640
641 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
642  * namespace.c
643  */
644 static int __follow_mount(struct path *path)
645 {
646         int res = 0;
647         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
648                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
649                 if (!mounted)
650                         break;
651                 dput(path->dentry);
652                 if (res)
653                         mntput(path->mnt);
654                 path->mnt = mounted;
655                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
656                 res = 1;
657         }
658         return res;
659 }
660
661 static void follow_mount(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
662 {
663         while (d_mountpoint(*dentry)) {
664                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
665                 if (!mounted)
666                         break;
667                 dput(*dentry);
668                 mntput(*mnt);
669                 *mnt = mounted;
670                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
671         }
672 }
673
674 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
675  * namespace.c
676  */
677 int follow_down(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
678 {
679         struct vfsmount *mounted;
680
681         mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
682         if (mounted) {
683                 dput(*dentry);
684                 mntput(*mnt);
685                 *mnt = mounted;
686                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
687                 return 1;
688         }
689         return 0;
690 }
691
692 static inline void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
693 {
694         while(1) {
695                 struct vfsmount *parent;
696                 struct dentry *old = nd->dentry;
697
698                 read_lock(&current->fs->lock);
699                 if (nd->dentry == current->fs->root &&
700                     nd->mnt == current->fs->rootmnt) {
701                         read_unlock(&current->fs->lock);
702                         break;
703                 }
704                 read_unlock(&current->fs->lock);
705                 spin_lock(&dcache_lock);
706                 if (nd->dentry != nd->mnt->mnt_root) {
707                         nd->dentry = dget(nd->dentry->d_parent);
708                         spin_unlock(&dcache_lock);
709                         dput(old);
710                         break;
711                 }
712                 spin_unlock(&dcache_lock);
713                 spin_lock(&vfsmount_lock);
714                 parent = nd->mnt->mnt_parent;
715                 if (parent == nd->mnt) {
716                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
717                         break;
718                 }
719                 mntget(parent);
720                 nd->dentry = dget(nd->mnt->mnt_mountpoint);
721                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
722                 dput(old);
723                 mntput(nd->mnt);
724                 nd->mnt = parent;
725         }
726         follow_mount(&nd->mnt, &nd->dentry);
727 }
728
729 /*
730  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
731  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
732  *  It _is_ time-critical.
733  */
734 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
735                      struct path *path)
736 {
737         struct vfsmount *mnt = nd->mnt;
738         struct dentry *dentry = __d_lookup(nd->dentry, name);
739
740         if (!dentry)
741                 goto need_lookup;
742         if (dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
743                 goto need_revalidate;
744 done:
745         path->mnt = mnt;
746         path->dentry = dentry;
747         __follow_mount(path);
748         return 0;
749
750 need_lookup:
751         dentry = real_lookup(nd->dentry, name, nd);
752         if (IS_ERR(dentry))
753                 goto fail;
754         goto done;
755
756 need_revalidate:
757         if (dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd))
758                 goto done;
759         if (d_invalidate(dentry))
760                 goto done;
761         dput(dentry);
762         goto need_lookup;
763
764 fail:
765         return PTR_ERR(dentry);
766 }
767
768 /*
769  * Name resolution.
770  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
771  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
772  *
773  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
774  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
775  */
776 static fastcall int __link_path_walk(const char * name, struct nameidata *nd)
777 {
778         struct path next;
779         struct inode *inode;
780         int err;
781         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
782         
783         while (*name=='/')
784                 name++;
785         if (!*name)
786                 goto return_reval;
787
788         inode = nd->dentry->d_inode;
789         if (nd->depth)
790                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW;
791
792         /* At this point we know we have a real path component. */
793         for(;;) {
794                 unsigned long hash;
795                 struct qstr this;
796                 unsigned int c;
797
798                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
799                 err = exec_permission_lite(inode, nd);
800                 if (err == -EAGAIN)
801                         err = vfs_permission(nd, MAY_EXEC);
802                 if (err)
803                         break;
804
805                 this.name = name;
806                 c = *(const unsigned char *)name;
807
808                 hash = init_name_hash();
809                 do {
810                         name++;
811                         hash = partial_name_hash(c, hash);
812                         c = *(const unsigned char *)name;
813                 } while (c && (c != '/'));
814                 this.len = name - (const char *) this.name;
815                 this.hash = end_name_hash(hash);
816
817                 /* remove trailing slashes? */
818                 if (!c)
819                         goto last_component;
820                 while (*++name == '/');
821                 if (!*name)
822                         goto last_with_slashes;
823
824                 /*
825                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
826                  * to be able to know about the current root directory and
827                  * parent relationships.
828                  */
829                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
830                         default:
831                                 break;
832                         case 2: 
833                                 if (this.name[1] != '.')
834                                         break;
835                                 follow_dotdot(nd);
836                                 inode = nd->dentry->d_inode;
837                                 /* fallthrough */
838                         case 1:
839                                 continue;
840                 }
841                 /*
842                  * See if the low-level filesystem might want
843                  * to use its own hash..
844                  */
845                 if (nd->dentry->d_op && nd->dentry->d_op->d_hash) {
846                         err = nd->dentry->d_op->d_hash(nd->dentry, &this);
847                         if (err < 0)
848                                 break;
849                 }
850                 /* This does the actual lookups.. */
851                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
852                 if (err)
853                         break;
854
855                 err = -ENOENT;
856                 inode = next.dentry->d_inode;
857                 if (!inode)
858                         goto out_dput;
859                 err = -ENOTDIR; 
860                 if (!inode->i_op)
861                         goto out_dput;
862
863                 if (inode->i_op->follow_link) {
864                         err = do_follow_link(&next, nd);
865                         if (err)
866                                 goto return_err;
867                         err = -ENOENT;
868                         inode = nd->dentry->d_inode;
869                         if (!inode)
870                                 break;
871                         err = -ENOTDIR; 
872                         if (!inode->i_op)
873                                 break;
874                 } else
875                         path_to_nameidata(&next, nd);
876                 err = -ENOTDIR; 
877                 if (!inode->i_op->lookup)
878                         break;
879                 continue;
880                 /* here ends the main loop */
881
882 last_with_slashes:
883                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
884 last_component:
885                 nd->flags &= ~LOOKUP_CONTINUE;
886                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
887                         goto lookup_parent;
888                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
889                         default:
890                                 break;
891                         case 2: 
892                                 if (this.name[1] != '.')
893                                         break;
894                                 follow_dotdot(nd);
895                                 inode = nd->dentry->d_inode;
896                                 /* fallthrough */
897                         case 1:
898                                 goto return_reval;
899                 }
900                 if (nd->dentry->d_op && nd->dentry->d_op->d_hash) {
901                         err = nd->dentry->d_op->d_hash(nd->dentry, &this);
902                         if (err < 0)
903                                 break;
904                 }
905                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
906                 if (err)
907                         break;
908                 inode = next.dentry->d_inode;
909                 if ((lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)
910                     && inode && inode->i_op && inode->i_op->follow_link) {
911                         err = do_follow_link(&next, nd);
912                         if (err)
913                                 goto return_err;
914                         inode = nd->dentry->d_inode;
915                 } else
916                         path_to_nameidata(&next, nd);
917                 err = -ENOENT;
918                 if (!inode)
919                         break;
920                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
921                         err = -ENOTDIR; 
922                         if (!inode->i_op || !inode->i_op->lookup)
923                                 break;
924                 }
925                 goto return_base;
926 lookup_parent:
927                 nd->last = this;
928                 nd->last_type = LAST_NORM;
929                 if (this.name[0] != '.')
930                         goto return_base;
931                 if (this.len == 1)
932                         nd->last_type = LAST_DOT;
933                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
934                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
935                 else
936                         goto return_base;
937 return_reval:
938                 /*
939                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
940                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
941                  */
942                 if (nd->dentry && nd->dentry->d_sb &&
943                     (nd->dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)) {
944                         err = -ESTALE;
945                         /* Note: we do not d_invalidate() */
946                         if (!nd->dentry->d_op->d_revalidate(nd->dentry, nd))
947                                 break;
948                 }
949 return_base:
950                 return 0;
951 out_dput:
952                 dput_path(&next, nd);
953                 break;
954         }
955         path_release(nd);
956 return_err:
957         return err;
958 }
959
960 /*
961  * Wrapper to retry pathname resolution whenever the underlying
962  * file system returns an ESTALE.
963  *
964  * Retry the whole path once, forcing real lookup requests
965  * instead of relying on the dcache.
966  */
967 int fastcall link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
968 {
969         struct nameidata save = *nd;
970         int result;
971
972         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
973         dget(save.dentry);
974         mntget(save.mnt);
975
976         result = __link_path_walk(name, nd);
977         if (result == -ESTALE) {
978                 *nd = save;
979                 dget(nd->dentry);
980                 mntget(nd->mnt);
981                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
982                 result = __link_path_walk(name, nd);
983         }
984
985         dput(save.dentry);
986         mntput(save.mnt);
987
988         return result;
989 }
990
991 int fastcall path_walk(const char * name, struct nameidata *nd)
992 {
993         current->total_link_count = 0;
994         return link_path_walk(name, nd);
995 }
996
997 /* 
998  * SMP-safe: Returns 1 and nd will have valid dentry and mnt, if
999  * everything is done. Returns 0 and drops input nd, if lookup failed;
1000  */
1001 static int __emul_lookup_dentry(const char *name, struct nameidata *nd)
1002 {
1003         if (path_walk(name, nd))
1004                 return 0;               /* something went wrong... */
1005
1006         if (!nd->dentry->d_inode || S_ISDIR(nd->dentry->d_inode->i_mode)) {
1007                 struct dentry *old_dentry = nd->dentry;
1008                 struct vfsmount *old_mnt = nd->mnt;
1009                 struct qstr last = nd->last;
1010                 int last_type = nd->last_type;
1011                 /*
1012                  * NAME was not found in alternate root or it's a directory.  Try to find
1013                  * it in the normal root:
1014                  */
1015                 nd->last_type = LAST_ROOT;
1016                 read_lock(&current->fs->lock);
1017                 nd->mnt = mntget(current->fs->rootmnt);
1018                 nd->dentry = dget(current->fs->root);
1019                 read_unlock(&current->fs->lock);
1020                 if (path_walk(name, nd) == 0) {
1021                         if (nd->dentry->d_inode) {
1022                                 dput(old_dentry);
1023                                 mntput(old_mnt);
1024                                 return 1;
1025                         }
1026                         path_release(nd);
1027                 }
1028                 nd->dentry = old_dentry;
1029                 nd->mnt = old_mnt;
1030                 nd->last = last;
1031                 nd->last_type = last_type;
1032         }
1033         return 1;
1034 }
1035
1036 void set_fs_altroot(void)
1037 {
1038         char *emul = __emul_prefix();
1039         struct nameidata nd;
1040         struct vfsmount *mnt = NULL, *oldmnt;
1041         struct dentry *dentry = NULL, *olddentry;
1042         int err;
1043
1044         if (!emul)
1045                 goto set_it;
1046         err = path_lookup(emul, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_DIRECTORY|LOOKUP_NOALT, &nd);
1047         if (!err) {
1048                 mnt = nd.mnt;
1049                 dentry = nd.dentry;
1050         }
1051 set_it:
1052         write_lock(&current->fs->lock);
1053         oldmnt = current->fs->altrootmnt;
1054         olddentry = current->fs->altroot;
1055         current->fs->altrootmnt = mnt;
1056         current->fs->altroot = dentry;
1057         write_unlock(&current->fs->lock);
1058         if (olddentry) {
1059                 dput(olddentry);
1060                 mntput(oldmnt);
1061         }
1062 }
1063
1064 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1065 int fastcall path_lookup(const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1066 {
1067         int retval = 0;
1068
1069         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1070         nd->flags = flags;
1071         nd->depth = 0;
1072
1073         read_lock(&current->fs->lock);
1074         if (*name=='/') {
1075                 if (current->fs->altroot && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
1076                         nd->mnt = mntget(current->fs->altrootmnt);
1077                         nd->dentry = dget(current->fs->altroot);
1078                         read_unlock(&current->fs->lock);
1079                         if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
1080                                 goto out; /* found in altroot */
1081                         read_lock(&current->fs->lock);
1082                 }
1083                 nd->mnt = mntget(current->fs->rootmnt);
1084                 nd->dentry = dget(current->fs->root);
1085         } else {
1086                 nd->mnt = mntget(current->fs->pwdmnt);
1087                 nd->dentry = dget(current->fs->pwd);
1088         }
1089         read_unlock(&current->fs->lock);
1090         current->total_link_count = 0;
1091         retval = link_path_walk(name, nd);
1092 out:
1093         if (unlikely(current->audit_context
1094                      && nd && nd->dentry && nd->dentry->d_inode))
1095                 audit_inode(name, nd->dentry->d_inode, flags);
1096         return retval;
1097 }
1098
1099 static int __path_lookup_intent_open(const char *name, unsigned int lookup_flags,
1100                 struct nameidata *nd, int open_flags, int create_mode)
1101 {
1102         struct file *filp = get_empty_filp();
1103         int err;
1104
1105         if (filp == NULL)
1106                 return -ENFILE;
1107         nd->intent.open.file = filp;
1108         nd->intent.open.flags = open_flags;
1109         nd->intent.open.create_mode = create_mode;
1110         err = path_lookup(name, lookup_flags|LOOKUP_OPEN, nd);
1111         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
1112                 if (err == 0) {
1113                         err = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
1114                         path_release(nd);
1115                 }
1116         } else if (err != 0)
1117                 release_open_intent(nd);
1118         return err;
1119 }
1120
1121 /**
1122  * path_lookup_open - lookup a file path with open intent
1123  * @name: pointer to file name
1124  * @lookup_flags: lookup intent flags
1125  * @nd: pointer to nameidata
1126  * @open_flags: open intent flags
1127  */
1128 int path_lookup_open(const char *name, unsigned int lookup_flags,
1129                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1130 {
1131         return __path_lookup_intent_open(name, lookup_flags, nd,
1132                         open_flags, 0);
1133 }
1134
1135 /**
1136  * path_lookup_create - lookup a file path with open + create intent
1137  * @name: pointer to file name
1138  * @lookup_flags: lookup intent flags
1139  * @nd: pointer to nameidata
1140  * @open_flags: open intent flags
1141  * @create_mode: create intent flags
1142  */
1143 int path_lookup_create(const char *name, unsigned int lookup_flags,
1144                 struct nameidata *nd, int open_flags, int create_mode)
1145 {
1146         return __path_lookup_intent_open(name, lookup_flags|LOOKUP_CREATE, nd,
1147                         open_flags, create_mode);
1148 }
1149
1150 int __user_path_lookup_open(const char __user *name, unsigned int lookup_flags,
1151                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1152 {
1153         char *tmp = getname(name);
1154         int err = PTR_ERR(tmp);
1155
1156         if (!IS_ERR(tmp)) {
1157                 err = __path_lookup_intent_open(tmp, lookup_flags, nd, open_flags, 0);
1158                 putname(tmp);
1159         }
1160         return err;
1161 }
1162
1163 /*
1164  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1165  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1166  * SMP-safe.
1167  */
1168 static struct dentry * __lookup_hash(struct qstr *name, struct dentry * base, struct nameidata *nd)
1169 {
1170         struct dentry * dentry;
1171         struct inode *inode;
1172         int err;
1173
1174         inode = base->d_inode;
1175         err = permission(inode, MAY_EXEC, nd);
1176         dentry = ERR_PTR(err);
1177         if (err)
1178                 goto out;
1179
1180         /*
1181          * See if the low-level filesystem might want
1182          * to use its own hash..
1183          */
1184         if (base->d_op && base->d_op->d_hash) {
1185                 err = base->d_op->d_hash(base, name);
1186                 dentry = ERR_PTR(err);
1187                 if (err < 0)
1188                         goto out;
1189         }
1190
1191         dentry = cached_lookup(base, name, nd);
1192         if (!dentry) {
1193                 struct dentry *new = d_alloc(base, name);
1194                 dentry = ERR_PTR(-ENOMEM);
1195                 if (!new)
1196                         goto out;
1197                 dentry = inode->i_op->lookup(inode, new, nd);
1198                 if (!dentry)
1199                         dentry = new;
1200                 else
1201                         dput(new);
1202         }
1203 out:
1204         return dentry;
1205 }
1206
1207 struct dentry * lookup_hash(struct qstr *name, struct dentry * base)
1208 {
1209         return __lookup_hash(name, base, NULL);
1210 }
1211
1212 /* SMP-safe */
1213 struct dentry * lookup_one_len(const char * name, struct dentry * base, int len)
1214 {
1215         unsigned long hash;
1216         struct qstr this;
1217         unsigned int c;
1218
1219         this.name = name;
1220         this.len = len;
1221         if (!len)
1222                 goto access;
1223
1224         hash = init_name_hash();
1225         while (len--) {
1226                 c = *(const unsigned char *)name++;
1227                 if (c == '/' || c == '\0')
1228                         goto access;
1229                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1230         }
1231         this.hash = end_name_hash(hash);
1232
1233         return lookup_hash(&this, base);
1234 access:
1235         return ERR_PTR(-EACCES);
1236 }
1237
1238 /*
1239  *      namei()
1240  *
1241  * is used by most simple commands to get the inode of a specified name.
1242  * Open, link etc use their own routines, but this is enough for things
1243  * like 'chmod' etc.
1244  *
1245  * namei exists in two versions: namei/lnamei. The only difference is
1246  * that namei follows links, while lnamei does not.
1247  * SMP-safe
1248  */
1249 int fastcall __user_walk(const char __user *name, unsigned flags, struct nameidata *nd)
1250 {
1251         char *tmp = getname(name);
1252         int err = PTR_ERR(tmp);
1253
1254         if (!IS_ERR(tmp)) {
1255                 err = path_lookup(tmp, flags, nd);
1256                 putname(tmp);
1257         }
1258         return err;
1259 }
1260
1261 /*
1262  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1263  * minimal.
1264  */
1265 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1266 {
1267         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1268                 return 0;
1269         if (inode->i_uid == current->fsuid)
1270                 return 0;
1271         if (dir->i_uid == current->fsuid)
1272                 return 0;
1273         return !capable(CAP_FOWNER);
1274 }
1275
1276 /*
1277  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1278  *  whether the type of victim is right.
1279  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1280  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1281  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1282  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1283  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1284  *      a. be owner of dir, or
1285  *      b. be owner of victim, or
1286  *      c. have CAP_FOWNER capability
1287  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1288  *     links pointing to it.
1289  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1290  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1291  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1292  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1293  *     nfs_async_unlink().
1294  */
1295 static inline int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1296 {
1297         int error;
1298
1299         if (!victim->d_inode)
1300                 return -ENOENT;
1301
1302         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1303
1304         error = permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, NULL);
1305         if (error)
1306                 return error;
1307         if (IS_APPEND(dir))
1308                 return -EPERM;
1309         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1310             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode))
1311                 return -EPERM;
1312         if (isdir) {
1313                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1314                         return -ENOTDIR;
1315                 if (IS_ROOT(victim))
1316                         return -EBUSY;
1317         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1318                 return -EISDIR;
1319         if (IS_DEADDIR(dir))
1320                 return -ENOENT;
1321         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1322                 return -EBUSY;
1323         return 0;
1324 }
1325
1326 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1327  *  dir.
1328  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1329  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1330  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1331  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1332  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1333  */
1334 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child,
1335                              struct nameidata *nd)
1336 {
1337         if (child->d_inode)
1338                 return -EEXIST;
1339         if (IS_DEADDIR(dir))
1340                 return -ENOENT;
1341         return permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, nd);
1342 }
1343
1344 /* 
1345  * O_DIRECTORY translates into forcing a directory lookup.
1346  */
1347 static inline int lookup_flags(unsigned int f)
1348 {
1349         unsigned long retval = LOOKUP_FOLLOW;
1350
1351         if (f & O_NOFOLLOW)
1352                 retval &= ~LOOKUP_FOLLOW;
1353         
1354         if (f & O_DIRECTORY)
1355                 retval |= LOOKUP_DIRECTORY;
1356
1357         return retval;
1358 }
1359
1360 /*
1361  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1362  */
1363 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1364 {
1365         struct dentry *p;
1366
1367         if (p1 == p2) {
1368                 down(&p1->d_inode->i_sem);
1369                 return NULL;
1370         }
1371
1372         down(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_sem);
1373
1374         for (p = p1; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1375                 if (p->d_parent == p2) {
1376                         down(&p2->d_inode->i_sem);
1377                         down(&p1->d_inode->i_sem);
1378                         return p;
1379                 }
1380         }
1381
1382         for (p = p2; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1383                 if (p->d_parent == p1) {
1384                         down(&p1->d_inode->i_sem);
1385                         down(&p2->d_inode->i_sem);
1386                         return p;
1387                 }
1388         }
1389
1390         down(&p1->d_inode->i_sem);
1391         down(&p2->d_inode->i_sem);
1392         return NULL;
1393 }
1394
1395 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1396 {
1397         up(&p1->d_inode->i_sem);
1398         if (p1 != p2) {
1399                 up(&p2->d_inode->i_sem);
1400                 up(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_sem);
1401         }
1402 }
1403
1404 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1405                 struct nameidata *nd)
1406 {
1407         int error = may_create(dir, dentry, nd);
1408
1409         if (error)
1410                 return error;
1411
1412         if (!dir->i_op || !dir->i_op->create)
1413                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1414         mode &= S_IALLUGO;
1415         mode |= S_IFREG;
1416         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
1417         if (error)
1418                 return error;
1419         DQUOT_INIT(dir);
1420         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
1421         if (!error)
1422                 fsnotify_create(dir, dentry->d_name.name);
1423         return error;
1424 }
1425
1426 int may_open(struct nameidata *nd, int acc_mode, int flag)
1427 {
1428         struct dentry *dentry = nd->dentry;
1429         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1430         int error;
1431
1432         if (!inode)
1433                 return -ENOENT;
1434
1435         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
1436                 return -ELOOP;
1437         
1438         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && (flag & FMODE_WRITE))
1439                 return -EISDIR;
1440
1441         error = vfs_permission(nd, acc_mode);
1442         if (error)
1443                 return error;
1444
1445         /*
1446          * FIFO's, sockets and device files are special: they don't
1447          * actually live on the filesystem itself, and as such you
1448          * can write to them even if the filesystem is read-only.
1449          */
1450         if (S_ISFIFO(inode->i_mode) || S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
1451                 flag &= ~O_TRUNC;
1452         } else if (S_ISBLK(inode->i_mode) || S_ISCHR(inode->i_mode)) {
1453                 if (nd->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
1454                         return -EACCES;
1455
1456                 flag &= ~O_TRUNC;
1457         } else if (IS_RDONLY(inode) && (flag & FMODE_WRITE))
1458                 return -EROFS;
1459         /*
1460          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
1461          */
1462         if (IS_APPEND(inode)) {
1463                 if  ((flag & FMODE_WRITE) && !(flag & O_APPEND))
1464                         return -EPERM;
1465                 if (flag & O_TRUNC)
1466                         return -EPERM;
1467         }
1468
1469         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
1470         if (flag & O_NOATIME)
1471                 if (current->fsuid != inode->i_uid && !capable(CAP_FOWNER))
1472                         return -EPERM;
1473
1474         /*
1475          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
1476          */
1477         error = break_lease(inode, flag);
1478         if (error)
1479                 return error;
1480
1481         if (flag & O_TRUNC) {
1482                 error = get_write_access(inode);
1483                 if (error)
1484                         return error;
1485
1486                 /*
1487                  * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
1488                  */
1489                 error = locks_verify_locked(inode);
1490                 if (!error) {
1491                         DQUOT_INIT(inode);
1492                         
1493                         error = do_truncate(dentry, 0, NULL);
1494                 }
1495                 put_write_access(inode);
1496                 if (error)
1497                         return error;
1498         } else
1499                 if (flag & FMODE_WRITE)
1500                         DQUOT_INIT(inode);
1501
1502         return 0;
1503 }
1504
1505 /*
1506  *      open_namei()
1507  *
1508  * namei for open - this is in fact almost the whole open-routine.
1509  *
1510  * Note that the low bits of "flag" aren't the same as in the open
1511  * system call - they are 00 - no permissions needed
1512  *                        01 - read permission needed
1513  *                        10 - write permission needed
1514  *                        11 - read/write permissions needed
1515  * which is a lot more logical, and also allows the "no perm" needed
1516  * for symlinks (where the permissions are checked later).
1517  * SMP-safe
1518  */
1519 int open_namei(const char * pathname, int flag, int mode, struct nameidata *nd)
1520 {
1521         int acc_mode, error;
1522         struct path path;
1523         struct dentry *dir;
1524         int count = 0;
1525
1526         acc_mode = ACC_MODE(flag);
1527
1528         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
1529         if (flag & O_TRUNC)
1530                 acc_mode |= MAY_WRITE;
1531
1532         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
1533            access from general write access. */
1534         if (flag & O_APPEND)
1535                 acc_mode |= MAY_APPEND;
1536
1537         /*
1538          * The simplest case - just a plain lookup.
1539          */
1540         if (!(flag & O_CREAT)) {
1541                 error = path_lookup_open(pathname, lookup_flags(flag), nd, flag);
1542                 if (error)
1543                         return error;
1544                 goto ok;
1545         }
1546
1547         /*
1548          * Create - we need to know the parent.
1549          */
1550         error = path_lookup_create(pathname, LOOKUP_PARENT, nd, flag, mode);
1551         if (error)
1552                 return error;
1553
1554         /*
1555          * We have the parent and last component. First of all, check
1556          * that we are not asked to creat(2) an obvious directory - that
1557          * will not do.
1558          */
1559         error = -EISDIR;
1560         if (nd->last_type != LAST_NORM || nd->last.name[nd->last.len])
1561                 goto exit;
1562
1563         dir = nd->dentry;
1564         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1565         down(&dir->d_inode->i_sem);
1566         path.dentry = __lookup_hash(&nd->last, nd->dentry, nd);
1567         path.mnt = nd->mnt;
1568
1569 do_last:
1570         error = PTR_ERR(path.dentry);
1571         if (IS_ERR(path.dentry)) {
1572                 up(&dir->d_inode->i_sem);
1573                 goto exit;
1574         }
1575
1576         /* Negative dentry, just create the file */
1577         if (!path.dentry->d_inode) {
1578                 if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
1579                         mode &= ~current->fs->umask;
1580                 error = vfs_create(dir->d_inode, path.dentry, mode, nd);
1581                 up(&dir->d_inode->i_sem);
1582                 dput(nd->dentry);
1583                 nd->dentry = path.dentry;
1584                 if (error)
1585                         goto exit;
1586                 /* Don't check for write permission, don't truncate */
1587                 acc_mode = 0;
1588                 flag &= ~O_TRUNC;
1589                 goto ok;
1590         }
1591
1592         /*
1593          * It already exists.
1594          */
1595         up(&dir->d_inode->i_sem);
1596
1597         error = -EEXIST;
1598         if (flag & O_EXCL)
1599                 goto exit_dput;
1600
1601         if (__follow_mount(&path)) {
1602                 error = -ELOOP;
1603                 if (flag & O_NOFOLLOW)
1604                         goto exit_dput;
1605         }
1606         error = -ENOENT;
1607         if (!path.dentry->d_inode)
1608                 goto exit_dput;
1609         if (path.dentry->d_inode->i_op && path.dentry->d_inode->i_op->follow_link)
1610                 goto do_link;
1611
1612         path_to_nameidata(&path, nd);
1613         error = -EISDIR;
1614         if (path.dentry->d_inode && S_ISDIR(path.dentry->d_inode->i_mode))
1615                 goto exit;
1616 ok:
1617         error = may_open(nd, acc_mode, flag);
1618         if (error)
1619                 goto exit;
1620         return 0;
1621
1622 exit_dput:
1623         dput_path(&path, nd);
1624 exit:
1625         if (!IS_ERR(nd->intent.open.file))
1626                 release_open_intent(nd);
1627         path_release(nd);
1628         return error;
1629
1630 do_link:
1631         error = -ELOOP;
1632         if (flag & O_NOFOLLOW)
1633                 goto exit_dput;
1634         /*
1635          * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do the
1636          * thing by hands. The reason is that this way we have zero link_count
1637          * and path_walk() (called from ->follow_link) honoring LOOKUP_PARENT.
1638          * After that we have the parent and last component, i.e.
1639          * we are in the same situation as after the first path_walk().
1640          * Well, almost - if the last component is normal we get its copy
1641          * stored in nd->last.name and we will have to putname() it when we
1642          * are done. Procfs-like symlinks just set LAST_BIND.
1643          */
1644         nd->flags |= LOOKUP_PARENT;
1645         error = security_inode_follow_link(path.dentry, nd);
1646         if (error)
1647                 goto exit_dput;
1648         error = __do_follow_link(&path, nd);
1649         if (error)
1650                 return error;
1651         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1652         if (nd->last_type == LAST_BIND)
1653                 goto ok;
1654         error = -EISDIR;
1655         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1656                 goto exit;
1657         if (nd->last.name[nd->last.len]) {
1658                 __putname(nd->last.name);
1659                 goto exit;
1660         }
1661         error = -ELOOP;
1662         if (count++==32) {
1663                 __putname(nd->last.name);
1664                 goto exit;
1665         }
1666         dir = nd->dentry;
1667         down(&dir->d_inode->i_sem);
1668         path.dentry = __lookup_hash(&nd->last, nd->dentry, nd);
1669         path.mnt = nd->mnt;
1670         __putname(nd->last.name);
1671         goto do_last;
1672 }
1673
1674 /**
1675  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
1676  * @nd: nameidata info
1677  * @is_dir: directory flag
1678  *
1679  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
1680  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
1681  *
1682  * Returns with nd->dentry->d_inode->i_sem locked.
1683  */
1684 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
1685 {
1686         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
1687
1688         down(&nd->dentry->d_inode->i_sem);
1689         /*
1690          * Yucky last component or no last component at all?
1691          * (foo/., foo/.., /////)
1692          */
1693         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1694                 goto fail;
1695         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1696
1697         /*
1698          * Do the final lookup.
1699          */
1700         dentry = lookup_hash(&nd->last, nd->dentry);
1701         if (IS_ERR(dentry))
1702                 goto fail;
1703
1704         /*
1705          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
1706          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
1707          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
1708          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
1709          */
1710         if (!is_dir && nd->last.name[nd->last.len] && !dentry->d_inode)
1711                 goto enoent;
1712         return dentry;
1713 enoent:
1714         dput(dentry);
1715         dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
1716 fail:
1717         return dentry;
1718 }
1719 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
1720
1721 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
1722 {
1723         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
1724
1725         if (error)
1726                 return error;
1727
1728         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
1729                 return -EPERM;
1730
1731         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mknod)
1732                 return -EPERM;
1733
1734         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
1735         if (error)
1736                 return error;
1737
1738         DQUOT_INIT(dir);
1739         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
1740         if (!error)
1741                 fsnotify_create(dir, dentry->d_name.name);
1742         return error;
1743 }
1744
1745 asmlinkage long sys_mknod(const char __user * filename, int mode, unsigned dev)
1746 {
1747         int error = 0;
1748         char * tmp;
1749         struct dentry * dentry;
1750         struct nameidata nd;
1751
1752         if (S_ISDIR(mode))
1753                 return -EPERM;
1754         tmp = getname(filename);
1755         if (IS_ERR(tmp))
1756                 return PTR_ERR(tmp);
1757
1758         error = path_lookup(tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
1759         if (error)
1760                 goto out;
1761         dentry = lookup_create(&nd, 0);
1762         error = PTR_ERR(dentry);
1763
1764         if (!IS_POSIXACL(nd.dentry->d_inode))
1765                 mode &= ~current->fs->umask;
1766         if (!IS_ERR(dentry)) {
1767                 switch (mode & S_IFMT) {
1768                 case 0: case S_IFREG:
1769                         error = vfs_create(nd.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
1770                         break;
1771                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
1772                         error = vfs_mknod(nd.dentry->d_inode,dentry,mode,
1773                                         new_decode_dev(dev));
1774                         break;
1775                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
1776                         error = vfs_mknod(nd.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
1777                         break;
1778                 case S_IFDIR:
1779                         error = -EPERM;
1780                         break;
1781                 default:
1782                         error = -EINVAL;
1783                 }
1784                 dput(dentry);
1785         }
1786         up(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
1787         path_release(&nd);
1788 out:
1789         putname(tmp);
1790
1791         return error;
1792 }
1793
1794 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
1795 {
1796         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
1797
1798         if (error)
1799                 return error;
1800
1801         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mkdir)
1802                 return -EPERM;
1803
1804         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
1805         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
1806         if (error)
1807                 return error;
1808
1809         DQUOT_INIT(dir);
1810         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
1811         if (!error)
1812                 fsnotify_mkdir(dir, dentry->d_name.name);
1813         return error;
1814 }
1815
1816 asmlinkage long sys_mkdir(const char __user * pathname, int mode)
1817 {
1818         int error = 0;
1819         char * tmp;
1820
1821         tmp = getname(pathname);
1822         error = PTR_ERR(tmp);
1823         if (!IS_ERR(tmp)) {
1824                 struct dentry *dentry;
1825                 struct nameidata nd;
1826
1827                 error = path_lookup(tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
1828                 if (error)
1829                         goto out;
1830                 dentry = lookup_create(&nd, 1);
1831                 error = PTR_ERR(dentry);
1832                 if (!IS_ERR(dentry)) {
1833                         if (!IS_POSIXACL(nd.dentry->d_inode))
1834                                 mode &= ~current->fs->umask;
1835                         error = vfs_mkdir(nd.dentry->d_inode, dentry, mode);
1836                         dput(dentry);
1837                 }
1838                 up(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
1839                 path_release(&nd);
1840 out:
1841                 putname(tmp);
1842         }
1843
1844         return error;
1845 }
1846
1847 /*
1848  * We try to drop the dentry early: we should have
1849  * a usage count of 2 if we're the only user of this
1850  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
1851  * the dcache), then we drop the dentry now.
1852  *
1853  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
1854  * do a
1855  *
1856  *      if (!d_unhashed(dentry))
1857  *              return -EBUSY;
1858  *
1859  * if it cannot handle the case of removing a directory
1860  * that is still in use by something else..
1861  */
1862 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
1863 {
1864         dget(dentry);
1865         if (atomic_read(&dentry->d_count))
1866                 shrink_dcache_parent(dentry);
1867         spin_lock(&dcache_lock);
1868         spin_lock(&dentry->d_lock);
1869         if (atomic_read(&dentry->d_count) == 2)
1870                 __d_drop(dentry);
1871         spin_unlock(&dentry->d_lock);
1872         spin_unlock(&dcache_lock);
1873 }
1874
1875 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1876 {
1877         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
1878
1879         if (error)
1880                 return error;
1881
1882         if (!dir->i_op || !dir->i_op->rmdir)
1883                 return -EPERM;
1884
1885         DQUOT_INIT(dir);
1886
1887         down(&dentry->d_inode->i_sem);
1888         dentry_unhash(dentry);
1889         if (d_mountpoint(dentry))
1890                 error = -EBUSY;
1891         else {
1892                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
1893                 if (!error) {
1894                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
1895                         if (!error)
1896                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
1897                 }
1898         }
1899         up(&dentry->d_inode->i_sem);
1900         if (!error) {
1901                 d_delete(dentry);
1902         }
1903         dput(dentry);
1904
1905         return error;
1906 }
1907
1908 asmlinkage long sys_rmdir(const char __user * pathname)
1909 {
1910         int error = 0;
1911         char * name;
1912         struct dentry *dentry;
1913         struct nameidata nd;
1914
1915         name = getname(pathname);
1916         if(IS_ERR(name))
1917                 return PTR_ERR(name);
1918
1919         error = path_lookup(name, LOOKUP_PARENT, &nd);
1920         if (error)
1921                 goto exit;
1922
1923         switch(nd.last_type) {
1924                 case LAST_DOTDOT:
1925                         error = -ENOTEMPTY;
1926                         goto exit1;
1927                 case LAST_DOT:
1928                         error = -EINVAL;
1929                         goto exit1;
1930                 case LAST_ROOT:
1931                         error = -EBUSY;
1932                         goto exit1;
1933         }
1934         down(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
1935         dentry = lookup_hash(&nd.last, nd.dentry);
1936         error = PTR_ERR(dentry);
1937         if (!IS_ERR(dentry)) {
1938                 error = vfs_rmdir(nd.dentry->d_inode, dentry);
1939                 dput(dentry);
1940         }
1941         up(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
1942 exit1:
1943         path_release(&nd);
1944 exit:
1945         putname(name);
1946         return error;
1947 }
1948
1949 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
1950 {
1951         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
1952
1953         if (error)
1954                 return error;
1955
1956         if (!dir->i_op || !dir->i_op->unlink)
1957                 return -EPERM;
1958
1959         DQUOT_INIT(dir);
1960
1961         down(&dentry->d_inode->i_sem);
1962         if (d_mountpoint(dentry))
1963                 error = -EBUSY;
1964         else {
1965                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
1966                 if (!error)
1967                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
1968         }
1969         up(&dentry->d_inode->i_sem);
1970
1971         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
1972         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
1973                 d_delete(dentry);
1974         }
1975
1976         return error;
1977 }
1978
1979 /*
1980  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
1981  * directory's i_sem.  Truncate can take a long time if there is a lot of
1982  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
1983  * while waiting on the I/O.
1984  */
1985 asmlinkage long sys_unlink(const char __user * pathname)
1986 {
1987         int error = 0;
1988         char * name;
1989         struct dentry *dentry;
1990         struct nameidata nd;
1991         struct inode *inode = NULL;
1992
1993         name = getname(pathname);
1994         if(IS_ERR(name))
1995                 return PTR_ERR(name);
1996
1997         error = path_lookup(name, LOOKUP_PARENT, &nd);
1998         if (error)
1999                 goto exit;
2000         error = -EISDIR;
2001         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2002                 goto exit1;
2003         down(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
2004         dentry = lookup_hash(&nd.last, nd.dentry);
2005         error = PTR_ERR(dentry);
2006         if (!IS_ERR(dentry)) {
2007                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2008                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2009                         goto slashes;
2010                 inode = dentry->d_inode;
2011                 if (inode)
2012                         atomic_inc(&inode->i_count);
2013                 error = vfs_unlink(nd.dentry->d_inode, dentry);
2014         exit2:
2015                 dput(dentry);
2016         }
2017         up(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
2018         if (inode)
2019                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2020 exit1:
2021         path_release(&nd);
2022 exit:
2023         putname(name);
2024         return error;
2025
2026 slashes:
2027         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2028                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2029         goto exit2;
2030 }
2031
2032 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname, int mode)
2033 {
2034         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
2035
2036         if (error)
2037                 return error;
2038
2039         if (!dir->i_op || !dir->i_op->symlink)
2040                 return -EPERM;
2041
2042         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2043         if (error)
2044                 return error;
2045
2046         DQUOT_INIT(dir);
2047         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2048         if (!error)
2049                 fsnotify_create(dir, dentry->d_name.name);
2050         return error;
2051 }
2052
2053 asmlinkage long sys_symlink(const char __user * oldname, const char __user * newname)
2054 {
2055         int error = 0;
2056         char * from;
2057         char * to;
2058
2059         from = getname(oldname);
2060         if(IS_ERR(from))
2061                 return PTR_ERR(from);
2062         to = getname(newname);
2063         error = PTR_ERR(to);
2064         if (!IS_ERR(to)) {
2065                 struct dentry *dentry;
2066                 struct nameidata nd;
2067
2068                 error = path_lookup(to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2069                 if (error)
2070                         goto out;
2071                 dentry = lookup_create(&nd, 0);
2072                 error = PTR_ERR(dentry);
2073                 if (!IS_ERR(dentry)) {
2074                         error = vfs_symlink(nd.dentry->d_inode, dentry, from, S_IALLUGO);
2075                         dput(dentry);
2076                 }
2077                 up(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
2078                 path_release(&nd);
2079 out:
2080                 putname(to);
2081         }
2082         putname(from);
2083         return error;
2084 }
2085
2086 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2087 {
2088         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2089         int error;
2090
2091         if (!inode)
2092                 return -ENOENT;
2093
2094         error = may_create(dir, new_dentry, NULL);
2095         if (error)
2096                 return error;
2097
2098         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2099                 return -EXDEV;
2100
2101         /*
2102          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2103          */
2104         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2105                 return -EPERM;
2106         if (!dir->i_op || !dir->i_op->link)
2107                 return -EPERM;
2108         if (S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2109                 return -EPERM;
2110
2111         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2112         if (error)
2113                 return error;
2114
2115         down(&old_dentry->d_inode->i_sem);
2116         DQUOT_INIT(dir);
2117         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2118         up(&old_dentry->d_inode->i_sem);
2119         if (!error)
2120                 fsnotify_create(dir, new_dentry->d_name.name);
2121         return error;
2122 }
2123
2124 /*
2125  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2126  * security-related surprises by not following symlinks on the
2127  * newname.  --KAB
2128  *
2129  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2130  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2131  * and other special files.  --ADM
2132  */
2133 asmlinkage long sys_link(const char __user * oldname, const char __user * newname)
2134 {
2135         struct dentry *new_dentry;
2136         struct nameidata nd, old_nd;
2137         int error;
2138         char * to;
2139
2140         to = getname(newname);
2141         if (IS_ERR(to))
2142                 return PTR_ERR(to);
2143
2144         error = __user_walk(oldname, 0, &old_nd);
2145         if (error)
2146                 goto exit;
2147         error = path_lookup(to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2148         if (error)
2149                 goto out;
2150         error = -EXDEV;
2151         if (old_nd.mnt != nd.mnt)
2152                 goto out_release;
2153         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
2154         error = PTR_ERR(new_dentry);
2155         if (!IS_ERR(new_dentry)) {
2156                 error = vfs_link(old_nd.dentry, nd.dentry->d_inode, new_dentry);
2157                 dput(new_dentry);
2158         }
2159         up(&nd.dentry->d_inode->i_sem);
2160 out_release:
2161         path_release(&nd);
2162 out:
2163         path_release(&old_nd);
2164 exit:
2165         putname(to);
2166
2167         return error;
2168 }
2169
2170 /*
2171  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
2172  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
2173  * Problems:
2174  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
2175  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
2176  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
2177  *         sb->s_vfs_rename_sem. We might be more accurate, but that's another
2178  *         story.
2179  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
2180  *         And that - after we got ->i_sem on parents (until then we don't know
2181  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
2182  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
2183  *         only under ->s_vfs_rename_sem _and_ that parent of the object we
2184  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
2185  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
2186  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
2187  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_sem.
2188  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
2189  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
2190  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
2191  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
2192  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
2193  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
2194  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
2195  *         trick as in rmdir().
2196  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
2197  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_sem
2198  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
2199  *         ->i_sem on parents, which works but leads to some truely excessive
2200  *         locking].
2201  */
2202 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2203                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2204 {
2205         int error = 0;
2206         struct inode *target;
2207
2208         /*
2209          * If we are going to change the parent - check write permissions,
2210          * we'll need to flip '..'.
2211          */
2212         if (new_dir != old_dir) {
2213                 error = permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE, NULL);
2214                 if (error)
2215                         return error;
2216         }
2217
2218         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2219         if (error)
2220                 return error;
2221
2222         target = new_dentry->d_inode;
2223         if (target) {
2224                 down(&target->i_sem);
2225                 dentry_unhash(new_dentry);
2226         }
2227         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2228                 error = -EBUSY;
2229         else 
2230                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2231         if (target) {
2232                 if (!error)
2233                         target->i_flags |= S_DEAD;
2234                 up(&target->i_sem);
2235                 if (d_unhashed(new_dentry))
2236                         d_rehash(new_dentry);
2237                 dput(new_dentry);
2238         }
2239         if (!error)
2240                 d_move(old_dentry,new_dentry);
2241         return error;
2242 }
2243
2244 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2245                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2246 {
2247         struct inode *target;
2248         int error;
2249
2250         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2251         if (error)
2252                 return error;
2253
2254         dget(new_dentry);
2255         target = new_dentry->d_inode;
2256         if (target)
2257                 down(&target->i_sem);
2258         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2259                 error = -EBUSY;
2260         else
2261                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2262         if (!error) {
2263                 /* The following d_move() should become unconditional */
2264                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_ODD_RENAME))
2265                         d_move(old_dentry, new_dentry);
2266         }
2267         if (target)
2268                 up(&target->i_sem);
2269         dput(new_dentry);
2270         return error;
2271 }
2272
2273 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2274                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2275 {
2276         int error;
2277         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
2278         const char *old_name;
2279
2280         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
2281                 return 0;
2282  
2283         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
2284         if (error)
2285                 return error;
2286
2287         if (!new_dentry->d_inode)
2288                 error = may_create(new_dir, new_dentry, NULL);
2289         else
2290                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
2291         if (error)
2292                 return error;
2293
2294         if (!old_dir->i_op || !old_dir->i_op->rename)
2295                 return -EPERM;
2296
2297         DQUOT_INIT(old_dir);
2298         DQUOT_INIT(new_dir);
2299
2300         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
2301
2302         if (is_dir)
2303                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2304         else
2305                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2306         if (!error) {
2307                 const char *new_name = old_dentry->d_name.name;
2308                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, new_name, is_dir,
2309                               new_dentry->d_inode, old_dentry->d_inode);
2310         }
2311         fsnotify_oldname_free(old_name);
2312
2313         return error;
2314 }
2315
2316 static inline int do_rename(const char * oldname, const char * newname)
2317 {
2318         int error = 0;
2319         struct dentry * old_dir, * new_dir;
2320         struct dentry * old_dentry, *new_dentry;
2321         struct dentry * trap;
2322         struct nameidata oldnd, newnd;
2323
2324         error = path_lookup(oldname, LOOKUP_PARENT, &oldnd);
2325         if (error)
2326                 goto exit;
2327
2328         error = path_lookup(newname, LOOKUP_PARENT, &newnd);
2329         if (error)
2330                 goto exit1;
2331
2332         error = -EXDEV;
2333         if (oldnd.mnt != newnd.mnt)
2334                 goto exit2;
2335
2336         old_dir = oldnd.dentry;
2337         error = -EBUSY;
2338         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
2339                 goto exit2;
2340
2341         new_dir = newnd.dentry;
2342         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
2343                 goto exit2;
2344
2345         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
2346
2347         old_dentry = lookup_hash(&oldnd.last, old_dir);
2348         error = PTR_ERR(old_dentry);
2349         if (IS_ERR(old_dentry))
2350                 goto exit3;
2351         /* source must exist */
2352         error = -ENOENT;
2353         if (!old_dentry->d_inode)
2354                 goto exit4;
2355         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
2356         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
2357                 error = -ENOTDIR;
2358                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
2359                         goto exit4;
2360                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
2361                         goto exit4;
2362         }
2363         /* source should not be ancestor of target */
2364         error = -EINVAL;
2365         if (old_dentry == trap)
2366                 goto exit4;
2367         new_dentry = lookup_hash(&newnd.last, new_dir);
2368         error = PTR_ERR(new_dentry);
2369         if (IS_ERR(new_dentry))
2370                 goto exit4;
2371         /* target should not be an ancestor of source */
2372         error = -ENOTEMPTY;
2373         if (new_dentry == trap)
2374                 goto exit5;
2375
2376         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
2377                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
2378 exit5:
2379         dput(new_dentry);
2380 exit4:
2381         dput(old_dentry);
2382 exit3:
2383         unlock_rename(new_dir, old_dir);
2384 exit2:
2385         path_release(&newnd);
2386 exit1:
2387         path_release(&oldnd);
2388 exit:
2389         return error;
2390 }
2391
2392 asmlinkage long sys_rename(const char __user * oldname, const char __user * newname)
2393 {
2394         int error;
2395         char * from;
2396         char * to;
2397
2398         from = getname(oldname);
2399         if(IS_ERR(from))
2400                 return PTR_ERR(from);
2401         to = getname(newname);
2402         error = PTR_ERR(to);
2403         if (!IS_ERR(to)) {
2404                 error = do_rename(from,to);
2405                 putname(to);
2406         }
2407         putname(from);
2408         return error;
2409 }
2410
2411 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
2412 {
2413         int len;
2414
2415         len = PTR_ERR(link);
2416         if (IS_ERR(link))
2417                 goto out;
2418
2419         len = strlen(link);
2420         if (len > (unsigned) buflen)
2421                 len = buflen;
2422         if (copy_to_user(buffer, link, len))
2423                 len = -EFAULT;
2424 out:
2425         return len;
2426 }
2427
2428 /*
2429  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
2430  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
2431  * using) it for any given inode is up to filesystem.
2432  */
2433 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2434 {
2435         struct nameidata nd;
2436         void *cookie;
2437
2438         nd.depth = 0;
2439         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
2440         if (!IS_ERR(cookie)) {
2441                 int res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
2442                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
2443                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
2444                 cookie = ERR_PTR(res);
2445         }
2446         return PTR_ERR(cookie);
2447 }
2448
2449 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
2450 {
2451         return __vfs_follow_link(nd, link);
2452 }
2453
2454 /* get the link contents into pagecache */
2455 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
2456 {
2457         struct page * page;
2458         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
2459         page = read_cache_page(mapping, 0, (filler_t *)mapping->a_ops->readpage,
2460                                 NULL);
2461         if (IS_ERR(page))
2462                 goto sync_fail;
2463         wait_on_page_locked(page);
2464         if (!PageUptodate(page))
2465                 goto async_fail;
2466         *ppage = page;
2467         return kmap(page);
2468
2469 async_fail:
2470         page_cache_release(page);
2471         return ERR_PTR(-EIO);
2472
2473 sync_fail:
2474         return (char*)page;
2475 }
2476
2477 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2478 {
2479         struct page *page = NULL;
2480         char *s = page_getlink(dentry, &page);
2481         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
2482         if (page) {
2483                 kunmap(page);
2484                 page_cache_release(page);
2485         }
2486         return res;
2487 }
2488
2489 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2490 {
2491         struct page *page = NULL;
2492         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
2493         return page;
2494 }
2495
2496 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
2497 {
2498         struct page *page = cookie;
2499
2500         if (page) {
2501                 kunmap(page);
2502                 page_cache_release(page);
2503         }
2504 }
2505
2506 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
2507 {
2508         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
2509         struct page *page = grab_cache_page(mapping, 0);
2510         int err = -ENOMEM;
2511         char *kaddr;
2512
2513         if (!page)
2514                 goto fail;
2515         err = mapping->a_ops->prepare_write(NULL, page, 0, len-1);
2516         if (err)
2517                 goto fail_map;
2518         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
2519         memcpy(kaddr, symname, len-1);
2520         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
2521         mapping->a_ops->commit_write(NULL, page, 0, len-1);
2522         /*
2523          * Notice that we are _not_ going to block here - end of page is
2524          * unmapped, so this will only try to map the rest of page, see
2525          * that it is unmapped (typically even will not look into inode -
2526          * ->i_size will be enough for everything) and zero it out.
2527          * OTOH it's obviously correct and should make the page up-to-date.
2528          */
2529         if (!PageUptodate(page)) {
2530                 err = mapping->a_ops->readpage(NULL, page);
2531                 wait_on_page_locked(page);
2532         } else {
2533                 unlock_page(page);
2534         }
2535         page_cache_release(page);
2536         if (err < 0)
2537                 goto fail;
2538         mark_inode_dirty(inode);
2539         return 0;
2540 fail_map:
2541         unlock_page(page);
2542         page_cache_release(page);
2543 fail:
2544         return err;
2545 }
2546
2547 struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
2548         .readlink       = generic_readlink,
2549         .follow_link    = page_follow_link_light,
2550         .put_link       = page_put_link,
2551 };
2552
2553 EXPORT_SYMBOL(__user_walk);
2554 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
2555 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
2556 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
2557 EXPORT_SYMBOL(getname);
2558 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2559 EXPORT_SYMBOL(lookup_hash);
2560 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2561 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
2562 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
2563 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
2564 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
2565 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
2566 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
2567 EXPORT_SYMBOL(path_release);
2568 EXPORT_SYMBOL(path_walk);
2569 EXPORT_SYMBOL(permission);
2570 EXPORT_SYMBOL(vfs_permission);
2571 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
2572 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2573 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2574 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
2575 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
2576 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
2577 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
2578 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
2579 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
2580 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
2581 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
2582 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
2583 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
2584 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
2585 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);