[PATCH] r/o bind mounts: write counts for link/symlink
[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/personality.h>
26 #include <linux/security.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/mount.h>
29 #include <linux/audit.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/file.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <asm/namei.h>
34 #include <asm/uaccess.h>
35
36 #define ACC_MODE(x) ("\000\004\002\006"[(x)&O_ACCMODE])
37
38 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
39  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
40  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
41  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
42  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
43  *
44  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
45  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
46  * this with calls to <fs>_follow_link().
47  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
48  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
49  * the special cases of the former code.
50  *
51  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
52  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
53  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
54  *
55  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
56  * resolution to correspond with current state of the code.
57  *
58  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
59  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
60  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
61  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
62  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
63  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
64  */
65
66 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
67  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
68  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
69  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
70  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
71  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
72  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
73  *
74  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
75  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
76  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
77  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
78  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
79  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
80  * and in the old Linux semantics.
81  */
82
83 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
84  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
85  *
86  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
87  */
88
89 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
90  *      inside the path - always follow.
91  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
92  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
93  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
94  *      otherwise - don't follow.
95  * (applied in that order).
96  *
97  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
98  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
99  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
100  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
101  * XEmacs seems to be relying on it...
102  */
103 /*
104  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
105  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
106  * any extra contention...
107  */
108
109 static int __link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd);
110
111 /* In order to reduce some races, while at the same time doing additional
112  * checking and hopefully speeding things up, we copy filenames to the
113  * kernel data space before using them..
114  *
115  * POSIX.1 2.4: an empty pathname is invalid (ENOENT).
116  * PATH_MAX includes the nul terminator --RR.
117  */
118 static int do_getname(const char __user *filename, char *page)
119 {
120         int retval;
121         unsigned long len = PATH_MAX;
122
123         if (!segment_eq(get_fs(), KERNEL_DS)) {
124                 if ((unsigned long) filename >= TASK_SIZE)
125                         return -EFAULT;
126                 if (TASK_SIZE - (unsigned long) filename < PATH_MAX)
127                         len = TASK_SIZE - (unsigned long) filename;
128         }
129
130         retval = strncpy_from_user(page, filename, len);
131         if (retval > 0) {
132                 if (retval < len)
133                         return 0;
134                 return -ENAMETOOLONG;
135         } else if (!retval)
136                 retval = -ENOENT;
137         return retval;
138 }
139
140 char * getname(const char __user * filename)
141 {
142         char *tmp, *result;
143
144         result = ERR_PTR(-ENOMEM);
145         tmp = __getname();
146         if (tmp)  {
147                 int retval = do_getname(filename, tmp);
148
149                 result = tmp;
150                 if (retval < 0) {
151                         __putname(tmp);
152                         result = ERR_PTR(retval);
153                 }
154         }
155         audit_getname(result);
156         return result;
157 }
158
159 #ifdef CONFIG_AUDITSYSCALL
160 void putname(const char *name)
161 {
162         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
163                 audit_putname(name);
164         else
165                 __putname(name);
166 }
167 EXPORT_SYMBOL(putname);
168 #endif
169
170
171 /**
172  * generic_permission  -  check for access rights on a Posix-like filesystem
173  * @inode:      inode to check access rights for
174  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
175  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
176  *
177  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
178  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
179  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
180  * are used for other things..
181  */
182 int generic_permission(struct inode *inode, int mask,
183                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask))
184 {
185         umode_t                 mode = inode->i_mode;
186
187         if (current->fsuid == inode->i_uid)
188                 mode >>= 6;
189         else {
190                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
191                         int error = check_acl(inode, mask);
192                         if (error == -EACCES)
193                                 goto check_capabilities;
194                         else if (error != -EAGAIN)
195                                 return error;
196                 }
197
198                 if (in_group_p(inode->i_gid))
199                         mode >>= 3;
200         }
201
202         /*
203          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
204          */
205         if (((mode & mask & (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC)) == mask))
206                 return 0;
207
208  check_capabilities:
209         /*
210          * Read/write DACs are always overridable.
211          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
212          */
213         if (!(mask & MAY_EXEC) ||
214             (inode->i_mode & S_IXUGO) || S_ISDIR(inode->i_mode))
215                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
216                         return 0;
217
218         /*
219          * Searching includes executable on directories, else just read.
220          */
221         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
222                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
223                         return 0;
224
225         return -EACCES;
226 }
227
228 int permission(struct inode *inode, int mask, struct nameidata *nd)
229 {
230         int retval, submask;
231         struct vfsmount *mnt = NULL;
232
233         if (nd)
234                 mnt = nd->path.mnt;
235
236         if (mask & MAY_WRITE) {
237                 umode_t mode = inode->i_mode;
238
239                 /*
240                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
241                  */
242                 if (IS_RDONLY(inode) &&
243                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
244                         return -EROFS;
245
246                 /*
247                  * Nobody gets write access to an immutable file.
248                  */
249                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
250                         return -EACCES;
251         }
252
253         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(inode->i_mode)) {
254                 /*
255                  * MAY_EXEC on regular files is denied if the fs is mounted
256                  * with the "noexec" flag.
257                  */
258                 if (mnt && (mnt->mnt_flags & MNT_NOEXEC))
259                         return -EACCES;
260         }
261
262         /* Ordinary permission routines do not understand MAY_APPEND. */
263         submask = mask & ~MAY_APPEND;
264         if (inode->i_op && inode->i_op->permission) {
265                 retval = inode->i_op->permission(inode, submask, nd);
266                 if (!retval) {
267                         /*
268                          * Exec permission on a regular file is denied if none
269                          * of the execute bits are set.
270                          *
271                          * This check should be done by the ->permission()
272                          * method.
273                          */
274                         if ((mask & MAY_EXEC) && S_ISREG(inode->i_mode) &&
275                             !(inode->i_mode & S_IXUGO))
276                                 return -EACCES;
277                 }
278         } else {
279                 retval = generic_permission(inode, submask, NULL);
280         }
281         if (retval)
282                 return retval;
283
284         return security_inode_permission(inode, mask, nd);
285 }
286
287 /**
288  * vfs_permission  -  check for access rights to a given path
289  * @nd:         lookup result that describes the path
290  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
291  *
292  * Used to check for read/write/execute permissions on a path.
293  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
294  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
295  * are used for other things.
296  */
297 int vfs_permission(struct nameidata *nd, int mask)
298 {
299         return permission(nd->path.dentry->d_inode, mask, nd);
300 }
301
302 /**
303  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
304  * @file:       file to check access rights for
305  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
306  *
307  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
308  * file.
309  *
310  * Note:
311  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
312  *      be done using vfs_permission().
313  */
314 int file_permission(struct file *file, int mask)
315 {
316         return permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask, NULL);
317 }
318
319 /*
320  * get_write_access() gets write permission for a file.
321  * put_write_access() releases this write permission.
322  * This is used for regular files.
323  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
324  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
325  * can have the following values:
326  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
327  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
328  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
329  *
330  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
331  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
332  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
333  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
334  * the inode->i_lock spinlock.
335  */
336
337 int get_write_access(struct inode * inode)
338 {
339         spin_lock(&inode->i_lock);
340         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
341                 spin_unlock(&inode->i_lock);
342                 return -ETXTBSY;
343         }
344         atomic_inc(&inode->i_writecount);
345         spin_unlock(&inode->i_lock);
346
347         return 0;
348 }
349
350 int deny_write_access(struct file * file)
351 {
352         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
353
354         spin_lock(&inode->i_lock);
355         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
356                 spin_unlock(&inode->i_lock);
357                 return -ETXTBSY;
358         }
359         atomic_dec(&inode->i_writecount);
360         spin_unlock(&inode->i_lock);
361
362         return 0;
363 }
364
365 /**
366  * path_get - get a reference to a path
367  * @path: path to get the reference to
368  *
369  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
370  */
371 void path_get(struct path *path)
372 {
373         mntget(path->mnt);
374         dget(path->dentry);
375 }
376 EXPORT_SYMBOL(path_get);
377
378 /**
379  * path_put - put a reference to a path
380  * @path: path to put the reference to
381  *
382  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
383  */
384 void path_put(struct path *path)
385 {
386         dput(path->dentry);
387         mntput(path->mnt);
388 }
389 EXPORT_SYMBOL(path_put);
390
391 /**
392  * release_open_intent - free up open intent resources
393  * @nd: pointer to nameidata
394  */
395 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
396 {
397         if (nd->intent.open.file->f_path.dentry == NULL)
398                 put_filp(nd->intent.open.file);
399         else
400                 fput(nd->intent.open.file);
401 }
402
403 static inline struct dentry *
404 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
405 {
406         int status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
407         if (unlikely(status <= 0)) {
408                 /*
409                  * The dentry failed validation.
410                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
411                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
412                  * to return a fail status.
413                  */
414                 if (!status) {
415                         if (!d_invalidate(dentry)) {
416                                 dput(dentry);
417                                 dentry = NULL;
418                         }
419                 } else {
420                         dput(dentry);
421                         dentry = ERR_PTR(status);
422                 }
423         }
424         return dentry;
425 }
426
427 /*
428  * Internal lookup() using the new generic dcache.
429  * SMP-safe
430  */
431 static struct dentry * cached_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
432 {
433         struct dentry * dentry = __d_lookup(parent, name);
434
435         /* lockess __d_lookup may fail due to concurrent d_move() 
436          * in some unrelated directory, so try with d_lookup
437          */
438         if (!dentry)
439                 dentry = d_lookup(parent, name);
440
441         if (dentry && dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
442                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
443
444         return dentry;
445 }
446
447 /*
448  * Short-cut version of permission(), for calling by
449  * path_walk(), when dcache lock is held.  Combines parts
450  * of permission() and generic_permission(), and tests ONLY for
451  * MAY_EXEC permission.
452  *
453  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
454  * short-cut DAC fails, then call permission() to do more
455  * complete permission check.
456  */
457 static int exec_permission_lite(struct inode *inode,
458                                        struct nameidata *nd)
459 {
460         umode_t mode = inode->i_mode;
461
462         if (inode->i_op && inode->i_op->permission)
463                 return -EAGAIN;
464
465         if (current->fsuid == inode->i_uid)
466                 mode >>= 6;
467         else if (in_group_p(inode->i_gid))
468                 mode >>= 3;
469
470         if (mode & MAY_EXEC)
471                 goto ok;
472
473         if ((inode->i_mode & S_IXUGO) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
474                 goto ok;
475
476         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
477                 goto ok;
478
479         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
480                 goto ok;
481
482         return -EACCES;
483 ok:
484         return security_inode_permission(inode, MAY_EXEC, nd);
485 }
486
487 /*
488  * This is called when everything else fails, and we actually have
489  * to go to the low-level filesystem to find out what we should do..
490  *
491  * We get the directory semaphore, and after getting that we also
492  * make sure that nobody added the entry to the dcache in the meantime..
493  * SMP-safe
494  */
495 static struct dentry * real_lookup(struct dentry * parent, struct qstr * name, struct nameidata *nd)
496 {
497         struct dentry * result;
498         struct inode *dir = parent->d_inode;
499
500         mutex_lock(&dir->i_mutex);
501         /*
502          * First re-do the cached lookup just in case it was created
503          * while we waited for the directory semaphore..
504          *
505          * FIXME! This could use version numbering or similar to
506          * avoid unnecessary cache lookups.
507          *
508          * The "dcache_lock" is purely to protect the RCU list walker
509          * from concurrent renames at this point (we mustn't get false
510          * negatives from the RCU list walk here, unlike the optimistic
511          * fast walk).
512          *
513          * so doing d_lookup() (with seqlock), instead of lockfree __d_lookup
514          */
515         result = d_lookup(parent, name);
516         if (!result) {
517                 struct dentry * dentry = d_alloc(parent, name);
518                 result = ERR_PTR(-ENOMEM);
519                 if (dentry) {
520                         result = dir->i_op->lookup(dir, dentry, nd);
521                         if (result)
522                                 dput(dentry);
523                         else
524                                 result = dentry;
525                 }
526                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
527                 return result;
528         }
529
530         /*
531          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
532          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
533          */
534         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
535         if (result->d_op && result->d_op->d_revalidate) {
536                 result = do_revalidate(result, nd);
537                 if (!result)
538                         result = ERR_PTR(-ENOENT);
539         }
540         return result;
541 }
542
543 static int __emul_lookup_dentry(const char *, struct nameidata *);
544
545 /* SMP-safe */
546 static __always_inline int
547 walk_init_root(const char *name, struct nameidata *nd)
548 {
549         struct fs_struct *fs = current->fs;
550
551         read_lock(&fs->lock);
552         if (fs->altroot.dentry && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
553                 nd->path = fs->altroot;
554                 path_get(&fs->altroot);
555                 read_unlock(&fs->lock);
556                 if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
557                         return 0;
558                 read_lock(&fs->lock);
559         }
560         nd->path = fs->root;
561         path_get(&fs->root);
562         read_unlock(&fs->lock);
563         return 1;
564 }
565
566 /*
567  * Wrapper to retry pathname resolution whenever the underlying
568  * file system returns an ESTALE.
569  *
570  * Retry the whole path once, forcing real lookup requests
571  * instead of relying on the dcache.
572  */
573 static __always_inline int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
574 {
575         struct path save = nd->path;
576         int result;
577
578         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
579         dget(save.dentry);
580         mntget(save.mnt);
581
582         result = __link_path_walk(name, nd);
583         if (result == -ESTALE) {
584                 /* nd->path had been dropped */
585                 nd->path = save;
586                 dget(nd->path.dentry);
587                 mntget(nd->path.mnt);
588                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
589                 result = __link_path_walk(name, nd);
590         }
591
592         path_put(&save);
593
594         return result;
595 }
596
597 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
598 {
599         int res = 0;
600         char *name;
601         if (IS_ERR(link))
602                 goto fail;
603
604         if (*link == '/') {
605                 path_put(&nd->path);
606                 if (!walk_init_root(link, nd))
607                         /* weird __emul_prefix() stuff did it */
608                         goto out;
609         }
610         res = link_path_walk(link, nd);
611 out:
612         if (nd->depth || res || nd->last_type!=LAST_NORM)
613                 return res;
614         /*
615          * If it is an iterative symlinks resolution in open_namei() we
616          * have to copy the last component. And all that crap because of
617          * bloody create() on broken symlinks. Furrfu...
618          */
619         name = __getname();
620         if (unlikely(!name)) {
621                 path_put(&nd->path);
622                 return -ENOMEM;
623         }
624         strcpy(name, nd->last.name);
625         nd->last.name = name;
626         return 0;
627 fail:
628         path_put(&nd->path);
629         return PTR_ERR(link);
630 }
631
632 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
633 {
634         dput(path->dentry);
635         if (path->mnt != nd->path.mnt)
636                 mntput(path->mnt);
637 }
638
639 static inline void path_to_nameidata(struct path *path, struct nameidata *nd)
640 {
641         dput(nd->path.dentry);
642         if (nd->path.mnt != path->mnt)
643                 mntput(nd->path.mnt);
644         nd->path.mnt = path->mnt;
645         nd->path.dentry = path->dentry;
646 }
647
648 static __always_inline int __do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
649 {
650         int error;
651         void *cookie;
652         struct dentry *dentry = path->dentry;
653
654         touch_atime(path->mnt, dentry);
655         nd_set_link(nd, NULL);
656
657         if (path->mnt != nd->path.mnt) {
658                 path_to_nameidata(path, nd);
659                 dget(dentry);
660         }
661         mntget(path->mnt);
662         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
663         error = PTR_ERR(cookie);
664         if (!IS_ERR(cookie)) {
665                 char *s = nd_get_link(nd);
666                 error = 0;
667                 if (s)
668                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
669                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
670                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, nd, cookie);
671         }
672         path_put(path);
673
674         return error;
675 }
676
677 /*
678  * This limits recursive symlink follows to 8, while
679  * limiting consecutive symlinks to 40.
680  *
681  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
682  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
683  */
684 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
685 {
686         int err = -ELOOP;
687         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
688                 goto loop;
689         if (current->total_link_count >= 40)
690                 goto loop;
691         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
692         cond_resched();
693         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
694         if (err)
695                 goto loop;
696         current->link_count++;
697         current->total_link_count++;
698         nd->depth++;
699         err = __do_follow_link(path, nd);
700         current->link_count--;
701         nd->depth--;
702         return err;
703 loop:
704         path_put_conditional(path, nd);
705         path_put(&nd->path);
706         return err;
707 }
708
709 int follow_up(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
710 {
711         struct vfsmount *parent;
712         struct dentry *mountpoint;
713         spin_lock(&vfsmount_lock);
714         parent=(*mnt)->mnt_parent;
715         if (parent == *mnt) {
716                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
717                 return 0;
718         }
719         mntget(parent);
720         mountpoint=dget((*mnt)->mnt_mountpoint);
721         spin_unlock(&vfsmount_lock);
722         dput(*dentry);
723         *dentry = mountpoint;
724         mntput(*mnt);
725         *mnt = parent;
726         return 1;
727 }
728
729 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
730  * namespace.c
731  */
732 static int __follow_mount(struct path *path)
733 {
734         int res = 0;
735         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
736                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path->mnt, path->dentry);
737                 if (!mounted)
738                         break;
739                 dput(path->dentry);
740                 if (res)
741                         mntput(path->mnt);
742                 path->mnt = mounted;
743                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
744                 res = 1;
745         }
746         return res;
747 }
748
749 static void follow_mount(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
750 {
751         while (d_mountpoint(*dentry)) {
752                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
753                 if (!mounted)
754                         break;
755                 dput(*dentry);
756                 mntput(*mnt);
757                 *mnt = mounted;
758                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
759         }
760 }
761
762 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
763  * namespace.c
764  */
765 int follow_down(struct vfsmount **mnt, struct dentry **dentry)
766 {
767         struct vfsmount *mounted;
768
769         mounted = lookup_mnt(*mnt, *dentry);
770         if (mounted) {
771                 dput(*dentry);
772                 mntput(*mnt);
773                 *mnt = mounted;
774                 *dentry = dget(mounted->mnt_root);
775                 return 1;
776         }
777         return 0;
778 }
779
780 static __always_inline void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
781 {
782         struct fs_struct *fs = current->fs;
783
784         while(1) {
785                 struct vfsmount *parent;
786                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
787
788                 read_lock(&fs->lock);
789                 if (nd->path.dentry == fs->root.dentry &&
790                     nd->path.mnt == fs->root.mnt) {
791                         read_unlock(&fs->lock);
792                         break;
793                 }
794                 read_unlock(&fs->lock);
795                 spin_lock(&dcache_lock);
796                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
797                         nd->path.dentry = dget(nd->path.dentry->d_parent);
798                         spin_unlock(&dcache_lock);
799                         dput(old);
800                         break;
801                 }
802                 spin_unlock(&dcache_lock);
803                 spin_lock(&vfsmount_lock);
804                 parent = nd->path.mnt->mnt_parent;
805                 if (parent == nd->path.mnt) {
806                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
807                         break;
808                 }
809                 mntget(parent);
810                 nd->path.dentry = dget(nd->path.mnt->mnt_mountpoint);
811                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
812                 dput(old);
813                 mntput(nd->path.mnt);
814                 nd->path.mnt = parent;
815         }
816         follow_mount(&nd->path.mnt, &nd->path.dentry);
817 }
818
819 /*
820  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
821  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
822  *  It _is_ time-critical.
823  */
824 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
825                      struct path *path)
826 {
827         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
828         struct dentry *dentry = __d_lookup(nd->path.dentry, name);
829
830         if (!dentry)
831                 goto need_lookup;
832         if (dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
833                 goto need_revalidate;
834 done:
835         path->mnt = mnt;
836         path->dentry = dentry;
837         __follow_mount(path);
838         return 0;
839
840 need_lookup:
841         dentry = real_lookup(nd->path.dentry, name, nd);
842         if (IS_ERR(dentry))
843                 goto fail;
844         goto done;
845
846 need_revalidate:
847         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
848         if (!dentry)
849                 goto need_lookup;
850         if (IS_ERR(dentry))
851                 goto fail;
852         goto done;
853
854 fail:
855         return PTR_ERR(dentry);
856 }
857
858 /*
859  * Name resolution.
860  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
861  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
862  *
863  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
864  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
865  */
866 static int __link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
867 {
868         struct path next;
869         struct inode *inode;
870         int err;
871         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
872         
873         while (*name=='/')
874                 name++;
875         if (!*name)
876                 goto return_reval;
877
878         inode = nd->path.dentry->d_inode;
879         if (nd->depth)
880                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
881
882         /* At this point we know we have a real path component. */
883         for(;;) {
884                 unsigned long hash;
885                 struct qstr this;
886                 unsigned int c;
887
888                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
889                 err = exec_permission_lite(inode, nd);
890                 if (err == -EAGAIN)
891                         err = vfs_permission(nd, MAY_EXEC);
892                 if (err)
893                         break;
894
895                 this.name = name;
896                 c = *(const unsigned char *)name;
897
898                 hash = init_name_hash();
899                 do {
900                         name++;
901                         hash = partial_name_hash(c, hash);
902                         c = *(const unsigned char *)name;
903                 } while (c && (c != '/'));
904                 this.len = name - (const char *) this.name;
905                 this.hash = end_name_hash(hash);
906
907                 /* remove trailing slashes? */
908                 if (!c)
909                         goto last_component;
910                 while (*++name == '/');
911                 if (!*name)
912                         goto last_with_slashes;
913
914                 /*
915                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
916                  * to be able to know about the current root directory and
917                  * parent relationships.
918                  */
919                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
920                         default:
921                                 break;
922                         case 2: 
923                                 if (this.name[1] != '.')
924                                         break;
925                                 follow_dotdot(nd);
926                                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
927                                 /* fallthrough */
928                         case 1:
929                                 continue;
930                 }
931                 /*
932                  * See if the low-level filesystem might want
933                  * to use its own hash..
934                  */
935                 if (nd->path.dentry->d_op && nd->path.dentry->d_op->d_hash) {
936                         err = nd->path.dentry->d_op->d_hash(nd->path.dentry,
937                                                             &this);
938                         if (err < 0)
939                                 break;
940                 }
941                 /* This does the actual lookups.. */
942                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
943                 if (err)
944                         break;
945
946                 err = -ENOENT;
947                 inode = next.dentry->d_inode;
948                 if (!inode)
949                         goto out_dput;
950                 err = -ENOTDIR; 
951                 if (!inode->i_op)
952                         goto out_dput;
953
954                 if (inode->i_op->follow_link) {
955                         err = do_follow_link(&next, nd);
956                         if (err)
957                                 goto return_err;
958                         err = -ENOENT;
959                         inode = nd->path.dentry->d_inode;
960                         if (!inode)
961                                 break;
962                         err = -ENOTDIR; 
963                         if (!inode->i_op)
964                                 break;
965                 } else
966                         path_to_nameidata(&next, nd);
967                 err = -ENOTDIR; 
968                 if (!inode->i_op->lookup)
969                         break;
970                 continue;
971                 /* here ends the main loop */
972
973 last_with_slashes:
974                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
975 last_component:
976                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
977                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
978                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
979                         goto lookup_parent;
980                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
981                         default:
982                                 break;
983                         case 2: 
984                                 if (this.name[1] != '.')
985                                         break;
986                                 follow_dotdot(nd);
987                                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
988                                 /* fallthrough */
989                         case 1:
990                                 goto return_reval;
991                 }
992                 if (nd->path.dentry->d_op && nd->path.dentry->d_op->d_hash) {
993                         err = nd->path.dentry->d_op->d_hash(nd->path.dentry,
994                                                             &this);
995                         if (err < 0)
996                                 break;
997                 }
998                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
999                 if (err)
1000                         break;
1001                 inode = next.dentry->d_inode;
1002                 if ((lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)
1003                     && inode && inode->i_op && inode->i_op->follow_link) {
1004                         err = do_follow_link(&next, nd);
1005                         if (err)
1006                                 goto return_err;
1007                         inode = nd->path.dentry->d_inode;
1008                 } else
1009                         path_to_nameidata(&next, nd);
1010                 err = -ENOENT;
1011                 if (!inode)
1012                         break;
1013                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
1014                         err = -ENOTDIR; 
1015                         if (!inode->i_op || !inode->i_op->lookup)
1016                                 break;
1017                 }
1018                 goto return_base;
1019 lookup_parent:
1020                 nd->last = this;
1021                 nd->last_type = LAST_NORM;
1022                 if (this.name[0] != '.')
1023                         goto return_base;
1024                 if (this.len == 1)
1025                         nd->last_type = LAST_DOT;
1026                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
1027                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
1028                 else
1029                         goto return_base;
1030 return_reval:
1031                 /*
1032                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
1033                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
1034                  */
1035                 if (nd->path.dentry && nd->path.dentry->d_sb &&
1036                     (nd->path.dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)) {
1037                         err = -ESTALE;
1038                         /* Note: we do not d_invalidate() */
1039                         if (!nd->path.dentry->d_op->d_revalidate(
1040                                         nd->path.dentry, nd))
1041                                 break;
1042                 }
1043 return_base:
1044                 return 0;
1045 out_dput:
1046                 path_put_conditional(&next, nd);
1047                 break;
1048         }
1049         path_put(&nd->path);
1050 return_err:
1051         return err;
1052 }
1053
1054 static int path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
1055 {
1056         current->total_link_count = 0;
1057         return link_path_walk(name, nd);
1058 }
1059
1060 /* 
1061  * SMP-safe: Returns 1 and nd will have valid dentry and mnt, if
1062  * everything is done. Returns 0 and drops input nd, if lookup failed;
1063  */
1064 static int __emul_lookup_dentry(const char *name, struct nameidata *nd)
1065 {
1066         if (path_walk(name, nd))
1067                 return 0;               /* something went wrong... */
1068
1069         if (!nd->path.dentry->d_inode ||
1070             S_ISDIR(nd->path.dentry->d_inode->i_mode)) {
1071                 struct path old_path = nd->path;
1072                 struct qstr last = nd->last;
1073                 int last_type = nd->last_type;
1074                 struct fs_struct *fs = current->fs;
1075
1076                 /*
1077                  * NAME was not found in alternate root or it's a directory.
1078                  * Try to find it in the normal root:
1079                  */
1080                 nd->last_type = LAST_ROOT;
1081                 read_lock(&fs->lock);
1082                 nd->path = fs->root;
1083                 path_get(&fs->root);
1084                 read_unlock(&fs->lock);
1085                 if (path_walk(name, nd) == 0) {
1086                         if (nd->path.dentry->d_inode) {
1087                                 path_put(&old_path);
1088                                 return 1;
1089                         }
1090                         path_put(&nd->path);
1091                 }
1092                 nd->path = old_path;
1093                 nd->last = last;
1094                 nd->last_type = last_type;
1095         }
1096         return 1;
1097 }
1098
1099 void set_fs_altroot(void)
1100 {
1101         char *emul = __emul_prefix();
1102         struct nameidata nd;
1103         struct path path = {}, old_path;
1104         int err;
1105         struct fs_struct *fs = current->fs;
1106
1107         if (!emul)
1108                 goto set_it;
1109         err = path_lookup(emul, LOOKUP_FOLLOW|LOOKUP_DIRECTORY|LOOKUP_NOALT, &nd);
1110         if (!err)
1111                 path = nd.path;
1112 set_it:
1113         write_lock(&fs->lock);
1114         old_path = fs->altroot;
1115         fs->altroot = path;
1116         write_unlock(&fs->lock);
1117         if (old_path.dentry)
1118                 path_put(&old_path);
1119 }
1120
1121 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1122 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1123                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1124 {
1125         int retval = 0;
1126         int fput_needed;
1127         struct file *file;
1128         struct fs_struct *fs = current->fs;
1129
1130         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
1131         nd->flags = flags;
1132         nd->depth = 0;
1133
1134         if (*name=='/') {
1135                 read_lock(&fs->lock);
1136                 if (fs->altroot.dentry && !(nd->flags & LOOKUP_NOALT)) {
1137                         nd->path = fs->altroot;
1138                         path_get(&fs->altroot);
1139                         read_unlock(&fs->lock);
1140                         if (__emul_lookup_dentry(name,nd))
1141                                 goto out; /* found in altroot */
1142                         read_lock(&fs->lock);
1143                 }
1144                 nd->path = fs->root;
1145                 path_get(&fs->root);
1146                 read_unlock(&fs->lock);
1147         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
1148                 read_lock(&fs->lock);
1149                 nd->path = fs->pwd;
1150                 path_get(&fs->pwd);
1151                 read_unlock(&fs->lock);
1152         } else {
1153                 struct dentry *dentry;
1154
1155                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1156                 retval = -EBADF;
1157                 if (!file)
1158                         goto out_fail;
1159
1160                 dentry = file->f_path.dentry;
1161
1162                 retval = -ENOTDIR;
1163                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1164                         goto fput_fail;
1165
1166                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1167                 if (retval)
1168                         goto fput_fail;
1169
1170                 nd->path = file->f_path;
1171                 path_get(&file->f_path);
1172
1173                 fput_light(file, fput_needed);
1174         }
1175
1176         retval = path_walk(name, nd);
1177 out:
1178         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1179                                 nd->path.dentry->d_inode))
1180                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1181 out_fail:
1182         return retval;
1183
1184 fput_fail:
1185         fput_light(file, fput_needed);
1186         goto out_fail;
1187 }
1188
1189 int path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1190                         struct nameidata *nd)
1191 {
1192         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1193 }
1194
1195 /**
1196  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1197  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1198  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1199  * @name: pointer to file name
1200  * @flags: lookup flags
1201  * @nd: pointer to nameidata
1202  */
1203 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1204                     const char *name, unsigned int flags,
1205                     struct nameidata *nd)
1206 {
1207         int retval;
1208
1209         /* same as do_path_lookup */
1210         nd->last_type = LAST_ROOT;
1211         nd->flags = flags;
1212         nd->depth = 0;
1213
1214         nd->path.mnt = mntget(mnt);
1215         nd->path.dentry = dget(dentry);
1216
1217         retval = path_walk(name, nd);
1218         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1219                                 nd->path.dentry->d_inode))
1220                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1221
1222         return retval;
1223
1224 }
1225
1226 static int __path_lookup_intent_open(int dfd, const char *name,
1227                 unsigned int lookup_flags, struct nameidata *nd,
1228                 int open_flags, int create_mode)
1229 {
1230         struct file *filp = get_empty_filp();
1231         int err;
1232
1233         if (filp == NULL)
1234                 return -ENFILE;
1235         nd->intent.open.file = filp;
1236         nd->intent.open.flags = open_flags;
1237         nd->intent.open.create_mode = create_mode;
1238         err = do_path_lookup(dfd, name, lookup_flags|LOOKUP_OPEN, nd);
1239         if (IS_ERR(nd->intent.open.file)) {
1240                 if (err == 0) {
1241                         err = PTR_ERR(nd->intent.open.file);
1242                         path_put(&nd->path);
1243                 }
1244         } else if (err != 0)
1245                 release_open_intent(nd);
1246         return err;
1247 }
1248
1249 /**
1250  * path_lookup_open - lookup a file path with open intent
1251  * @dfd: the directory to use as base, or AT_FDCWD
1252  * @name: pointer to file name
1253  * @lookup_flags: lookup intent flags
1254  * @nd: pointer to nameidata
1255  * @open_flags: open intent flags
1256  */
1257 int path_lookup_open(int dfd, const char *name, unsigned int lookup_flags,
1258                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1259 {
1260         return __path_lookup_intent_open(dfd, name, lookup_flags, nd,
1261                         open_flags, 0);
1262 }
1263
1264 /**
1265  * path_lookup_create - lookup a file path with open + create intent
1266  * @dfd: the directory to use as base, or AT_FDCWD
1267  * @name: pointer to file name
1268  * @lookup_flags: lookup intent flags
1269  * @nd: pointer to nameidata
1270  * @open_flags: open intent flags
1271  * @create_mode: create intent flags
1272  */
1273 static int path_lookup_create(int dfd, const char *name,
1274                               unsigned int lookup_flags, struct nameidata *nd,
1275                               int open_flags, int create_mode)
1276 {
1277         return __path_lookup_intent_open(dfd, name, lookup_flags|LOOKUP_CREATE,
1278                         nd, open_flags, create_mode);
1279 }
1280
1281 int __user_path_lookup_open(const char __user *name, unsigned int lookup_flags,
1282                 struct nameidata *nd, int open_flags)
1283 {
1284         char *tmp = getname(name);
1285         int err = PTR_ERR(tmp);
1286
1287         if (!IS_ERR(tmp)) {
1288                 err = __path_lookup_intent_open(AT_FDCWD, tmp, lookup_flags, nd, open_flags, 0);
1289                 putname(tmp);
1290         }
1291         return err;
1292 }
1293
1294 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1295                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1296 {
1297         struct dentry *dentry;
1298         struct inode *inode;
1299         int err;
1300
1301         inode = base->d_inode;
1302
1303         /*
1304          * See if the low-level filesystem might want
1305          * to use its own hash..
1306          */
1307         if (base->d_op && base->d_op->d_hash) {
1308                 err = base->d_op->d_hash(base, name);
1309                 dentry = ERR_PTR(err);
1310                 if (err < 0)
1311                         goto out;
1312         }
1313
1314         dentry = cached_lookup(base, name, nd);
1315         if (!dentry) {
1316                 struct dentry *new = d_alloc(base, name);
1317                 dentry = ERR_PTR(-ENOMEM);
1318                 if (!new)
1319                         goto out;
1320                 dentry = inode->i_op->lookup(inode, new, nd);
1321                 if (!dentry)
1322                         dentry = new;
1323                 else
1324                         dput(new);
1325         }
1326 out:
1327         return dentry;
1328 }
1329
1330 /*
1331  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1332  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1333  * SMP-safe.
1334  */
1335 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1336 {
1337         int err;
1338
1339         err = permission(nd->path.dentry->d_inode, MAY_EXEC, nd);
1340         if (err)
1341                 return ERR_PTR(err);
1342         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1343 }
1344
1345 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1346                 struct dentry *base, int len)
1347 {
1348         unsigned long hash;
1349         unsigned int c;
1350
1351         this->name = name;
1352         this->len = len;
1353         if (!len)
1354                 return -EACCES;
1355
1356         hash = init_name_hash();
1357         while (len--) {
1358                 c = *(const unsigned char *)name++;
1359                 if (c == '/' || c == '\0')
1360                         return -EACCES;
1361                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1362         }
1363         this->hash = end_name_hash(hash);
1364         return 0;
1365 }
1366
1367 /**
1368  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1369  * @name:       pathname component to lookup
1370  * @base:       base directory to lookup from
1371  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1372  *
1373  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1374  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1375  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1376  * using this helper needs to be prepared for that.
1377  */
1378 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1379 {
1380         int err;
1381         struct qstr this;
1382
1383         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1384         if (err)
1385                 return ERR_PTR(err);
1386
1387         err = permission(base->d_inode, MAY_EXEC, NULL);
1388         if (err)
1389                 return ERR_PTR(err);
1390         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1391 }
1392
1393 /**
1394  * lookup_one_noperm - bad hack for sysfs
1395  * @name:       pathname component to lookup
1396  * @base:       base directory to lookup from
1397  *
1398  * This is a variant of lookup_one_len that doesn't perform any permission
1399  * checks.   It's a horrible hack to work around the braindead sysfs
1400  * architecture and should not be used anywhere else.
1401  *
1402  * DON'T USE THIS FUNCTION EVER, thanks.
1403  */
1404 struct dentry *lookup_one_noperm(const char *name, struct dentry *base)
1405 {
1406         int err;
1407         struct qstr this;
1408
1409         err = __lookup_one_len(name, &this, base, strlen(name));
1410         if (err)
1411                 return ERR_PTR(err);
1412         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1413 }
1414
1415 int __user_walk_fd(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1416                             struct nameidata *nd)
1417 {
1418         char *tmp = getname(name);
1419         int err = PTR_ERR(tmp);
1420
1421         if (!IS_ERR(tmp)) {
1422                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, nd);
1423                 putname(tmp);
1424         }
1425         return err;
1426 }
1427
1428 int __user_walk(const char __user *name, unsigned flags, struct nameidata *nd)
1429 {
1430         return __user_walk_fd(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1431 }
1432
1433 /*
1434  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1435  * minimal.
1436  */
1437 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1438 {
1439         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1440                 return 0;
1441         if (inode->i_uid == current->fsuid)
1442                 return 0;
1443         if (dir->i_uid == current->fsuid)
1444                 return 0;
1445         return !capable(CAP_FOWNER);
1446 }
1447
1448 /*
1449  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1450  *  whether the type of victim is right.
1451  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1452  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1453  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1454  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1455  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1456  *      a. be owner of dir, or
1457  *      b. be owner of victim, or
1458  *      c. have CAP_FOWNER capability
1459  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1460  *     links pointing to it.
1461  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1462  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1463  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1464  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1465  *     nfs_async_unlink().
1466  */
1467 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1468 {
1469         int error;
1470
1471         if (!victim->d_inode)
1472                 return -ENOENT;
1473
1474         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1475         audit_inode_child(victim->d_name.name, victim, dir);
1476
1477         error = permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, NULL);
1478         if (error)
1479                 return error;
1480         if (IS_APPEND(dir))
1481                 return -EPERM;
1482         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1483             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode))
1484                 return -EPERM;
1485         if (isdir) {
1486                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1487                         return -ENOTDIR;
1488                 if (IS_ROOT(victim))
1489                         return -EBUSY;
1490         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1491                 return -EISDIR;
1492         if (IS_DEADDIR(dir))
1493                 return -ENOENT;
1494         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1495                 return -EBUSY;
1496         return 0;
1497 }
1498
1499 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1500  *  dir.
1501  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1502  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1503  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1504  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1505  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1506  */
1507 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child,
1508                              struct nameidata *nd)
1509 {
1510         if (child->d_inode)
1511                 return -EEXIST;
1512         if (IS_DEADDIR(dir))
1513                 return -ENOENT;
1514         return permission(dir,MAY_WRITE | MAY_EXEC, nd);
1515 }
1516
1517 /* 
1518  * O_DIRECTORY translates into forcing a directory lookup.
1519  */
1520 static inline int lookup_flags(unsigned int f)
1521 {
1522         unsigned long retval = LOOKUP_FOLLOW;
1523
1524         if (f & O_NOFOLLOW)
1525                 retval &= ~LOOKUP_FOLLOW;
1526         
1527         if (f & O_DIRECTORY)
1528                 retval |= LOOKUP_DIRECTORY;
1529
1530         return retval;
1531 }
1532
1533 /*
1534  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1535  */
1536 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1537 {
1538         struct dentry *p;
1539
1540         if (p1 == p2) {
1541                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1542                 return NULL;
1543         }
1544
1545         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1546
1547         for (p = p1; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1548                 if (p->d_parent == p2) {
1549                         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1550                         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1551                         return p;
1552                 }
1553         }
1554
1555         for (p = p2; p->d_parent != p; p = p->d_parent) {
1556                 if (p->d_parent == p1) {
1557                         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1558                         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1559                         return p;
1560                 }
1561         }
1562
1563         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1564         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1565         return NULL;
1566 }
1567
1568 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1569 {
1570         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1571         if (p1 != p2) {
1572                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1573                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1574         }
1575 }
1576
1577 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1578                 struct nameidata *nd)
1579 {
1580         int error = may_create(dir, dentry, nd);
1581
1582         if (error)
1583                 return error;
1584
1585         if (!dir->i_op || !dir->i_op->create)
1586                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1587         mode &= S_IALLUGO;
1588         mode |= S_IFREG;
1589         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
1590         if (error)
1591                 return error;
1592         DQUOT_INIT(dir);
1593         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
1594         if (!error)
1595                 fsnotify_create(dir, dentry);
1596         return error;
1597 }
1598
1599 int may_open(struct nameidata *nd, int acc_mode, int flag)
1600 {
1601         struct dentry *dentry = nd->path.dentry;
1602         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1603         int error;
1604
1605         if (!inode)
1606                 return -ENOENT;
1607
1608         if (S_ISLNK(inode->i_mode))
1609                 return -ELOOP;
1610         
1611         if (S_ISDIR(inode->i_mode) && (acc_mode & MAY_WRITE))
1612                 return -EISDIR;
1613
1614         /*
1615          * FIFO's, sockets and device files are special: they don't
1616          * actually live on the filesystem itself, and as such you
1617          * can write to them even if the filesystem is read-only.
1618          */
1619         if (S_ISFIFO(inode->i_mode) || S_ISSOCK(inode->i_mode)) {
1620                 flag &= ~O_TRUNC;
1621         } else if (S_ISBLK(inode->i_mode) || S_ISCHR(inode->i_mode)) {
1622                 if (nd->path.mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
1623                         return -EACCES;
1624
1625                 flag &= ~O_TRUNC;
1626         } else if (IS_RDONLY(inode) && (acc_mode & MAY_WRITE))
1627                 return -EROFS;
1628
1629         error = vfs_permission(nd, acc_mode);
1630         if (error)
1631                 return error;
1632         /*
1633          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
1634          */
1635         if (IS_APPEND(inode)) {
1636                 if  ((flag & FMODE_WRITE) && !(flag & O_APPEND))
1637                         return -EPERM;
1638                 if (flag & O_TRUNC)
1639                         return -EPERM;
1640         }
1641
1642         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
1643         if (flag & O_NOATIME)
1644                 if (!is_owner_or_cap(inode))
1645                         return -EPERM;
1646
1647         /*
1648          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
1649          */
1650         error = break_lease(inode, flag);
1651         if (error)
1652                 return error;
1653
1654         if (flag & O_TRUNC) {
1655                 error = get_write_access(inode);
1656                 if (error)
1657                         return error;
1658
1659                 /*
1660                  * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
1661                  */
1662                 error = locks_verify_locked(inode);
1663                 if (!error) {
1664                         DQUOT_INIT(inode);
1665
1666                         error = do_truncate(dentry, 0,
1667                                             ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
1668                                             NULL);
1669                 }
1670                 put_write_access(inode);
1671                 if (error)
1672                         return error;
1673         } else
1674                 if (flag & FMODE_WRITE)
1675                         DQUOT_INIT(inode);
1676
1677         return 0;
1678 }
1679
1680 /*
1681  * Be careful about ever adding any more callers of this
1682  * function.  Its flags must be in the namei format, not
1683  * what get passed to sys_open().
1684  */
1685 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
1686                                 int flag, int mode)
1687 {
1688         int error;
1689         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
1690
1691         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
1692                 mode &= ~current->fs->umask;
1693         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
1694         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1695         dput(nd->path.dentry);
1696         nd->path.dentry = path->dentry;
1697         if (error)
1698                 return error;
1699         /* Don't check for write permission, don't truncate */
1700         return may_open(nd, 0, flag & ~O_TRUNC);
1701 }
1702
1703 /*
1704  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
1705  *      00 - read-only
1706  *      01 - write-only
1707  *      10 - read-write
1708  *      11 - special
1709  * it is changed into
1710  *      00 - no permissions needed
1711  *      01 - read-permission
1712  *      10 - write-permission
1713  *      11 - read-write
1714  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
1715  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
1716  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
1717  * later).
1718  *
1719 */
1720 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
1721 {
1722         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
1723                 flag++;
1724         return flag;
1725 }
1726
1727 /*
1728  * Note that the low bits of "flag" aren't the same as in the open
1729  * system call.  See open_to_namei_flags().
1730  */
1731 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
1732                 int open_flag, int mode)
1733 {
1734         struct nameidata nd;
1735         int acc_mode, error;
1736         struct path path;
1737         struct dentry *dir;
1738         int count = 0;
1739         int flag = open_to_namei_flags(open_flag);
1740
1741         acc_mode = ACC_MODE(flag);
1742
1743         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
1744         if (flag & O_TRUNC)
1745                 acc_mode |= MAY_WRITE;
1746
1747         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
1748            access from general write access. */
1749         if (flag & O_APPEND)
1750                 acc_mode |= MAY_APPEND;
1751
1752         /*
1753          * The simplest case - just a plain lookup.
1754          */
1755         if (!(flag & O_CREAT)) {
1756                 error = path_lookup_open(dfd, pathname, lookup_flags(flag),
1757                                          &nd, flag);
1758                 if (error)
1759                         return ERR_PTR(error);
1760                 goto ok;
1761         }
1762
1763         /*
1764          * Create - we need to know the parent.
1765          */
1766         error = path_lookup_create(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT,
1767                                    &nd, flag, mode);
1768         if (error)
1769                 return ERR_PTR(error);
1770
1771         /*
1772          * We have the parent and last component. First of all, check
1773          * that we are not asked to creat(2) an obvious directory - that
1774          * will not do.
1775          */
1776         error = -EISDIR;
1777         if (nd.last_type != LAST_NORM || nd.last.name[nd.last.len])
1778                 goto exit;
1779
1780         dir = nd.path.dentry;
1781         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1782         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1783         path.dentry = lookup_hash(&nd);
1784         path.mnt = nd.path.mnt;
1785
1786 do_last:
1787         error = PTR_ERR(path.dentry);
1788         if (IS_ERR(path.dentry)) {
1789                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1790                 goto exit;
1791         }
1792
1793         if (IS_ERR(nd.intent.open.file)) {
1794                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1795                 error = PTR_ERR(nd.intent.open.file);
1796                 goto exit_dput;
1797         }
1798
1799         /* Negative dentry, just create the file */
1800         if (!path.dentry->d_inode) {
1801                 error = __open_namei_create(&nd, &path, flag, mode);
1802                 if (error)
1803                         goto exit;
1804                 return nameidata_to_filp(&nd, open_flag);
1805         }
1806
1807         /*
1808          * It already exists.
1809          */
1810         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1811         audit_inode(pathname, path.dentry);
1812
1813         error = -EEXIST;
1814         if (flag & O_EXCL)
1815                 goto exit_dput;
1816
1817         if (__follow_mount(&path)) {
1818                 error = -ELOOP;
1819                 if (flag & O_NOFOLLOW)
1820                         goto exit_dput;
1821         }
1822
1823         error = -ENOENT;
1824         if (!path.dentry->d_inode)
1825                 goto exit_dput;
1826         if (path.dentry->d_inode->i_op && path.dentry->d_inode->i_op->follow_link)
1827                 goto do_link;
1828
1829         path_to_nameidata(&path, &nd);
1830         error = -EISDIR;
1831         if (path.dentry->d_inode && S_ISDIR(path.dentry->d_inode->i_mode))
1832                 goto exit;
1833 ok:
1834         error = may_open(&nd, acc_mode, flag);
1835         if (error)
1836                 goto exit;
1837         return nameidata_to_filp(&nd, open_flag);
1838
1839 exit_dput:
1840         path_put_conditional(&path, &nd);
1841 exit:
1842         if (!IS_ERR(nd.intent.open.file))
1843                 release_open_intent(&nd);
1844         path_put(&nd.path);
1845         return ERR_PTR(error);
1846
1847 do_link:
1848         error = -ELOOP;
1849         if (flag & O_NOFOLLOW)
1850                 goto exit_dput;
1851         /*
1852          * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do the
1853          * thing by hands. The reason is that this way we have zero link_count
1854          * and path_walk() (called from ->follow_link) honoring LOOKUP_PARENT.
1855          * After that we have the parent and last component, i.e.
1856          * we are in the same situation as after the first path_walk().
1857          * Well, almost - if the last component is normal we get its copy
1858          * stored in nd->last.name and we will have to putname() it when we
1859          * are done. Procfs-like symlinks just set LAST_BIND.
1860          */
1861         nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
1862         error = security_inode_follow_link(path.dentry, &nd);
1863         if (error)
1864                 goto exit_dput;
1865         error = __do_follow_link(&path, &nd);
1866         if (error) {
1867                 /* Does someone understand code flow here? Or it is only
1868                  * me so stupid? Anathema to whoever designed this non-sense
1869                  * with "intent.open".
1870                  */
1871                 release_open_intent(&nd);
1872                 return ERR_PTR(error);
1873         }
1874         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1875         if (nd.last_type == LAST_BIND)
1876                 goto ok;
1877         error = -EISDIR;
1878         if (nd.last_type != LAST_NORM)
1879                 goto exit;
1880         if (nd.last.name[nd.last.len]) {
1881                 __putname(nd.last.name);
1882                 goto exit;
1883         }
1884         error = -ELOOP;
1885         if (count++==32) {
1886                 __putname(nd.last.name);
1887                 goto exit;
1888         }
1889         dir = nd.path.dentry;
1890         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1891         path.dentry = lookup_hash(&nd);
1892         path.mnt = nd.path.mnt;
1893         __putname(nd.last.name);
1894         goto do_last;
1895 }
1896
1897 /**
1898  * filp_open - open file and return file pointer
1899  *
1900  * @filename:   path to open
1901  * @flags:      open flags as per the open(2) second argument
1902  * @mode:       mode for the new file if O_CREAT is set, else ignored
1903  *
1904  * This is the helper to open a file from kernelspace if you really
1905  * have to.  But in generally you should not do this, so please move
1906  * along, nothing to see here..
1907  */
1908 struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)
1909 {
1910         return do_filp_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode);
1911 }
1912 EXPORT_SYMBOL(filp_open);
1913
1914 /**
1915  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
1916  * @nd: nameidata info
1917  * @is_dir: directory flag
1918  *
1919  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
1920  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
1921  *
1922  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
1923  */
1924 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
1925 {
1926         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
1927
1928         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1929         /*
1930          * Yucky last component or no last component at all?
1931          * (foo/., foo/.., /////)
1932          */
1933         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1934                 goto fail;
1935         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1936         nd->flags |= LOOKUP_CREATE;
1937         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
1938
1939         /*
1940          * Do the final lookup.
1941          */
1942         dentry = lookup_hash(nd);
1943         if (IS_ERR(dentry))
1944                 goto fail;
1945
1946         /*
1947          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
1948          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
1949          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
1950          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
1951          */
1952         if (!is_dir && nd->last.name[nd->last.len] && !dentry->d_inode)
1953                 goto enoent;
1954         return dentry;
1955 enoent:
1956         dput(dentry);
1957         dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
1958 fail:
1959         return dentry;
1960 }
1961 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
1962
1963 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
1964 {
1965         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
1966
1967         if (error)
1968                 return error;
1969
1970         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
1971                 return -EPERM;
1972
1973         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mknod)
1974                 return -EPERM;
1975
1976         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
1977         if (error)
1978                 return error;
1979
1980         DQUOT_INIT(dir);
1981         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
1982         if (!error)
1983                 fsnotify_create(dir, dentry);
1984         return error;
1985 }
1986
1987 static int may_mknod(mode_t mode)
1988 {
1989         switch (mode & S_IFMT) {
1990         case S_IFREG:
1991         case S_IFCHR:
1992         case S_IFBLK:
1993         case S_IFIFO:
1994         case S_IFSOCK:
1995         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
1996                 return 0;
1997         case S_IFDIR:
1998                 return -EPERM;
1999         default:
2000                 return -EINVAL;
2001         }
2002 }
2003
2004 asmlinkage long sys_mknodat(int dfd, const char __user *filename, int mode,
2005                                 unsigned dev)
2006 {
2007         int error = 0;
2008         char * tmp;
2009         struct dentry * dentry;
2010         struct nameidata nd;
2011
2012         if (S_ISDIR(mode))
2013                 return -EPERM;
2014         tmp = getname(filename);
2015         if (IS_ERR(tmp))
2016                 return PTR_ERR(tmp);
2017
2018         error = do_path_lookup(dfd, tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
2019         if (error)
2020                 goto out;
2021         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2022         if (IS_ERR(dentry)) {
2023                 error = PTR_ERR(dentry);
2024                 goto out_unlock;
2025         }
2026         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2027                 mode &= ~current->fs->umask;
2028         error = may_mknod(mode);
2029         if (error)
2030                 goto out_dput;
2031         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2032         if (error)
2033                 goto out_dput;
2034         switch (mode & S_IFMT) {
2035                 case 0: case S_IFREG:
2036                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2037                         break;
2038                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2039                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2040                                         new_decode_dev(dev));
2041                         break;
2042                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2043                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2044                         break;
2045         }
2046         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2047 out_dput:
2048         dput(dentry);
2049 out_unlock:
2050         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2051         path_put(&nd.path);
2052 out:
2053         putname(tmp);
2054
2055         return error;
2056 }
2057
2058 asmlinkage long sys_mknod(const char __user *filename, int mode, unsigned dev)
2059 {
2060         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2061 }
2062
2063 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2064 {
2065         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
2066
2067         if (error)
2068                 return error;
2069
2070         if (!dir->i_op || !dir->i_op->mkdir)
2071                 return -EPERM;
2072
2073         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2074         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2075         if (error)
2076                 return error;
2077
2078         DQUOT_INIT(dir);
2079         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2080         if (!error)
2081                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2082         return error;
2083 }
2084
2085 asmlinkage long sys_mkdirat(int dfd, const char __user *pathname, int mode)
2086 {
2087         int error = 0;
2088         char * tmp;
2089         struct dentry *dentry;
2090         struct nameidata nd;
2091
2092         tmp = getname(pathname);
2093         error = PTR_ERR(tmp);
2094         if (IS_ERR(tmp))
2095                 goto out_err;
2096
2097         error = do_path_lookup(dfd, tmp, LOOKUP_PARENT, &nd);
2098         if (error)
2099                 goto out;
2100         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2101         error = PTR_ERR(dentry);
2102         if (IS_ERR(dentry))
2103                 goto out_unlock;
2104
2105         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2106                 mode &= ~current->fs->umask;
2107         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2108         if (error)
2109                 goto out_dput;
2110         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2111         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2112 out_dput:
2113         dput(dentry);
2114 out_unlock:
2115         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2116         path_put(&nd.path);
2117 out:
2118         putname(tmp);
2119 out_err:
2120         return error;
2121 }
2122
2123 asmlinkage long sys_mkdir(const char __user *pathname, int mode)
2124 {
2125         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2126 }
2127
2128 /*
2129  * We try to drop the dentry early: we should have
2130  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2131  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2132  * the dcache), then we drop the dentry now.
2133  *
2134  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2135  * do a
2136  *
2137  *      if (!d_unhashed(dentry))
2138  *              return -EBUSY;
2139  *
2140  * if it cannot handle the case of removing a directory
2141  * that is still in use by something else..
2142  */
2143 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2144 {
2145         dget(dentry);
2146         shrink_dcache_parent(dentry);
2147         spin_lock(&dcache_lock);
2148         spin_lock(&dentry->d_lock);
2149         if (atomic_read(&dentry->d_count) == 2)
2150                 __d_drop(dentry);
2151         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2152         spin_unlock(&dcache_lock);
2153 }
2154
2155 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2156 {
2157         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2158
2159         if (error)
2160                 return error;
2161
2162         if (!dir->i_op || !dir->i_op->rmdir)
2163                 return -EPERM;
2164
2165         DQUOT_INIT(dir);
2166
2167         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2168         dentry_unhash(dentry);
2169         if (d_mountpoint(dentry))
2170                 error = -EBUSY;
2171         else {
2172                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2173                 if (!error) {
2174                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2175                         if (!error)
2176                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2177                 }
2178         }
2179         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2180         if (!error) {
2181                 d_delete(dentry);
2182         }
2183         dput(dentry);
2184
2185         return error;
2186 }
2187
2188 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2189 {
2190         int error = 0;
2191         char * name;
2192         struct dentry *dentry;
2193         struct nameidata nd;
2194
2195         name = getname(pathname);
2196         if(IS_ERR(name))
2197                 return PTR_ERR(name);
2198
2199         error = do_path_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2200         if (error)
2201                 goto exit;
2202
2203         switch(nd.last_type) {
2204                 case LAST_DOTDOT:
2205                         error = -ENOTEMPTY;
2206                         goto exit1;
2207                 case LAST_DOT:
2208                         error = -EINVAL;
2209                         goto exit1;
2210                 case LAST_ROOT:
2211                         error = -EBUSY;
2212                         goto exit1;
2213         }
2214         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2215         dentry = lookup_hash(&nd);
2216         error = PTR_ERR(dentry);
2217         if (IS_ERR(dentry))
2218                 goto exit2;
2219         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2220         if (error)
2221                 goto exit3;
2222         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2223         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2224 exit3:
2225         dput(dentry);
2226 exit2:
2227         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2228 exit1:
2229         path_put(&nd.path);
2230 exit:
2231         putname(name);
2232         return error;
2233 }
2234
2235 asmlinkage long sys_rmdir(const char __user *pathname)
2236 {
2237         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2238 }
2239
2240 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2241 {
2242         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2243
2244         if (error)
2245                 return error;
2246
2247         if (!dir->i_op || !dir->i_op->unlink)
2248                 return -EPERM;
2249
2250         DQUOT_INIT(dir);
2251
2252         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2253         if (d_mountpoint(dentry))
2254                 error = -EBUSY;
2255         else {
2256                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2257                 if (!error)
2258                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2259         }
2260         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2261
2262         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2263         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2264                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2265                 d_delete(dentry);
2266         }
2267
2268         return error;
2269 }
2270
2271 /*
2272  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2273  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2274  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2275  * while waiting on the I/O.
2276  */
2277 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2278 {
2279         int error = 0;
2280         char * name;
2281         struct dentry *dentry;
2282         struct nameidata nd;
2283         struct inode *inode = NULL;
2284
2285         name = getname(pathname);
2286         if(IS_ERR(name))
2287                 return PTR_ERR(name);
2288
2289         error = do_path_lookup(dfd, name, LOOKUP_PARENT, &nd);
2290         if (error)
2291                 goto exit;
2292         error = -EISDIR;
2293         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2294                 goto exit1;
2295         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2296         dentry = lookup_hash(&nd);
2297         error = PTR_ERR(dentry);
2298         if (!IS_ERR(dentry)) {
2299                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2300                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2301                         goto slashes;
2302                 inode = dentry->d_inode;
2303                 if (inode)
2304                         atomic_inc(&inode->i_count);
2305                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2306                 if (error)
2307                         goto exit2;
2308                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2309                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2310         exit2:
2311                 dput(dentry);
2312         }
2313         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2314         if (inode)
2315                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2316 exit1:
2317         path_put(&nd.path);
2318 exit:
2319         putname(name);
2320         return error;
2321
2322 slashes:
2323         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2324                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2325         goto exit2;
2326 }
2327
2328 asmlinkage long sys_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname, int flag)
2329 {
2330         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2331                 return -EINVAL;
2332
2333         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2334                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2335
2336         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2337 }
2338
2339 asmlinkage long sys_unlink(const char __user *pathname)
2340 {
2341         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2342 }
2343
2344 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname, int mode)
2345 {
2346         int error = may_create(dir, dentry, NULL);
2347
2348         if (error)
2349                 return error;
2350
2351         if (!dir->i_op || !dir->i_op->symlink)
2352                 return -EPERM;
2353
2354         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2355         if (error)
2356                 return error;
2357
2358         DQUOT_INIT(dir);
2359         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2360         if (!error)
2361                 fsnotify_create(dir, dentry);
2362         return error;
2363 }
2364
2365 asmlinkage long sys_symlinkat(const char __user *oldname,
2366                               int newdfd, const char __user *newname)
2367 {
2368         int error = 0;
2369         char * from;
2370         char * to;
2371         struct dentry *dentry;
2372         struct nameidata nd;
2373
2374         from = getname(oldname);
2375         if(IS_ERR(from))
2376                 return PTR_ERR(from);
2377         to = getname(newname);
2378         error = PTR_ERR(to);
2379         if (IS_ERR(to))
2380                 goto out_putname;
2381
2382         error = do_path_lookup(newdfd, to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2383         if (error)
2384                 goto out;
2385         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2386         error = PTR_ERR(dentry);
2387         if (IS_ERR(dentry))
2388                 goto out_unlock;
2389
2390         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2391         if (error)
2392                 goto out_dput;
2393         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from, S_IALLUGO);
2394         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2395 out_dput:
2396         dput(dentry);
2397 out_unlock:
2398         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2399         path_put(&nd.path);
2400 out:
2401         putname(to);
2402 out_putname:
2403         putname(from);
2404         return error;
2405 }
2406
2407 asmlinkage long sys_symlink(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2408 {
2409         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2410 }
2411
2412 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2413 {
2414         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2415         int error;
2416
2417         if (!inode)
2418                 return -ENOENT;
2419
2420         error = may_create(dir, new_dentry, NULL);
2421         if (error)
2422                 return error;
2423
2424         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2425                 return -EXDEV;
2426
2427         /*
2428          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2429          */
2430         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2431                 return -EPERM;
2432         if (!dir->i_op || !dir->i_op->link)
2433                 return -EPERM;
2434         if (S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode))
2435                 return -EPERM;
2436
2437         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2438         if (error)
2439                 return error;
2440
2441         mutex_lock(&old_dentry->d_inode->i_mutex);
2442         DQUOT_INIT(dir);
2443         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2444         mutex_unlock(&old_dentry->d_inode->i_mutex);
2445         if (!error)
2446                 fsnotify_link(dir, old_dentry->d_inode, new_dentry);
2447         return error;
2448 }
2449
2450 /*
2451  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2452  * security-related surprises by not following symlinks on the
2453  * newname.  --KAB
2454  *
2455  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2456  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2457  * and other special files.  --ADM
2458  */
2459 asmlinkage long sys_linkat(int olddfd, const char __user *oldname,
2460                            int newdfd, const char __user *newname,
2461                            int flags)
2462 {
2463         struct dentry *new_dentry;
2464         struct nameidata nd, old_nd;
2465         int error;
2466         char * to;
2467
2468         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
2469                 return -EINVAL;
2470
2471         to = getname(newname);
2472         if (IS_ERR(to))
2473                 return PTR_ERR(to);
2474
2475         error = __user_walk_fd(olddfd, oldname,
2476                                flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
2477                                &old_nd);
2478         if (error)
2479                 goto exit;
2480         error = do_path_lookup(newdfd, to, LOOKUP_PARENT, &nd);
2481         if (error)
2482                 goto out;
2483         error = -EXDEV;
2484         if (old_nd.path.mnt != nd.path.mnt)
2485                 goto out_release;
2486         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
2487         error = PTR_ERR(new_dentry);
2488         if (IS_ERR(new_dentry))
2489                 goto out_unlock;
2490         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2491         if (error)
2492                 goto out_dput;
2493         error = vfs_link(old_nd.path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
2494         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2495 out_dput:
2496         dput(new_dentry);
2497 out_unlock:
2498         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2499 out_release:
2500         path_put(&nd.path);
2501 out:
2502         path_put(&old_nd.path);
2503 exit:
2504         putname(to);
2505
2506         return error;
2507 }
2508
2509 asmlinkage long sys_link(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2510 {
2511         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
2512 }
2513
2514 /*
2515  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
2516  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
2517  * Problems:
2518  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
2519  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
2520  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
2521  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
2522  *         story.
2523  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
2524  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
2525  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
2526  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
2527  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
2528  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
2529  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
2530  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
2531  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
2532  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
2533  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
2534  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
2535  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
2536  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
2537  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
2538  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
2539  *         trick as in rmdir().
2540  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
2541  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
2542  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
2543  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truely excessive
2544  *         locking].
2545  */
2546 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2547                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2548 {
2549         int error = 0;
2550         struct inode *target;
2551
2552         /*
2553          * If we are going to change the parent - check write permissions,
2554          * we'll need to flip '..'.
2555          */
2556         if (new_dir != old_dir) {
2557                 error = permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE, NULL);
2558                 if (error)
2559                         return error;
2560         }
2561
2562         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2563         if (error)
2564                 return error;
2565
2566         target = new_dentry->d_inode;
2567         if (target) {
2568                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2569                 dentry_unhash(new_dentry);
2570         }
2571         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2572                 error = -EBUSY;
2573         else 
2574                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2575         if (target) {
2576                 if (!error)
2577                         target->i_flags |= S_DEAD;
2578                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2579                 if (d_unhashed(new_dentry))
2580                         d_rehash(new_dentry);
2581                 dput(new_dentry);
2582         }
2583         if (!error)
2584                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2585                         d_move(old_dentry,new_dentry);
2586         return error;
2587 }
2588
2589 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2590                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2591 {
2592         struct inode *target;
2593         int error;
2594
2595         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2596         if (error)
2597                 return error;
2598
2599         dget(new_dentry);
2600         target = new_dentry->d_inode;
2601         if (target)
2602                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2603         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2604                 error = -EBUSY;
2605         else
2606                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2607         if (!error) {
2608                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2609                         d_move(old_dentry, new_dentry);
2610         }
2611         if (target)
2612                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2613         dput(new_dentry);
2614         return error;
2615 }
2616
2617 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2618                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2619 {
2620         int error;
2621         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
2622         const char *old_name;
2623
2624         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
2625                 return 0;
2626  
2627         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
2628         if (error)
2629                 return error;
2630
2631         if (!new_dentry->d_inode)
2632                 error = may_create(new_dir, new_dentry, NULL);
2633         else
2634                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
2635         if (error)
2636                 return error;
2637
2638         if (!old_dir->i_op || !old_dir->i_op->rename)
2639                 return -EPERM;
2640
2641         DQUOT_INIT(old_dir);
2642         DQUOT_INIT(new_dir);
2643
2644         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
2645
2646         if (is_dir)
2647                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2648         else
2649                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2650         if (!error) {
2651                 const char *new_name = old_dentry->d_name.name;
2652                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, new_name, is_dir,
2653                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
2654         }
2655         fsnotify_oldname_free(old_name);
2656
2657         return error;
2658 }
2659
2660 static int do_rename(int olddfd, const char *oldname,
2661                         int newdfd, const char *newname)
2662 {
2663         int error = 0;
2664         struct dentry * old_dir, * new_dir;
2665         struct dentry * old_dentry, *new_dentry;
2666         struct dentry * trap;
2667         struct nameidata oldnd, newnd;
2668
2669         error = do_path_lookup(olddfd, oldname, LOOKUP_PARENT, &oldnd);
2670         if (error)
2671                 goto exit;
2672
2673         error = do_path_lookup(newdfd, newname, LOOKUP_PARENT, &newnd);
2674         if (error)
2675                 goto exit1;
2676
2677         error = -EXDEV;
2678         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
2679                 goto exit2;
2680
2681         old_dir = oldnd.path.dentry;
2682         error = -EBUSY;
2683         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
2684                 goto exit2;
2685
2686         new_dir = newnd.path.dentry;
2687         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
2688                 goto exit2;
2689
2690         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
2691
2692         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
2693         error = PTR_ERR(old_dentry);
2694         if (IS_ERR(old_dentry))
2695                 goto exit3;
2696         /* source must exist */
2697         error = -ENOENT;
2698         if (!old_dentry->d_inode)
2699                 goto exit4;
2700         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
2701         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
2702                 error = -ENOTDIR;
2703                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
2704                         goto exit4;
2705                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
2706                         goto exit4;
2707         }
2708         /* source should not be ancestor of target */
2709         error = -EINVAL;
2710         if (old_dentry == trap)
2711                 goto exit4;
2712         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
2713         error = PTR_ERR(new_dentry);
2714         if (IS_ERR(new_dentry))
2715                 goto exit4;
2716         /* target should not be an ancestor of source */
2717         error = -ENOTEMPTY;
2718         if (new_dentry == trap)
2719                 goto exit5;
2720
2721         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
2722                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
2723 exit5:
2724         dput(new_dentry);
2725 exit4:
2726         dput(old_dentry);
2727 exit3:
2728         unlock_rename(new_dir, old_dir);
2729 exit2:
2730         path_put(&newnd.path);
2731 exit1:
2732         path_put(&oldnd.path);
2733 exit:
2734         return error;
2735 }
2736
2737 asmlinkage long sys_renameat(int olddfd, const char __user *oldname,
2738                              int newdfd, const char __user *newname)
2739 {
2740         int error;
2741         char * from;
2742         char * to;
2743
2744         from = getname(oldname);
2745         if(IS_ERR(from))
2746                 return PTR_ERR(from);
2747         to = getname(newname);
2748         error = PTR_ERR(to);
2749         if (!IS_ERR(to)) {
2750                 error = do_rename(olddfd, from, newdfd, to);
2751                 putname(to);
2752         }
2753         putname(from);
2754         return error;
2755 }
2756
2757 asmlinkage long sys_rename(const char __user *oldname, const char __user *newname)
2758 {
2759         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
2760 }
2761
2762 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
2763 {
2764         int len;
2765
2766         len = PTR_ERR(link);
2767         if (IS_ERR(link))
2768                 goto out;
2769
2770         len = strlen(link);
2771         if (len > (unsigned) buflen)
2772                 len = buflen;
2773         if (copy_to_user(buffer, link, len))
2774                 len = -EFAULT;
2775 out:
2776         return len;
2777 }
2778
2779 /*
2780  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
2781  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
2782  * using) it for any given inode is up to filesystem.
2783  */
2784 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2785 {
2786         struct nameidata nd;
2787         void *cookie;
2788
2789         nd.depth = 0;
2790         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
2791         if (!IS_ERR(cookie)) {
2792                 int res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
2793                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
2794                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
2795                 cookie = ERR_PTR(res);
2796         }
2797         return PTR_ERR(cookie);
2798 }
2799
2800 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
2801 {
2802         return __vfs_follow_link(nd, link);
2803 }
2804
2805 /* get the link contents into pagecache */
2806 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
2807 {
2808         struct page * page;
2809         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
2810         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
2811         if (IS_ERR(page))
2812                 return (char*)page;
2813         *ppage = page;
2814         return kmap(page);
2815 }
2816
2817 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2818 {
2819         struct page *page = NULL;
2820         char *s = page_getlink(dentry, &page);
2821         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
2822         if (page) {
2823                 kunmap(page);
2824                 page_cache_release(page);
2825         }
2826         return res;
2827 }
2828
2829 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2830 {
2831         struct page *page = NULL;
2832         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
2833         return page;
2834 }
2835
2836 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
2837 {
2838         struct page *page = cookie;
2839
2840         if (page) {
2841                 kunmap(page);
2842                 page_cache_release(page);
2843         }
2844 }
2845
2846 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len,
2847                 gfp_t gfp_mask)
2848 {
2849         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
2850         struct page *page;
2851         void *fsdata;
2852         int err;
2853         char *kaddr;
2854
2855 retry:
2856         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
2857                                 AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE, &page, &fsdata);
2858         if (err)
2859                 goto fail;
2860
2861         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
2862         memcpy(kaddr, symname, len-1);
2863         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
2864
2865         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
2866                                                         page, fsdata);
2867         if (err < 0)
2868                 goto fail;
2869         if (err < len-1)
2870                 goto retry;
2871
2872         mark_inode_dirty(inode);
2873         return 0;
2874 fail:
2875         return err;
2876 }
2877
2878 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
2879 {
2880         return __page_symlink(inode, symname, len,
2881                         mapping_gfp_mask(inode->i_mapping));
2882 }
2883
2884 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
2885         .readlink       = generic_readlink,
2886         .follow_link    = page_follow_link_light,
2887         .put_link       = page_put_link,
2888 };
2889
2890 EXPORT_SYMBOL(__user_walk);
2891 EXPORT_SYMBOL(__user_walk_fd);
2892 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
2893 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
2894 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
2895 EXPORT_SYMBOL(getname);
2896 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2897 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2898 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
2899 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
2900 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
2901 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
2902 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
2903 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
2904 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
2905 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2906 EXPORT_SYMBOL(permission);
2907 EXPORT_SYMBOL(vfs_permission);
2908 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
2909 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2910 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2911 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
2912 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
2913 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
2914 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
2915 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
2916 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
2917 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
2918 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
2919 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
2920 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
2921 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
2922 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);