Sanitize exec_permission_lite()
[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/ima.h>
28 #include <linux/syscalls.h>
29 #include <linux/mount.h>
30 #include <linux/audit.h>
31 #include <linux/capability.h>
32 #include <linux/file.h>
33 #include <linux/fcntl.h>
34 #include <linux/device_cgroup.h>
35 #include <linux/fs_struct.h>
36 #include <asm/uaccess.h>
37
38 #define ACC_MODE(x) ("\000\004\002\006"[(x)&O_ACCMODE])
39
40 /* [Feb-1997 T. Schoebel-Theuer]
41  * Fundamental changes in the pathname lookup mechanisms (namei)
42  * were necessary because of omirr.  The reason is that omirr needs
43  * to know the _real_ pathname, not the user-supplied one, in case
44  * of symlinks (and also when transname replacements occur).
45  *
46  * The new code replaces the old recursive symlink resolution with
47  * an iterative one (in case of non-nested symlink chains).  It does
48  * this with calls to <fs>_follow_link().
49  * As a side effect, dir_namei(), _namei() and follow_link() are now 
50  * replaced with a single function lookup_dentry() that can handle all 
51  * the special cases of the former code.
52  *
53  * With the new dcache, the pathname is stored at each inode, at least as
54  * long as the refcount of the inode is positive.  As a side effect, the
55  * size of the dcache depends on the inode cache and thus is dynamic.
56  *
57  * [29-Apr-1998 C. Scott Ananian] Updated above description of symlink
58  * resolution to correspond with current state of the code.
59  *
60  * Note that the symlink resolution is not *completely* iterative.
61  * There is still a significant amount of tail- and mid- recursion in
62  * the algorithm.  Also, note that <fs>_readlink() is not used in
63  * lookup_dentry(): lookup_dentry() on the result of <fs>_readlink()
64  * may return different results than <fs>_follow_link().  Many virtual
65  * filesystems (including /proc) exhibit this behavior.
66  */
67
68 /* [24-Feb-97 T. Schoebel-Theuer] Side effects caused by new implementation:
69  * New symlink semantics: when open() is called with flags O_CREAT | O_EXCL
70  * and the name already exists in form of a symlink, try to create the new
71  * name indicated by the symlink. The old code always complained that the
72  * name already exists, due to not following the symlink even if its target
73  * is nonexistent.  The new semantics affects also mknod() and link() when
74  * the name is a symlink pointing to a non-existant name.
75  *
76  * I don't know which semantics is the right one, since I have no access
77  * to standards. But I found by trial that HP-UX 9.0 has the full "new"
78  * semantics implemented, while SunOS 4.1.1 and Solaris (SunOS 5.4) have the
79  * "old" one. Personally, I think the new semantics is much more logical.
80  * Note that "ln old new" where "new" is a symlink pointing to a non-existing
81  * file does succeed in both HP-UX and SunOs, but not in Solaris
82  * and in the old Linux semantics.
83  */
84
85 /* [16-Dec-97 Kevin Buhr] For security reasons, we change some symlink
86  * semantics.  See the comments in "open_namei" and "do_link" below.
87  *
88  * [10-Sep-98 Alan Modra] Another symlink change.
89  */
90
91 /* [Feb-Apr 2000 AV] Complete rewrite. Rules for symlinks:
92  *      inside the path - always follow.
93  *      in the last component in creation/removal/renaming - never follow.
94  *      if LOOKUP_FOLLOW passed - follow.
95  *      if the pathname has trailing slashes - follow.
96  *      otherwise - don't follow.
97  * (applied in that order).
98  *
99  * [Jun 2000 AV] Inconsistent behaviour of open() in case if flags==O_CREAT
100  * restored for 2.4. This is the last surviving part of old 4.2BSD bug.
101  * During the 2.4 we need to fix the userland stuff depending on it -
102  * hopefully we will be able to get rid of that wart in 2.5. So far only
103  * XEmacs seems to be relying on it...
104  */
105 /*
106  * [Sep 2001 AV] Single-semaphore locking scheme (kudos to David Holland)
107  * implemented.  Let's see if raised priority of ->s_vfs_rename_mutex gives
108  * any extra contention...
109  */
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  * This does basic POSIX ACL permission checking
172  */
173 static int acl_permission_check(struct inode *inode, int mask,
174                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask))
175 {
176         umode_t                 mode = inode->i_mode;
177
178         mask &= MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC;
179
180         if (current_fsuid() == inode->i_uid)
181                 mode >>= 6;
182         else {
183                 if (IS_POSIXACL(inode) && (mode & S_IRWXG) && check_acl) {
184                         int error = check_acl(inode, mask);
185                         if (error != -EAGAIN)
186                                 return error;
187                 }
188
189                 if (in_group_p(inode->i_gid))
190                         mode >>= 3;
191         }
192
193         /*
194          * If the DACs are ok we don't need any capability check.
195          */
196         if ((mask & ~mode) == 0)
197                 return 0;
198         return -EACCES;
199 }
200
201 /**
202  * generic_permission  -  check for access rights on a Posix-like filesystem
203  * @inode:      inode to check access rights for
204  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
205  * @check_acl:  optional callback to check for Posix ACLs
206  *
207  * Used to check for read/write/execute permissions on a file.
208  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
209  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
210  * are used for other things..
211  */
212 int generic_permission(struct inode *inode, int mask,
213                 int (*check_acl)(struct inode *inode, int mask))
214 {
215         int ret;
216
217         /*
218          * Do the basic POSIX ACL permission checks.
219          */
220         ret = acl_permission_check(inode, mask, check_acl);
221         if (ret != -EACCES)
222                 return ret;
223
224         /*
225          * Read/write DACs are always overridable.
226          * Executable DACs are overridable if at least one exec bit is set.
227          */
228         if (!(mask & MAY_EXEC) || execute_ok(inode))
229                 if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE))
230                         return 0;
231
232         /*
233          * Searching includes executable on directories, else just read.
234          */
235         if (mask == MAY_READ || (S_ISDIR(inode->i_mode) && !(mask & MAY_WRITE)))
236                 if (capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
237                         return 0;
238
239         return -EACCES;
240 }
241
242 /**
243  * inode_permission  -  check for access rights to a given inode
244  * @inode:      inode to check permission on
245  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
246  *
247  * Used to check for read/write/execute permissions on an inode.
248  * We use "fsuid" for this, letting us set arbitrary permissions
249  * for filesystem access without changing the "normal" uids which
250  * are used for other things.
251  */
252 int inode_permission(struct inode *inode, int mask)
253 {
254         int retval;
255
256         if (mask & MAY_WRITE) {
257                 umode_t mode = inode->i_mode;
258
259                 /*
260                  * Nobody gets write access to a read-only fs.
261                  */
262                 if (IS_RDONLY(inode) &&
263                     (S_ISREG(mode) || S_ISDIR(mode) || S_ISLNK(mode)))
264                         return -EROFS;
265
266                 /*
267                  * Nobody gets write access to an immutable file.
268                  */
269                 if (IS_IMMUTABLE(inode))
270                         return -EACCES;
271         }
272
273         if (inode->i_op->permission)
274                 retval = inode->i_op->permission(inode, mask);
275         else
276                 retval = generic_permission(inode, mask, inode->i_op->check_acl);
277
278         if (retval)
279                 return retval;
280
281         retval = devcgroup_inode_permission(inode, mask);
282         if (retval)
283                 return retval;
284
285         return security_inode_permission(inode,
286                         mask & (MAY_READ|MAY_WRITE|MAY_EXEC|MAY_APPEND));
287 }
288
289 /**
290  * file_permission  -  check for additional access rights to a given file
291  * @file:       file to check access rights for
292  * @mask:       right to check for (%MAY_READ, %MAY_WRITE, %MAY_EXEC)
293  *
294  * Used to check for read/write/execute permissions on an already opened
295  * file.
296  *
297  * Note:
298  *      Do not use this function in new code.  All access checks should
299  *      be done using inode_permission().
300  */
301 int file_permission(struct file *file, int mask)
302 {
303         return inode_permission(file->f_path.dentry->d_inode, mask);
304 }
305
306 /*
307  * get_write_access() gets write permission for a file.
308  * put_write_access() releases this write permission.
309  * This is used for regular files.
310  * We cannot support write (and maybe mmap read-write shared) accesses and
311  * MAP_DENYWRITE mmappings simultaneously. The i_writecount field of an inode
312  * can have the following values:
313  * 0: no writers, no VM_DENYWRITE mappings
314  * < 0: (-i_writecount) vm_area_structs with VM_DENYWRITE set exist
315  * > 0: (i_writecount) users are writing to the file.
316  *
317  * Normally we operate on that counter with atomic_{inc,dec} and it's safe
318  * except for the cases where we don't hold i_writecount yet. Then we need to
319  * use {get,deny}_write_access() - these functions check the sign and refuse
320  * to do the change if sign is wrong. Exclusion between them is provided by
321  * the inode->i_lock spinlock.
322  */
323
324 int get_write_access(struct inode * inode)
325 {
326         spin_lock(&inode->i_lock);
327         if (atomic_read(&inode->i_writecount) < 0) {
328                 spin_unlock(&inode->i_lock);
329                 return -ETXTBSY;
330         }
331         atomic_inc(&inode->i_writecount);
332         spin_unlock(&inode->i_lock);
333
334         return 0;
335 }
336
337 int deny_write_access(struct file * file)
338 {
339         struct inode *inode = file->f_path.dentry->d_inode;
340
341         spin_lock(&inode->i_lock);
342         if (atomic_read(&inode->i_writecount) > 0) {
343                 spin_unlock(&inode->i_lock);
344                 return -ETXTBSY;
345         }
346         atomic_dec(&inode->i_writecount);
347         spin_unlock(&inode->i_lock);
348
349         return 0;
350 }
351
352 /**
353  * path_get - get a reference to a path
354  * @path: path to get the reference to
355  *
356  * Given a path increment the reference count to the dentry and the vfsmount.
357  */
358 void path_get(struct path *path)
359 {
360         mntget(path->mnt);
361         dget(path->dentry);
362 }
363 EXPORT_SYMBOL(path_get);
364
365 /**
366  * path_put - put a reference to a path
367  * @path: path to put the reference to
368  *
369  * Given a path decrement the reference count to the dentry and the vfsmount.
370  */
371 void path_put(struct path *path)
372 {
373         dput(path->dentry);
374         mntput(path->mnt);
375 }
376 EXPORT_SYMBOL(path_put);
377
378 /**
379  * release_open_intent - free up open intent resources
380  * @nd: pointer to nameidata
381  */
382 void release_open_intent(struct nameidata *nd)
383 {
384         if (nd->intent.open.file->f_path.dentry == NULL)
385                 put_filp(nd->intent.open.file);
386         else
387                 fput(nd->intent.open.file);
388 }
389
390 static inline struct dentry *
391 do_revalidate(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
392 {
393         int status = dentry->d_op->d_revalidate(dentry, nd);
394         if (unlikely(status <= 0)) {
395                 /*
396                  * The dentry failed validation.
397                  * If d_revalidate returned 0 attempt to invalidate
398                  * the dentry otherwise d_revalidate is asking us
399                  * to return a fail status.
400                  */
401                 if (!status) {
402                         if (!d_invalidate(dentry)) {
403                                 dput(dentry);
404                                 dentry = NULL;
405                         }
406                 } else {
407                         dput(dentry);
408                         dentry = ERR_PTR(status);
409                 }
410         }
411         return dentry;
412 }
413
414 /*
415  * Short-cut version of permission(), for calling on directories
416  * during pathname resolution.  Combines parts of permission()
417  * and generic_permission(), and tests ONLY for MAY_EXEC permission.
418  *
419  * If appropriate, check DAC only.  If not appropriate, or
420  * short-cut DAC fails, then call ->permission() to do more
421  * complete permission check.
422  */
423 static int exec_permission(struct inode *inode)
424 {
425         int ret;
426
427         if (inode->i_op->permission) {
428                 ret = inode->i_op->permission(inode, MAY_EXEC);
429                 if (!ret)
430                         goto ok;
431                 return ret;
432         }
433         ret = acl_permission_check(inode, MAY_EXEC, inode->i_op->check_acl);
434         if (!ret)
435                 goto ok;
436
437         if (capable(CAP_DAC_OVERRIDE) || capable(CAP_DAC_READ_SEARCH))
438                 goto ok;
439
440         return ret;
441 ok:
442         return security_inode_permission(inode, MAY_EXEC);
443 }
444
445 static __always_inline void set_root(struct nameidata *nd)
446 {
447         if (!nd->root.mnt) {
448                 struct fs_struct *fs = current->fs;
449                 read_lock(&fs->lock);
450                 nd->root = fs->root;
451                 path_get(&nd->root);
452                 read_unlock(&fs->lock);
453         }
454 }
455
456 static int link_path_walk(const char *, struct nameidata *);
457
458 static __always_inline int __vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
459 {
460         int res = 0;
461         char *name;
462         if (IS_ERR(link))
463                 goto fail;
464
465         if (*link == '/') {
466                 set_root(nd);
467                 path_put(&nd->path);
468                 nd->path = nd->root;
469                 path_get(&nd->root);
470         }
471
472         res = link_path_walk(link, nd);
473         if (nd->depth || res || nd->last_type!=LAST_NORM)
474                 return res;
475         /*
476          * If it is an iterative symlinks resolution in open_namei() we
477          * have to copy the last component. And all that crap because of
478          * bloody create() on broken symlinks. Furrfu...
479          */
480         name = __getname();
481         if (unlikely(!name)) {
482                 path_put(&nd->path);
483                 return -ENOMEM;
484         }
485         strcpy(name, nd->last.name);
486         nd->last.name = name;
487         return 0;
488 fail:
489         path_put(&nd->path);
490         return PTR_ERR(link);
491 }
492
493 static void path_put_conditional(struct path *path, struct nameidata *nd)
494 {
495         dput(path->dentry);
496         if (path->mnt != nd->path.mnt)
497                 mntput(path->mnt);
498 }
499
500 static inline void path_to_nameidata(struct path *path, struct nameidata *nd)
501 {
502         dput(nd->path.dentry);
503         if (nd->path.mnt != path->mnt)
504                 mntput(nd->path.mnt);
505         nd->path.mnt = path->mnt;
506         nd->path.dentry = path->dentry;
507 }
508
509 static __always_inline int __do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
510 {
511         int error;
512         void *cookie;
513         struct dentry *dentry = path->dentry;
514
515         touch_atime(path->mnt, dentry);
516         nd_set_link(nd, NULL);
517
518         if (path->mnt != nd->path.mnt) {
519                 path_to_nameidata(path, nd);
520                 dget(dentry);
521         }
522         mntget(path->mnt);
523         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, nd);
524         error = PTR_ERR(cookie);
525         if (!IS_ERR(cookie)) {
526                 char *s = nd_get_link(nd);
527                 error = 0;
528                 if (s)
529                         error = __vfs_follow_link(nd, s);
530                 if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
531                         dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, nd, cookie);
532         }
533         return error;
534 }
535
536 /*
537  * This limits recursive symlink follows to 8, while
538  * limiting consecutive symlinks to 40.
539  *
540  * Without that kind of total limit, nasty chains of consecutive
541  * symlinks can cause almost arbitrarily long lookups. 
542  */
543 static inline int do_follow_link(struct path *path, struct nameidata *nd)
544 {
545         int err = -ELOOP;
546         if (current->link_count >= MAX_NESTED_LINKS)
547                 goto loop;
548         if (current->total_link_count >= 40)
549                 goto loop;
550         BUG_ON(nd->depth >= MAX_NESTED_LINKS);
551         cond_resched();
552         err = security_inode_follow_link(path->dentry, nd);
553         if (err)
554                 goto loop;
555         current->link_count++;
556         current->total_link_count++;
557         nd->depth++;
558         err = __do_follow_link(path, nd);
559         path_put(path);
560         current->link_count--;
561         nd->depth--;
562         return err;
563 loop:
564         path_put_conditional(path, nd);
565         path_put(&nd->path);
566         return err;
567 }
568
569 int follow_up(struct path *path)
570 {
571         struct vfsmount *parent;
572         struct dentry *mountpoint;
573         spin_lock(&vfsmount_lock);
574         parent = path->mnt->mnt_parent;
575         if (parent == path->mnt) {
576                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
577                 return 0;
578         }
579         mntget(parent);
580         mountpoint = dget(path->mnt->mnt_mountpoint);
581         spin_unlock(&vfsmount_lock);
582         dput(path->dentry);
583         path->dentry = mountpoint;
584         mntput(path->mnt);
585         path->mnt = parent;
586         return 1;
587 }
588
589 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
590  * namespace.c
591  */
592 static int __follow_mount(struct path *path)
593 {
594         int res = 0;
595         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
596                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
597                 if (!mounted)
598                         break;
599                 dput(path->dentry);
600                 if (res)
601                         mntput(path->mnt);
602                 path->mnt = mounted;
603                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
604                 res = 1;
605         }
606         return res;
607 }
608
609 static void follow_mount(struct path *path)
610 {
611         while (d_mountpoint(path->dentry)) {
612                 struct vfsmount *mounted = lookup_mnt(path);
613                 if (!mounted)
614                         break;
615                 dput(path->dentry);
616                 mntput(path->mnt);
617                 path->mnt = mounted;
618                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
619         }
620 }
621
622 /* no need for dcache_lock, as serialization is taken care in
623  * namespace.c
624  */
625 int follow_down(struct path *path)
626 {
627         struct vfsmount *mounted;
628
629         mounted = lookup_mnt(path);
630         if (mounted) {
631                 dput(path->dentry);
632                 mntput(path->mnt);
633                 path->mnt = mounted;
634                 path->dentry = dget(mounted->mnt_root);
635                 return 1;
636         }
637         return 0;
638 }
639
640 static __always_inline void follow_dotdot(struct nameidata *nd)
641 {
642         set_root(nd);
643
644         while(1) {
645                 struct vfsmount *parent;
646                 struct dentry *old = nd->path.dentry;
647
648                 if (nd->path.dentry == nd->root.dentry &&
649                     nd->path.mnt == nd->root.mnt) {
650                         break;
651                 }
652                 spin_lock(&dcache_lock);
653                 if (nd->path.dentry != nd->path.mnt->mnt_root) {
654                         nd->path.dentry = dget(nd->path.dentry->d_parent);
655                         spin_unlock(&dcache_lock);
656                         dput(old);
657                         break;
658                 }
659                 spin_unlock(&dcache_lock);
660                 spin_lock(&vfsmount_lock);
661                 parent = nd->path.mnt->mnt_parent;
662                 if (parent == nd->path.mnt) {
663                         spin_unlock(&vfsmount_lock);
664                         break;
665                 }
666                 mntget(parent);
667                 nd->path.dentry = dget(nd->path.mnt->mnt_mountpoint);
668                 spin_unlock(&vfsmount_lock);
669                 dput(old);
670                 mntput(nd->path.mnt);
671                 nd->path.mnt = parent;
672         }
673         follow_mount(&nd->path);
674 }
675
676 /*
677  *  It's more convoluted than I'd like it to be, but... it's still fairly
678  *  small and for now I'd prefer to have fast path as straight as possible.
679  *  It _is_ time-critical.
680  */
681 static int do_lookup(struct nameidata *nd, struct qstr *name,
682                      struct path *path)
683 {
684         struct vfsmount *mnt = nd->path.mnt;
685         struct dentry *dentry, *parent;
686         struct inode *dir;
687         /*
688          * See if the low-level filesystem might want
689          * to use its own hash..
690          */
691         if (nd->path.dentry->d_op && nd->path.dentry->d_op->d_hash) {
692                 int err = nd->path.dentry->d_op->d_hash(nd->path.dentry, name);
693                 if (err < 0)
694                         return err;
695         }
696
697         dentry = __d_lookup(nd->path.dentry, name);
698         if (!dentry)
699                 goto need_lookup;
700         if (dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
701                 goto need_revalidate;
702 done:
703         path->mnt = mnt;
704         path->dentry = dentry;
705         __follow_mount(path);
706         return 0;
707
708 need_lookup:
709         parent = nd->path.dentry;
710         dir = parent->d_inode;
711
712         mutex_lock(&dir->i_mutex);
713         /*
714          * First re-do the cached lookup just in case it was created
715          * while we waited for the directory semaphore..
716          *
717          * FIXME! This could use version numbering or similar to
718          * avoid unnecessary cache lookups.
719          *
720          * The "dcache_lock" is purely to protect the RCU list walker
721          * from concurrent renames at this point (we mustn't get false
722          * negatives from the RCU list walk here, unlike the optimistic
723          * fast walk).
724          *
725          * so doing d_lookup() (with seqlock), instead of lockfree __d_lookup
726          */
727         dentry = d_lookup(parent, name);
728         if (!dentry) {
729                 struct dentry *new;
730
731                 /* Don't create child dentry for a dead directory. */
732                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
733                 if (IS_DEADDIR(dir))
734                         goto out_unlock;
735
736                 new = d_alloc(parent, name);
737                 dentry = ERR_PTR(-ENOMEM);
738                 if (new) {
739                         dentry = dir->i_op->lookup(dir, new, nd);
740                         if (dentry)
741                                 dput(new);
742                         else
743                                 dentry = new;
744                 }
745 out_unlock:
746                 mutex_unlock(&dir->i_mutex);
747                 if (IS_ERR(dentry))
748                         goto fail;
749                 goto done;
750         }
751
752         /*
753          * Uhhuh! Nasty case: the cache was re-populated while
754          * we waited on the semaphore. Need to revalidate.
755          */
756         mutex_unlock(&dir->i_mutex);
757         if (dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate) {
758                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
759                 if (!dentry)
760                         dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
761         }
762         if (IS_ERR(dentry))
763                 goto fail;
764         goto done;
765
766 need_revalidate:
767         dentry = do_revalidate(dentry, nd);
768         if (!dentry)
769                 goto need_lookup;
770         if (IS_ERR(dentry))
771                 goto fail;
772         goto done;
773
774 fail:
775         return PTR_ERR(dentry);
776 }
777
778 /*
779  * Name resolution.
780  * This is the basic name resolution function, turning a pathname into
781  * the final dentry. We expect 'base' to be positive and a directory.
782  *
783  * Returns 0 and nd will have valid dentry and mnt on success.
784  * Returns error and drops reference to input namei data on failure.
785  */
786 static int link_path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
787 {
788         struct path next;
789         struct inode *inode;
790         int err;
791         unsigned int lookup_flags = nd->flags;
792         
793         while (*name=='/')
794                 name++;
795         if (!*name)
796                 goto return_reval;
797
798         inode = nd->path.dentry->d_inode;
799         if (nd->depth)
800                 lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW | (nd->flags & LOOKUP_CONTINUE);
801
802         /* At this point we know we have a real path component. */
803         for(;;) {
804                 unsigned long hash;
805                 struct qstr this;
806                 unsigned int c;
807
808                 nd->flags |= LOOKUP_CONTINUE;
809                 err = exec_permission(inode);
810                 if (err)
811                         break;
812
813                 this.name = name;
814                 c = *(const unsigned char *)name;
815
816                 hash = init_name_hash();
817                 do {
818                         name++;
819                         hash = partial_name_hash(c, hash);
820                         c = *(const unsigned char *)name;
821                 } while (c && (c != '/'));
822                 this.len = name - (const char *) this.name;
823                 this.hash = end_name_hash(hash);
824
825                 /* remove trailing slashes? */
826                 if (!c)
827                         goto last_component;
828                 while (*++name == '/');
829                 if (!*name)
830                         goto last_with_slashes;
831
832                 /*
833                  * "." and ".." are special - ".." especially so because it has
834                  * to be able to know about the current root directory and
835                  * parent relationships.
836                  */
837                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
838                         default:
839                                 break;
840                         case 2: 
841                                 if (this.name[1] != '.')
842                                         break;
843                                 follow_dotdot(nd);
844                                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
845                                 /* fallthrough */
846                         case 1:
847                                 continue;
848                 }
849                 /* This does the actual lookups.. */
850                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
851                 if (err)
852                         break;
853
854                 err = -ENOENT;
855                 inode = next.dentry->d_inode;
856                 if (!inode)
857                         goto out_dput;
858
859                 if (inode->i_op->follow_link) {
860                         err = do_follow_link(&next, nd);
861                         if (err)
862                                 goto return_err;
863                         err = -ENOENT;
864                         inode = nd->path.dentry->d_inode;
865                         if (!inode)
866                                 break;
867                 } else
868                         path_to_nameidata(&next, nd);
869                 err = -ENOTDIR; 
870                 if (!inode->i_op->lookup)
871                         break;
872                 continue;
873                 /* here ends the main loop */
874
875 last_with_slashes:
876                 lookup_flags |= LOOKUP_FOLLOW | LOOKUP_DIRECTORY;
877 last_component:
878                 /* Clear LOOKUP_CONTINUE iff it was previously unset */
879                 nd->flags &= lookup_flags | ~LOOKUP_CONTINUE;
880                 if (lookup_flags & LOOKUP_PARENT)
881                         goto lookup_parent;
882                 if (this.name[0] == '.') switch (this.len) {
883                         default:
884                                 break;
885                         case 2: 
886                                 if (this.name[1] != '.')
887                                         break;
888                                 follow_dotdot(nd);
889                                 inode = nd->path.dentry->d_inode;
890                                 /* fallthrough */
891                         case 1:
892                                 goto return_reval;
893                 }
894                 err = do_lookup(nd, &this, &next);
895                 if (err)
896                         break;
897                 inode = next.dentry->d_inode;
898                 if ((lookup_flags & LOOKUP_FOLLOW)
899                     && inode && inode->i_op->follow_link) {
900                         err = do_follow_link(&next, nd);
901                         if (err)
902                                 goto return_err;
903                         inode = nd->path.dentry->d_inode;
904                 } else
905                         path_to_nameidata(&next, nd);
906                 err = -ENOENT;
907                 if (!inode)
908                         break;
909                 if (lookup_flags & LOOKUP_DIRECTORY) {
910                         err = -ENOTDIR; 
911                         if (!inode->i_op->lookup)
912                                 break;
913                 }
914                 goto return_base;
915 lookup_parent:
916                 nd->last = this;
917                 nd->last_type = LAST_NORM;
918                 if (this.name[0] != '.')
919                         goto return_base;
920                 if (this.len == 1)
921                         nd->last_type = LAST_DOT;
922                 else if (this.len == 2 && this.name[1] == '.')
923                         nd->last_type = LAST_DOTDOT;
924                 else
925                         goto return_base;
926 return_reval:
927                 /*
928                  * We bypassed the ordinary revalidation routines.
929                  * We may need to check the cached dentry for staleness.
930                  */
931                 if (nd->path.dentry && nd->path.dentry->d_sb &&
932                     (nd->path.dentry->d_sb->s_type->fs_flags & FS_REVAL_DOT)) {
933                         err = -ESTALE;
934                         /* Note: we do not d_invalidate() */
935                         if (!nd->path.dentry->d_op->d_revalidate(
936                                         nd->path.dentry, nd))
937                                 break;
938                 }
939 return_base:
940                 return 0;
941 out_dput:
942                 path_put_conditional(&next, nd);
943                 break;
944         }
945         path_put(&nd->path);
946 return_err:
947         return err;
948 }
949
950 static int path_walk(const char *name, struct nameidata *nd)
951 {
952         struct path save = nd->path;
953         int result;
954
955         current->total_link_count = 0;
956
957         /* make sure the stuff we saved doesn't go away */
958         path_get(&save);
959
960         result = link_path_walk(name, nd);
961         if (result == -ESTALE) {
962                 /* nd->path had been dropped */
963                 current->total_link_count = 0;
964                 nd->path = save;
965                 path_get(&nd->path);
966                 nd->flags |= LOOKUP_REVAL;
967                 result = link_path_walk(name, nd);
968         }
969
970         path_put(&save);
971
972         return result;
973 }
974
975 static int path_init(int dfd, const char *name, unsigned int flags, struct nameidata *nd)
976 {
977         int retval = 0;
978         int fput_needed;
979         struct file *file;
980
981         nd->last_type = LAST_ROOT; /* if there are only slashes... */
982         nd->flags = flags;
983         nd->depth = 0;
984         nd->root.mnt = NULL;
985
986         if (*name=='/') {
987                 set_root(nd);
988                 nd->path = nd->root;
989                 path_get(&nd->root);
990         } else if (dfd == AT_FDCWD) {
991                 struct fs_struct *fs = current->fs;
992                 read_lock(&fs->lock);
993                 nd->path = fs->pwd;
994                 path_get(&fs->pwd);
995                 read_unlock(&fs->lock);
996         } else {
997                 struct dentry *dentry;
998
999                 file = fget_light(dfd, &fput_needed);
1000                 retval = -EBADF;
1001                 if (!file)
1002                         goto out_fail;
1003
1004                 dentry = file->f_path.dentry;
1005
1006                 retval = -ENOTDIR;
1007                 if (!S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode))
1008                         goto fput_fail;
1009
1010                 retval = file_permission(file, MAY_EXEC);
1011                 if (retval)
1012                         goto fput_fail;
1013
1014                 nd->path = file->f_path;
1015                 path_get(&file->f_path);
1016
1017                 fput_light(file, fput_needed);
1018         }
1019         return 0;
1020
1021 fput_fail:
1022         fput_light(file, fput_needed);
1023 out_fail:
1024         return retval;
1025 }
1026
1027 /* Returns 0 and nd will be valid on success; Retuns error, otherwise. */
1028 static int do_path_lookup(int dfd, const char *name,
1029                                 unsigned int flags, struct nameidata *nd)
1030 {
1031         int retval = path_init(dfd, name, flags, nd);
1032         if (!retval)
1033                 retval = path_walk(name, nd);
1034         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1035                                 nd->path.dentry->d_inode))
1036                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1037         if (nd->root.mnt) {
1038                 path_put(&nd->root);
1039                 nd->root.mnt = NULL;
1040         }
1041         return retval;
1042 }
1043
1044 int path_lookup(const char *name, unsigned int flags,
1045                         struct nameidata *nd)
1046 {
1047         return do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, nd);
1048 }
1049
1050 int kern_path(const char *name, unsigned int flags, struct path *path)
1051 {
1052         struct nameidata nd;
1053         int res = do_path_lookup(AT_FDCWD, name, flags, &nd);
1054         if (!res)
1055                 *path = nd.path;
1056         return res;
1057 }
1058
1059 /**
1060  * vfs_path_lookup - lookup a file path relative to a dentry-vfsmount pair
1061  * @dentry:  pointer to dentry of the base directory
1062  * @mnt: pointer to vfs mount of the base directory
1063  * @name: pointer to file name
1064  * @flags: lookup flags
1065  * @nd: pointer to nameidata
1066  */
1067 int vfs_path_lookup(struct dentry *dentry, struct vfsmount *mnt,
1068                     const char *name, unsigned int flags,
1069                     struct nameidata *nd)
1070 {
1071         int retval;
1072
1073         /* same as do_path_lookup */
1074         nd->last_type = LAST_ROOT;
1075         nd->flags = flags;
1076         nd->depth = 0;
1077
1078         nd->path.dentry = dentry;
1079         nd->path.mnt = mnt;
1080         path_get(&nd->path);
1081         nd->root = nd->path;
1082         path_get(&nd->root);
1083
1084         retval = path_walk(name, nd);
1085         if (unlikely(!retval && !audit_dummy_context() && nd->path.dentry &&
1086                                 nd->path.dentry->d_inode))
1087                 audit_inode(name, nd->path.dentry);
1088
1089         path_put(&nd->root);
1090         nd->root.mnt = NULL;
1091
1092         return retval;
1093 }
1094
1095 static struct dentry *__lookup_hash(struct qstr *name,
1096                 struct dentry *base, struct nameidata *nd)
1097 {
1098         struct dentry *dentry;
1099         struct inode *inode;
1100         int err;
1101
1102         inode = base->d_inode;
1103
1104         /*
1105          * See if the low-level filesystem might want
1106          * to use its own hash..
1107          */
1108         if (base->d_op && base->d_op->d_hash) {
1109                 err = base->d_op->d_hash(base, name);
1110                 dentry = ERR_PTR(err);
1111                 if (err < 0)
1112                         goto out;
1113         }
1114
1115         dentry = __d_lookup(base, name);
1116
1117         /* lockess __d_lookup may fail due to concurrent d_move()
1118          * in some unrelated directory, so try with d_lookup
1119          */
1120         if (!dentry)
1121                 dentry = d_lookup(base, name);
1122
1123         if (dentry && dentry->d_op && dentry->d_op->d_revalidate)
1124                 dentry = do_revalidate(dentry, nd);
1125
1126         if (!dentry) {
1127                 struct dentry *new;
1128
1129                 /* Don't create child dentry for a dead directory. */
1130                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
1131                 if (IS_DEADDIR(inode))
1132                         goto out;
1133
1134                 new = d_alloc(base, name);
1135                 dentry = ERR_PTR(-ENOMEM);
1136                 if (!new)
1137                         goto out;
1138                 dentry = inode->i_op->lookup(inode, new, nd);
1139                 if (!dentry)
1140                         dentry = new;
1141                 else
1142                         dput(new);
1143         }
1144 out:
1145         return dentry;
1146 }
1147
1148 /*
1149  * Restricted form of lookup. Doesn't follow links, single-component only,
1150  * needs parent already locked. Doesn't follow mounts.
1151  * SMP-safe.
1152  */
1153 static struct dentry *lookup_hash(struct nameidata *nd)
1154 {
1155         int err;
1156
1157         err = exec_permission(nd->path.dentry->d_inode);
1158         if (err)
1159                 return ERR_PTR(err);
1160         return __lookup_hash(&nd->last, nd->path.dentry, nd);
1161 }
1162
1163 static int __lookup_one_len(const char *name, struct qstr *this,
1164                 struct dentry *base, int len)
1165 {
1166         unsigned long hash;
1167         unsigned int c;
1168
1169         this->name = name;
1170         this->len = len;
1171         if (!len)
1172                 return -EACCES;
1173
1174         hash = init_name_hash();
1175         while (len--) {
1176                 c = *(const unsigned char *)name++;
1177                 if (c == '/' || c == '\0')
1178                         return -EACCES;
1179                 hash = partial_name_hash(c, hash);
1180         }
1181         this->hash = end_name_hash(hash);
1182         return 0;
1183 }
1184
1185 /**
1186  * lookup_one_len - filesystem helper to lookup single pathname component
1187  * @name:       pathname component to lookup
1188  * @base:       base directory to lookup from
1189  * @len:        maximum length @len should be interpreted to
1190  *
1191  * Note that this routine is purely a helper for filesystem usage and should
1192  * not be called by generic code.  Also note that by using this function the
1193  * nameidata argument is passed to the filesystem methods and a filesystem
1194  * using this helper needs to be prepared for that.
1195  */
1196 struct dentry *lookup_one_len(const char *name, struct dentry *base, int len)
1197 {
1198         int err;
1199         struct qstr this;
1200
1201         WARN_ON_ONCE(!mutex_is_locked(&base->d_inode->i_mutex));
1202
1203         err = __lookup_one_len(name, &this, base, len);
1204         if (err)
1205                 return ERR_PTR(err);
1206
1207         err = exec_permission(base->d_inode);
1208         if (err)
1209                 return ERR_PTR(err);
1210         return __lookup_hash(&this, base, NULL);
1211 }
1212
1213 int user_path_at(int dfd, const char __user *name, unsigned flags,
1214                  struct path *path)
1215 {
1216         struct nameidata nd;
1217         char *tmp = getname(name);
1218         int err = PTR_ERR(tmp);
1219         if (!IS_ERR(tmp)) {
1220
1221                 BUG_ON(flags & LOOKUP_PARENT);
1222
1223                 err = do_path_lookup(dfd, tmp, flags, &nd);
1224                 putname(tmp);
1225                 if (!err)
1226                         *path = nd.path;
1227         }
1228         return err;
1229 }
1230
1231 static int user_path_parent(int dfd, const char __user *path,
1232                         struct nameidata *nd, char **name)
1233 {
1234         char *s = getname(path);
1235         int error;
1236
1237         if (IS_ERR(s))
1238                 return PTR_ERR(s);
1239
1240         error = do_path_lookup(dfd, s, LOOKUP_PARENT, nd);
1241         if (error)
1242                 putname(s);
1243         else
1244                 *name = s;
1245
1246         return error;
1247 }
1248
1249 /*
1250  * It's inline, so penalty for filesystems that don't use sticky bit is
1251  * minimal.
1252  */
1253 static inline int check_sticky(struct inode *dir, struct inode *inode)
1254 {
1255         uid_t fsuid = current_fsuid();
1256
1257         if (!(dir->i_mode & S_ISVTX))
1258                 return 0;
1259         if (inode->i_uid == fsuid)
1260                 return 0;
1261         if (dir->i_uid == fsuid)
1262                 return 0;
1263         return !capable(CAP_FOWNER);
1264 }
1265
1266 /*
1267  *      Check whether we can remove a link victim from directory dir, check
1268  *  whether the type of victim is right.
1269  *  1. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1270  *  2. We should have write and exec permissions on dir
1271  *  3. We can't remove anything from append-only dir
1272  *  4. We can't do anything with immutable dir (done in permission())
1273  *  5. If the sticky bit on dir is set we should either
1274  *      a. be owner of dir, or
1275  *      b. be owner of victim, or
1276  *      c. have CAP_FOWNER capability
1277  *  6. If the victim is append-only or immutable we can't do antyhing with
1278  *     links pointing to it.
1279  *  7. If we were asked to remove a directory and victim isn't one - ENOTDIR.
1280  *  8. If we were asked to remove a non-directory and victim isn't one - EISDIR.
1281  *  9. We can't remove a root or mountpoint.
1282  * 10. We don't allow removal of NFS sillyrenamed files; it's handled by
1283  *     nfs_async_unlink().
1284  */
1285 static int may_delete(struct inode *dir,struct dentry *victim,int isdir)
1286 {
1287         int error;
1288
1289         if (!victim->d_inode)
1290                 return -ENOENT;
1291
1292         BUG_ON(victim->d_parent->d_inode != dir);
1293         audit_inode_child(victim->d_name.name, victim, dir);
1294
1295         error = inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1296         if (error)
1297                 return error;
1298         if (IS_APPEND(dir))
1299                 return -EPERM;
1300         if (check_sticky(dir, victim->d_inode)||IS_APPEND(victim->d_inode)||
1301             IS_IMMUTABLE(victim->d_inode) || IS_SWAPFILE(victim->d_inode))
1302                 return -EPERM;
1303         if (isdir) {
1304                 if (!S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1305                         return -ENOTDIR;
1306                 if (IS_ROOT(victim))
1307                         return -EBUSY;
1308         } else if (S_ISDIR(victim->d_inode->i_mode))
1309                 return -EISDIR;
1310         if (IS_DEADDIR(dir))
1311                 return -ENOENT;
1312         if (victim->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)
1313                 return -EBUSY;
1314         return 0;
1315 }
1316
1317 /*      Check whether we can create an object with dentry child in directory
1318  *  dir.
1319  *  1. We can't do it if child already exists (open has special treatment for
1320  *     this case, but since we are inlined it's OK)
1321  *  2. We can't do it if dir is read-only (done in permission())
1322  *  3. We should have write and exec permissions on dir
1323  *  4. We can't do it if dir is immutable (done in permission())
1324  */
1325 static inline int may_create(struct inode *dir, struct dentry *child)
1326 {
1327         if (child->d_inode)
1328                 return -EEXIST;
1329         if (IS_DEADDIR(dir))
1330                 return -ENOENT;
1331         return inode_permission(dir, MAY_WRITE | MAY_EXEC);
1332 }
1333
1334 /* 
1335  * O_DIRECTORY translates into forcing a directory lookup.
1336  */
1337 static inline int lookup_flags(unsigned int f)
1338 {
1339         unsigned long retval = LOOKUP_FOLLOW;
1340
1341         if (f & O_NOFOLLOW)
1342                 retval &= ~LOOKUP_FOLLOW;
1343         
1344         if (f & O_DIRECTORY)
1345                 retval |= LOOKUP_DIRECTORY;
1346
1347         return retval;
1348 }
1349
1350 /*
1351  * p1 and p2 should be directories on the same fs.
1352  */
1353 struct dentry *lock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1354 {
1355         struct dentry *p;
1356
1357         if (p1 == p2) {
1358                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1359                 return NULL;
1360         }
1361
1362         mutex_lock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1363
1364         p = d_ancestor(p2, p1);
1365         if (p) {
1366                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1367                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1368                 return p;
1369         }
1370
1371         p = d_ancestor(p1, p2);
1372         if (p) {
1373                 mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1374                 mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1375                 return p;
1376         }
1377
1378         mutex_lock_nested(&p1->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1379         mutex_lock_nested(&p2->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_CHILD);
1380         return NULL;
1381 }
1382
1383 void unlock_rename(struct dentry *p1, struct dentry *p2)
1384 {
1385         mutex_unlock(&p1->d_inode->i_mutex);
1386         if (p1 != p2) {
1387                 mutex_unlock(&p2->d_inode->i_mutex);
1388                 mutex_unlock(&p1->d_inode->i_sb->s_vfs_rename_mutex);
1389         }
1390 }
1391
1392 int vfs_create(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode,
1393                 struct nameidata *nd)
1394 {
1395         int error = may_create(dir, dentry);
1396
1397         if (error)
1398                 return error;
1399
1400         if (!dir->i_op->create)
1401                 return -EACCES; /* shouldn't it be ENOSYS? */
1402         mode &= S_IALLUGO;
1403         mode |= S_IFREG;
1404         error = security_inode_create(dir, dentry, mode);
1405         if (error)
1406                 return error;
1407         vfs_dq_init(dir);
1408         error = dir->i_op->create(dir, dentry, mode, nd);
1409         if (!error)
1410                 fsnotify_create(dir, dentry);
1411         return error;
1412 }
1413
1414 int may_open(struct path *path, int acc_mode, int flag)
1415 {
1416         struct dentry *dentry = path->dentry;
1417         struct inode *inode = dentry->d_inode;
1418         int error;
1419
1420         if (!inode)
1421                 return -ENOENT;
1422
1423         switch (inode->i_mode & S_IFMT) {
1424         case S_IFLNK:
1425                 return -ELOOP;
1426         case S_IFDIR:
1427                 if (acc_mode & MAY_WRITE)
1428                         return -EISDIR;
1429                 break;
1430         case S_IFBLK:
1431         case S_IFCHR:
1432                 if (path->mnt->mnt_flags & MNT_NODEV)
1433                         return -EACCES;
1434                 /*FALLTHRU*/
1435         case S_IFIFO:
1436         case S_IFSOCK:
1437                 flag &= ~O_TRUNC;
1438                 break;
1439         }
1440
1441         error = inode_permission(inode, acc_mode);
1442         if (error)
1443                 return error;
1444
1445         error = ima_path_check(path, acc_mode ?
1446                                acc_mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC) :
1447                                ACC_MODE(flag) & (MAY_READ | MAY_WRITE),
1448                                IMA_COUNT_UPDATE);
1449
1450         if (error)
1451                 return error;
1452         /*
1453          * An append-only file must be opened in append mode for writing.
1454          */
1455         if (IS_APPEND(inode)) {
1456                 error = -EPERM;
1457                 if  ((flag & FMODE_WRITE) && !(flag & O_APPEND))
1458                         goto err_out;
1459                 if (flag & O_TRUNC)
1460                         goto err_out;
1461         }
1462
1463         /* O_NOATIME can only be set by the owner or superuser */
1464         if (flag & O_NOATIME)
1465                 if (!is_owner_or_cap(inode)) {
1466                         error = -EPERM;
1467                         goto err_out;
1468                 }
1469
1470         /*
1471          * Ensure there are no outstanding leases on the file.
1472          */
1473         error = break_lease(inode, flag);
1474         if (error)
1475                 goto err_out;
1476
1477         if (flag & O_TRUNC) {
1478                 error = get_write_access(inode);
1479                 if (error)
1480                         goto err_out;
1481
1482                 /*
1483                  * Refuse to truncate files with mandatory locks held on them.
1484                  */
1485                 error = locks_verify_locked(inode);
1486                 if (!error)
1487                         error = security_path_truncate(path, 0,
1488                                                ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN);
1489                 if (!error) {
1490                         vfs_dq_init(inode);
1491
1492                         error = do_truncate(dentry, 0,
1493                                             ATTR_MTIME|ATTR_CTIME|ATTR_OPEN,
1494                                             NULL);
1495                 }
1496                 put_write_access(inode);
1497                 if (error)
1498                         goto err_out;
1499         } else
1500                 if (flag & FMODE_WRITE)
1501                         vfs_dq_init(inode);
1502
1503         return 0;
1504 err_out:
1505         ima_counts_put(path, acc_mode ?
1506                        acc_mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC) :
1507                        ACC_MODE(flag) & (MAY_READ | MAY_WRITE));
1508         return error;
1509 }
1510
1511 /*
1512  * Be careful about ever adding any more callers of this
1513  * function.  Its flags must be in the namei format, not
1514  * what get passed to sys_open().
1515  */
1516 static int __open_namei_create(struct nameidata *nd, struct path *path,
1517                                 int flag, int mode)
1518 {
1519         int error;
1520         struct dentry *dir = nd->path.dentry;
1521
1522         if (!IS_POSIXACL(dir->d_inode))
1523                 mode &= ~current_umask();
1524         error = security_path_mknod(&nd->path, path->dentry, mode, 0);
1525         if (error)
1526                 goto out_unlock;
1527         error = vfs_create(dir->d_inode, path->dentry, mode, nd);
1528 out_unlock:
1529         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1530         dput(nd->path.dentry);
1531         nd->path.dentry = path->dentry;
1532         if (error)
1533                 return error;
1534         /* Don't check for write permission, don't truncate */
1535         return may_open(&nd->path, 0, flag & ~O_TRUNC);
1536 }
1537
1538 /*
1539  * Note that while the flag value (low two bits) for sys_open means:
1540  *      00 - read-only
1541  *      01 - write-only
1542  *      10 - read-write
1543  *      11 - special
1544  * it is changed into
1545  *      00 - no permissions needed
1546  *      01 - read-permission
1547  *      10 - write-permission
1548  *      11 - read-write
1549  * for the internal routines (ie open_namei()/follow_link() etc)
1550  * This is more logical, and also allows the 00 "no perm needed"
1551  * to be used for symlinks (where the permissions are checked
1552  * later).
1553  *
1554 */
1555 static inline int open_to_namei_flags(int flag)
1556 {
1557         if ((flag+1) & O_ACCMODE)
1558                 flag++;
1559         return flag;
1560 }
1561
1562 static int open_will_write_to_fs(int flag, struct inode *inode)
1563 {
1564         /*
1565          * We'll never write to the fs underlying
1566          * a device file.
1567          */
1568         if (special_file(inode->i_mode))
1569                 return 0;
1570         return (flag & O_TRUNC);
1571 }
1572
1573 /*
1574  * Note that the low bits of the passed in "open_flag"
1575  * are not the same as in the local variable "flag". See
1576  * open_to_namei_flags() for more details.
1577  */
1578 struct file *do_filp_open(int dfd, const char *pathname,
1579                 int open_flag, int mode, int acc_mode)
1580 {
1581         struct file *filp;
1582         struct nameidata nd;
1583         int error;
1584         struct path path, save;
1585         struct dentry *dir;
1586         int count = 0;
1587         int will_write;
1588         int flag = open_to_namei_flags(open_flag);
1589
1590         /*
1591          * O_SYNC is implemented as __O_SYNC|O_DSYNC.  As many places only
1592          * check for O_DSYNC if the need any syncing at all we enforce it's
1593          * always set instead of having to deal with possibly weird behaviour
1594          * for malicious applications setting only __O_SYNC.
1595          */
1596         if (open_flag & __O_SYNC)
1597                 open_flag |= O_DSYNC;
1598
1599         if (!acc_mode)
1600                 acc_mode = MAY_OPEN | ACC_MODE(flag);
1601
1602         /* O_TRUNC implies we need access checks for write permissions */
1603         if (flag & O_TRUNC)
1604                 acc_mode |= MAY_WRITE;
1605
1606         /* Allow the LSM permission hook to distinguish append 
1607            access from general write access. */
1608         if (flag & O_APPEND)
1609                 acc_mode |= MAY_APPEND;
1610
1611         /*
1612          * The simplest case - just a plain lookup.
1613          */
1614         if (!(flag & O_CREAT)) {
1615                 filp = get_empty_filp();
1616
1617                 if (filp == NULL)
1618                         return ERR_PTR(-ENFILE);
1619                 nd.intent.open.file = filp;
1620                 nd.intent.open.flags = flag;
1621                 nd.intent.open.create_mode = 0;
1622                 error = do_path_lookup(dfd, pathname,
1623                                         lookup_flags(flag)|LOOKUP_OPEN, &nd);
1624                 if (IS_ERR(nd.intent.open.file)) {
1625                         if (error == 0) {
1626                                 error = PTR_ERR(nd.intent.open.file);
1627                                 path_put(&nd.path);
1628                         }
1629                 } else if (error)
1630                         release_open_intent(&nd);
1631                 if (error)
1632                         return ERR_PTR(error);
1633                 goto ok;
1634         }
1635
1636         /*
1637          * Create - we need to know the parent.
1638          */
1639         error = path_init(dfd, pathname, LOOKUP_PARENT, &nd);
1640         if (error)
1641                 return ERR_PTR(error);
1642         error = path_walk(pathname, &nd);
1643         if (error) {
1644                 if (nd.root.mnt)
1645                         path_put(&nd.root);
1646                 return ERR_PTR(error);
1647         }
1648         if (unlikely(!audit_dummy_context()))
1649                 audit_inode(pathname, nd.path.dentry);
1650
1651         /*
1652          * We have the parent and last component. First of all, check
1653          * that we are not asked to creat(2) an obvious directory - that
1654          * will not do.
1655          */
1656         error = -EISDIR;
1657         if (nd.last_type != LAST_NORM || nd.last.name[nd.last.len])
1658                 goto exit_parent;
1659
1660         error = -ENFILE;
1661         filp = get_empty_filp();
1662         if (filp == NULL)
1663                 goto exit_parent;
1664         nd.intent.open.file = filp;
1665         nd.intent.open.flags = flag;
1666         nd.intent.open.create_mode = mode;
1667         dir = nd.path.dentry;
1668         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1669         nd.flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_OPEN;
1670         if (flag & O_EXCL)
1671                 nd.flags |= LOOKUP_EXCL;
1672         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1673         path.dentry = lookup_hash(&nd);
1674         path.mnt = nd.path.mnt;
1675
1676 do_last:
1677         error = PTR_ERR(path.dentry);
1678         if (IS_ERR(path.dentry)) {
1679                 mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1680                 goto exit;
1681         }
1682
1683         if (IS_ERR(nd.intent.open.file)) {
1684                 error = PTR_ERR(nd.intent.open.file);
1685                 goto exit_mutex_unlock;
1686         }
1687
1688         /* Negative dentry, just create the file */
1689         if (!path.dentry->d_inode) {
1690                 /*
1691                  * This write is needed to ensure that a
1692                  * ro->rw transition does not occur between
1693                  * the time when the file is created and when
1694                  * a permanent write count is taken through
1695                  * the 'struct file' in nameidata_to_filp().
1696                  */
1697                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
1698                 if (error)
1699                         goto exit_mutex_unlock;
1700                 error = __open_namei_create(&nd, &path, flag, mode);
1701                 if (error) {
1702                         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
1703                         goto exit;
1704                 }
1705                 filp = nameidata_to_filp(&nd, open_flag);
1706                 if (IS_ERR(filp))
1707                         ima_counts_put(&nd.path,
1708                                        acc_mode & (MAY_READ | MAY_WRITE |
1709                                                    MAY_EXEC));
1710                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
1711                 if (nd.root.mnt)
1712                         path_put(&nd.root);
1713                 return filp;
1714         }
1715
1716         /*
1717          * It already exists.
1718          */
1719         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1720         audit_inode(pathname, path.dentry);
1721
1722         error = -EEXIST;
1723         if (flag & O_EXCL)
1724                 goto exit_dput;
1725
1726         if (__follow_mount(&path)) {
1727                 error = -ELOOP;
1728                 if (flag & O_NOFOLLOW)
1729                         goto exit_dput;
1730         }
1731
1732         error = -ENOENT;
1733         if (!path.dentry->d_inode)
1734                 goto exit_dput;
1735         if (path.dentry->d_inode->i_op->follow_link)
1736                 goto do_link;
1737
1738         path_to_nameidata(&path, &nd);
1739         error = -EISDIR;
1740         if (path.dentry->d_inode && S_ISDIR(path.dentry->d_inode->i_mode))
1741                 goto exit;
1742 ok:
1743         /*
1744          * Consider:
1745          * 1. may_open() truncates a file
1746          * 2. a rw->ro mount transition occurs
1747          * 3. nameidata_to_filp() fails due to
1748          *    the ro mount.
1749          * That would be inconsistent, and should
1750          * be avoided. Taking this mnt write here
1751          * ensures that (2) can not occur.
1752          */
1753         will_write = open_will_write_to_fs(flag, nd.path.dentry->d_inode);
1754         if (will_write) {
1755                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
1756                 if (error)
1757                         goto exit;
1758         }
1759         error = may_open(&nd.path, acc_mode, flag);
1760         if (error) {
1761                 if (will_write)
1762                         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
1763                 goto exit;
1764         }
1765         filp = nameidata_to_filp(&nd, open_flag);
1766         if (IS_ERR(filp))
1767                 ima_counts_put(&nd.path,
1768                                acc_mode & (MAY_READ | MAY_WRITE | MAY_EXEC));
1769         /*
1770          * It is now safe to drop the mnt write
1771          * because the filp has had a write taken
1772          * on its behalf.
1773          */
1774         if (will_write)
1775                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
1776         if (nd.root.mnt)
1777                 path_put(&nd.root);
1778         return filp;
1779
1780 exit_mutex_unlock:
1781         mutex_unlock(&dir->d_inode->i_mutex);
1782 exit_dput:
1783         path_put_conditional(&path, &nd);
1784 exit:
1785         if (!IS_ERR(nd.intent.open.file))
1786                 release_open_intent(&nd);
1787 exit_parent:
1788         if (nd.root.mnt)
1789                 path_put(&nd.root);
1790         path_put(&nd.path);
1791         return ERR_PTR(error);
1792
1793 do_link:
1794         error = -ELOOP;
1795         if (flag & O_NOFOLLOW)
1796                 goto exit_dput;
1797         /*
1798          * This is subtle. Instead of calling do_follow_link() we do the
1799          * thing by hands. The reason is that this way we have zero link_count
1800          * and path_walk() (called from ->follow_link) honoring LOOKUP_PARENT.
1801          * After that we have the parent and last component, i.e.
1802          * we are in the same situation as after the first path_walk().
1803          * Well, almost - if the last component is normal we get its copy
1804          * stored in nd->last.name and we will have to putname() it when we
1805          * are done. Procfs-like symlinks just set LAST_BIND.
1806          */
1807         nd.flags |= LOOKUP_PARENT;
1808         error = security_inode_follow_link(path.dentry, &nd);
1809         if (error)
1810                 goto exit_dput;
1811         save = nd.path;
1812         path_get(&save);
1813         error = __do_follow_link(&path, &nd);
1814         if (error == -ESTALE) {
1815                 /* nd.path had been dropped */
1816                 nd.path = save;
1817                 path_get(&nd.path);
1818                 nd.flags |= LOOKUP_REVAL;
1819                 error = __do_follow_link(&path, &nd);
1820         }
1821         path_put(&save);
1822         path_put(&path);
1823         if (error) {
1824                 /* Does someone understand code flow here? Or it is only
1825                  * me so stupid? Anathema to whoever designed this non-sense
1826                  * with "intent.open".
1827                  */
1828                 release_open_intent(&nd);
1829                 if (nd.root.mnt)
1830                         path_put(&nd.root);
1831                 return ERR_PTR(error);
1832         }
1833         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1834         if (nd.last_type == LAST_BIND)
1835                 goto ok;
1836         error = -EISDIR;
1837         if (nd.last_type != LAST_NORM)
1838                 goto exit;
1839         if (nd.last.name[nd.last.len]) {
1840                 __putname(nd.last.name);
1841                 goto exit;
1842         }
1843         error = -ELOOP;
1844         if (count++==32) {
1845                 __putname(nd.last.name);
1846                 goto exit;
1847         }
1848         dir = nd.path.dentry;
1849         mutex_lock(&dir->d_inode->i_mutex);
1850         path.dentry = lookup_hash(&nd);
1851         path.mnt = nd.path.mnt;
1852         __putname(nd.last.name);
1853         goto do_last;
1854 }
1855
1856 /**
1857  * filp_open - open file and return file pointer
1858  *
1859  * @filename:   path to open
1860  * @flags:      open flags as per the open(2) second argument
1861  * @mode:       mode for the new file if O_CREAT is set, else ignored
1862  *
1863  * This is the helper to open a file from kernelspace if you really
1864  * have to.  But in generally you should not do this, so please move
1865  * along, nothing to see here..
1866  */
1867 struct file *filp_open(const char *filename, int flags, int mode)
1868 {
1869         return do_filp_open(AT_FDCWD, filename, flags, mode, 0);
1870 }
1871 EXPORT_SYMBOL(filp_open);
1872
1873 /**
1874  * lookup_create - lookup a dentry, creating it if it doesn't exist
1875  * @nd: nameidata info
1876  * @is_dir: directory flag
1877  *
1878  * Simple function to lookup and return a dentry and create it
1879  * if it doesn't exist.  Is SMP-safe.
1880  *
1881  * Returns with nd->path.dentry->d_inode->i_mutex locked.
1882  */
1883 struct dentry *lookup_create(struct nameidata *nd, int is_dir)
1884 {
1885         struct dentry *dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
1886
1887         mutex_lock_nested(&nd->path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
1888         /*
1889          * Yucky last component or no last component at all?
1890          * (foo/., foo/.., /////)
1891          */
1892         if (nd->last_type != LAST_NORM)
1893                 goto fail;
1894         nd->flags &= ~LOOKUP_PARENT;
1895         nd->flags |= LOOKUP_CREATE | LOOKUP_EXCL;
1896         nd->intent.open.flags = O_EXCL;
1897
1898         /*
1899          * Do the final lookup.
1900          */
1901         dentry = lookup_hash(nd);
1902         if (IS_ERR(dentry))
1903                 goto fail;
1904
1905         if (dentry->d_inode)
1906                 goto eexist;
1907         /*
1908          * Special case - lookup gave negative, but... we had foo/bar/
1909          * From the vfs_mknod() POV we just have a negative dentry -
1910          * all is fine. Let's be bastards - you had / on the end, you've
1911          * been asking for (non-existent) directory. -ENOENT for you.
1912          */
1913         if (unlikely(!is_dir && nd->last.name[nd->last.len])) {
1914                 dput(dentry);
1915                 dentry = ERR_PTR(-ENOENT);
1916         }
1917         return dentry;
1918 eexist:
1919         dput(dentry);
1920         dentry = ERR_PTR(-EEXIST);
1921 fail:
1922         return dentry;
1923 }
1924 EXPORT_SYMBOL_GPL(lookup_create);
1925
1926 int vfs_mknod(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode, dev_t dev)
1927 {
1928         int error = may_create(dir, dentry);
1929
1930         if (error)
1931                 return error;
1932
1933         if ((S_ISCHR(mode) || S_ISBLK(mode)) && !capable(CAP_MKNOD))
1934                 return -EPERM;
1935
1936         if (!dir->i_op->mknod)
1937                 return -EPERM;
1938
1939         error = devcgroup_inode_mknod(mode, dev);
1940         if (error)
1941                 return error;
1942
1943         error = security_inode_mknod(dir, dentry, mode, dev);
1944         if (error)
1945                 return error;
1946
1947         vfs_dq_init(dir);
1948         error = dir->i_op->mknod(dir, dentry, mode, dev);
1949         if (!error)
1950                 fsnotify_create(dir, dentry);
1951         return error;
1952 }
1953
1954 static int may_mknod(mode_t mode)
1955 {
1956         switch (mode & S_IFMT) {
1957         case S_IFREG:
1958         case S_IFCHR:
1959         case S_IFBLK:
1960         case S_IFIFO:
1961         case S_IFSOCK:
1962         case 0: /* zero mode translates to S_IFREG */
1963                 return 0;
1964         case S_IFDIR:
1965                 return -EPERM;
1966         default:
1967                 return -EINVAL;
1968         }
1969 }
1970
1971 SYSCALL_DEFINE4(mknodat, int, dfd, const char __user *, filename, int, mode,
1972                 unsigned, dev)
1973 {
1974         int error;
1975         char *tmp;
1976         struct dentry *dentry;
1977         struct nameidata nd;
1978
1979         if (S_ISDIR(mode))
1980                 return -EPERM;
1981
1982         error = user_path_parent(dfd, filename, &nd, &tmp);
1983         if (error)
1984                 return error;
1985
1986         dentry = lookup_create(&nd, 0);
1987         if (IS_ERR(dentry)) {
1988                 error = PTR_ERR(dentry);
1989                 goto out_unlock;
1990         }
1991         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
1992                 mode &= ~current_umask();
1993         error = may_mknod(mode);
1994         if (error)
1995                 goto out_dput;
1996         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
1997         if (error)
1998                 goto out_dput;
1999         error = security_path_mknod(&nd.path, dentry, mode, dev);
2000         if (error)
2001                 goto out_drop_write;
2002         switch (mode & S_IFMT) {
2003                 case 0: case S_IFREG:
2004                         error = vfs_create(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,&nd);
2005                         break;
2006                 case S_IFCHR: case S_IFBLK:
2007                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,
2008                                         new_decode_dev(dev));
2009                         break;
2010                 case S_IFIFO: case S_IFSOCK:
2011                         error = vfs_mknod(nd.path.dentry->d_inode,dentry,mode,0);
2012                         break;
2013         }
2014 out_drop_write:
2015         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2016 out_dput:
2017         dput(dentry);
2018 out_unlock:
2019         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2020         path_put(&nd.path);
2021         putname(tmp);
2022
2023         return error;
2024 }
2025
2026 SYSCALL_DEFINE3(mknod, const char __user *, filename, int, mode, unsigned, dev)
2027 {
2028         return sys_mknodat(AT_FDCWD, filename, mode, dev);
2029 }
2030
2031 int vfs_mkdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry, int mode)
2032 {
2033         int error = may_create(dir, dentry);
2034
2035         if (error)
2036                 return error;
2037
2038         if (!dir->i_op->mkdir)
2039                 return -EPERM;
2040
2041         mode &= (S_IRWXUGO|S_ISVTX);
2042         error = security_inode_mkdir(dir, dentry, mode);
2043         if (error)
2044                 return error;
2045
2046         vfs_dq_init(dir);
2047         error = dir->i_op->mkdir(dir, dentry, mode);
2048         if (!error)
2049                 fsnotify_mkdir(dir, dentry);
2050         return error;
2051 }
2052
2053 SYSCALL_DEFINE3(mkdirat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, mode)
2054 {
2055         int error = 0;
2056         char * tmp;
2057         struct dentry *dentry;
2058         struct nameidata nd;
2059
2060         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &tmp);
2061         if (error)
2062                 goto out_err;
2063
2064         dentry = lookup_create(&nd, 1);
2065         error = PTR_ERR(dentry);
2066         if (IS_ERR(dentry))
2067                 goto out_unlock;
2068
2069         if (!IS_POSIXACL(nd.path.dentry->d_inode))
2070                 mode &= ~current_umask();
2071         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2072         if (error)
2073                 goto out_dput;
2074         error = security_path_mkdir(&nd.path, dentry, mode);
2075         if (error)
2076                 goto out_drop_write;
2077         error = vfs_mkdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry, mode);
2078 out_drop_write:
2079         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2080 out_dput:
2081         dput(dentry);
2082 out_unlock:
2083         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2084         path_put(&nd.path);
2085         putname(tmp);
2086 out_err:
2087         return error;
2088 }
2089
2090 SYSCALL_DEFINE2(mkdir, const char __user *, pathname, int, mode)
2091 {
2092         return sys_mkdirat(AT_FDCWD, pathname, mode);
2093 }
2094
2095 /*
2096  * We try to drop the dentry early: we should have
2097  * a usage count of 2 if we're the only user of this
2098  * dentry, and if that is true (possibly after pruning
2099  * the dcache), then we drop the dentry now.
2100  *
2101  * A low-level filesystem can, if it choses, legally
2102  * do a
2103  *
2104  *      if (!d_unhashed(dentry))
2105  *              return -EBUSY;
2106  *
2107  * if it cannot handle the case of removing a directory
2108  * that is still in use by something else..
2109  */
2110 void dentry_unhash(struct dentry *dentry)
2111 {
2112         dget(dentry);
2113         shrink_dcache_parent(dentry);
2114         spin_lock(&dcache_lock);
2115         spin_lock(&dentry->d_lock);
2116         if (atomic_read(&dentry->d_count) == 2)
2117                 __d_drop(dentry);
2118         spin_unlock(&dentry->d_lock);
2119         spin_unlock(&dcache_lock);
2120 }
2121
2122 int vfs_rmdir(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2123 {
2124         int error = may_delete(dir, dentry, 1);
2125
2126         if (error)
2127                 return error;
2128
2129         if (!dir->i_op->rmdir)
2130                 return -EPERM;
2131
2132         vfs_dq_init(dir);
2133
2134         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2135         dentry_unhash(dentry);
2136         if (d_mountpoint(dentry))
2137                 error = -EBUSY;
2138         else {
2139                 error = security_inode_rmdir(dir, dentry);
2140                 if (!error) {
2141                         error = dir->i_op->rmdir(dir, dentry);
2142                         if (!error)
2143                                 dentry->d_inode->i_flags |= S_DEAD;
2144                 }
2145         }
2146         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2147         if (!error) {
2148                 d_delete(dentry);
2149         }
2150         dput(dentry);
2151
2152         return error;
2153 }
2154
2155 static long do_rmdir(int dfd, const char __user *pathname)
2156 {
2157         int error = 0;
2158         char * name;
2159         struct dentry *dentry;
2160         struct nameidata nd;
2161
2162         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2163         if (error)
2164                 return error;
2165
2166         switch(nd.last_type) {
2167         case LAST_DOTDOT:
2168                 error = -ENOTEMPTY;
2169                 goto exit1;
2170         case LAST_DOT:
2171                 error = -EINVAL;
2172                 goto exit1;
2173         case LAST_ROOT:
2174                 error = -EBUSY;
2175                 goto exit1;
2176         }
2177
2178         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2179
2180         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2181         dentry = lookup_hash(&nd);
2182         error = PTR_ERR(dentry);
2183         if (IS_ERR(dentry))
2184                 goto exit2;
2185         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2186         if (error)
2187                 goto exit3;
2188         error = security_path_rmdir(&nd.path, dentry);
2189         if (error)
2190                 goto exit4;
2191         error = vfs_rmdir(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2192 exit4:
2193         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2194 exit3:
2195         dput(dentry);
2196 exit2:
2197         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2198 exit1:
2199         path_put(&nd.path);
2200         putname(name);
2201         return error;
2202 }
2203
2204 SYSCALL_DEFINE1(rmdir, const char __user *, pathname)
2205 {
2206         return do_rmdir(AT_FDCWD, pathname);
2207 }
2208
2209 int vfs_unlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry)
2210 {
2211         int error = may_delete(dir, dentry, 0);
2212
2213         if (error)
2214                 return error;
2215
2216         if (!dir->i_op->unlink)
2217                 return -EPERM;
2218
2219         vfs_dq_init(dir);
2220
2221         mutex_lock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2222         if (d_mountpoint(dentry))
2223                 error = -EBUSY;
2224         else {
2225                 error = security_inode_unlink(dir, dentry);
2226                 if (!error)
2227                         error = dir->i_op->unlink(dir, dentry);
2228         }
2229         mutex_unlock(&dentry->d_inode->i_mutex);
2230
2231         /* We don't d_delete() NFS sillyrenamed files--they still exist. */
2232         if (!error && !(dentry->d_flags & DCACHE_NFSFS_RENAMED)) {
2233                 fsnotify_link_count(dentry->d_inode);
2234                 d_delete(dentry);
2235         }
2236
2237         return error;
2238 }
2239
2240 /*
2241  * Make sure that the actual truncation of the file will occur outside its
2242  * directory's i_mutex.  Truncate can take a long time if there is a lot of
2243  * writeout happening, and we don't want to prevent access to the directory
2244  * while waiting on the I/O.
2245  */
2246 static long do_unlinkat(int dfd, const char __user *pathname)
2247 {
2248         int error;
2249         char *name;
2250         struct dentry *dentry;
2251         struct nameidata nd;
2252         struct inode *inode = NULL;
2253
2254         error = user_path_parent(dfd, pathname, &nd, &name);
2255         if (error)
2256                 return error;
2257
2258         error = -EISDIR;
2259         if (nd.last_type != LAST_NORM)
2260                 goto exit1;
2261
2262         nd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2263
2264         mutex_lock_nested(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex, I_MUTEX_PARENT);
2265         dentry = lookup_hash(&nd);
2266         error = PTR_ERR(dentry);
2267         if (!IS_ERR(dentry)) {
2268                 /* Why not before? Because we want correct error value */
2269                 if (nd.last.name[nd.last.len])
2270                         goto slashes;
2271                 inode = dentry->d_inode;
2272                 if (inode)
2273                         atomic_inc(&inode->i_count);
2274                 error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2275                 if (error)
2276                         goto exit2;
2277                 error = security_path_unlink(&nd.path, dentry);
2278                 if (error)
2279                         goto exit3;
2280                 error = vfs_unlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry);
2281 exit3:
2282                 mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2283         exit2:
2284                 dput(dentry);
2285         }
2286         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2287         if (inode)
2288                 iput(inode);    /* truncate the inode here */
2289 exit1:
2290         path_put(&nd.path);
2291         putname(name);
2292         return error;
2293
2294 slashes:
2295         error = !dentry->d_inode ? -ENOENT :
2296                 S_ISDIR(dentry->d_inode->i_mode) ? -EISDIR : -ENOTDIR;
2297         goto exit2;
2298 }
2299
2300 SYSCALL_DEFINE3(unlinkat, int, dfd, const char __user *, pathname, int, flag)
2301 {
2302         if ((flag & ~AT_REMOVEDIR) != 0)
2303                 return -EINVAL;
2304
2305         if (flag & AT_REMOVEDIR)
2306                 return do_rmdir(dfd, pathname);
2307
2308         return do_unlinkat(dfd, pathname);
2309 }
2310
2311 SYSCALL_DEFINE1(unlink, const char __user *, pathname)
2312 {
2313         return do_unlinkat(AT_FDCWD, pathname);
2314 }
2315
2316 int vfs_symlink(struct inode *dir, struct dentry *dentry, const char *oldname)
2317 {
2318         int error = may_create(dir, dentry);
2319
2320         if (error)
2321                 return error;
2322
2323         if (!dir->i_op->symlink)
2324                 return -EPERM;
2325
2326         error = security_inode_symlink(dir, dentry, oldname);
2327         if (error)
2328                 return error;
2329
2330         vfs_dq_init(dir);
2331         error = dir->i_op->symlink(dir, dentry, oldname);
2332         if (!error)
2333                 fsnotify_create(dir, dentry);
2334         return error;
2335 }
2336
2337 SYSCALL_DEFINE3(symlinkat, const char __user *, oldname,
2338                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2339 {
2340         int error;
2341         char *from;
2342         char *to;
2343         struct dentry *dentry;
2344         struct nameidata nd;
2345
2346         from = getname(oldname);
2347         if (IS_ERR(from))
2348                 return PTR_ERR(from);
2349
2350         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
2351         if (error)
2352                 goto out_putname;
2353
2354         dentry = lookup_create(&nd, 0);
2355         error = PTR_ERR(dentry);
2356         if (IS_ERR(dentry))
2357                 goto out_unlock;
2358
2359         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2360         if (error)
2361                 goto out_dput;
2362         error = security_path_symlink(&nd.path, dentry, from);
2363         if (error)
2364                 goto out_drop_write;
2365         error = vfs_symlink(nd.path.dentry->d_inode, dentry, from);
2366 out_drop_write:
2367         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2368 out_dput:
2369         dput(dentry);
2370 out_unlock:
2371         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2372         path_put(&nd.path);
2373         putname(to);
2374 out_putname:
2375         putname(from);
2376         return error;
2377 }
2378
2379 SYSCALL_DEFINE2(symlink, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2380 {
2381         return sys_symlinkat(oldname, AT_FDCWD, newname);
2382 }
2383
2384 int vfs_link(struct dentry *old_dentry, struct inode *dir, struct dentry *new_dentry)
2385 {
2386         struct inode *inode = old_dentry->d_inode;
2387         int error;
2388
2389         if (!inode)
2390                 return -ENOENT;
2391
2392         error = may_create(dir, new_dentry);
2393         if (error)
2394                 return error;
2395
2396         if (dir->i_sb != inode->i_sb)
2397                 return -EXDEV;
2398
2399         /*
2400          * A link to an append-only or immutable file cannot be created.
2401          */
2402         if (IS_APPEND(inode) || IS_IMMUTABLE(inode))
2403                 return -EPERM;
2404         if (!dir->i_op->link)
2405                 return -EPERM;
2406         if (S_ISDIR(inode->i_mode))
2407                 return -EPERM;
2408
2409         error = security_inode_link(old_dentry, dir, new_dentry);
2410         if (error)
2411                 return error;
2412
2413         mutex_lock(&inode->i_mutex);
2414         vfs_dq_init(dir);
2415         error = dir->i_op->link(old_dentry, dir, new_dentry);
2416         mutex_unlock(&inode->i_mutex);
2417         if (!error)
2418                 fsnotify_link(dir, inode, new_dentry);
2419         return error;
2420 }
2421
2422 /*
2423  * Hardlinks are often used in delicate situations.  We avoid
2424  * security-related surprises by not following symlinks on the
2425  * newname.  --KAB
2426  *
2427  * We don't follow them on the oldname either to be compatible
2428  * with linux 2.0, and to avoid hard-linking to directories
2429  * and other special files.  --ADM
2430  */
2431 SYSCALL_DEFINE5(linkat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
2432                 int, newdfd, const char __user *, newname, int, flags)
2433 {
2434         struct dentry *new_dentry;
2435         struct nameidata nd;
2436         struct path old_path;
2437         int error;
2438         char *to;
2439
2440         if ((flags & ~AT_SYMLINK_FOLLOW) != 0)
2441                 return -EINVAL;
2442
2443         error = user_path_at(olddfd, oldname,
2444                              flags & AT_SYMLINK_FOLLOW ? LOOKUP_FOLLOW : 0,
2445                              &old_path);
2446         if (error)
2447                 return error;
2448
2449         error = user_path_parent(newdfd, newname, &nd, &to);
2450         if (error)
2451                 goto out;
2452         error = -EXDEV;
2453         if (old_path.mnt != nd.path.mnt)
2454                 goto out_release;
2455         new_dentry = lookup_create(&nd, 0);
2456         error = PTR_ERR(new_dentry);
2457         if (IS_ERR(new_dentry))
2458                 goto out_unlock;
2459         error = mnt_want_write(nd.path.mnt);
2460         if (error)
2461                 goto out_dput;
2462         error = security_path_link(old_path.dentry, &nd.path, new_dentry);
2463         if (error)
2464                 goto out_drop_write;
2465         error = vfs_link(old_path.dentry, nd.path.dentry->d_inode, new_dentry);
2466 out_drop_write:
2467         mnt_drop_write(nd.path.mnt);
2468 out_dput:
2469         dput(new_dentry);
2470 out_unlock:
2471         mutex_unlock(&nd.path.dentry->d_inode->i_mutex);
2472 out_release:
2473         path_put(&nd.path);
2474         putname(to);
2475 out:
2476         path_put(&old_path);
2477
2478         return error;
2479 }
2480
2481 SYSCALL_DEFINE2(link, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2482 {
2483         return sys_linkat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname, 0);
2484 }
2485
2486 /*
2487  * The worst of all namespace operations - renaming directory. "Perverted"
2488  * doesn't even start to describe it. Somebody in UCB had a heck of a trip...
2489  * Problems:
2490  *      a) we can get into loop creation. Check is done in is_subdir().
2491  *      b) race potential - two innocent renames can create a loop together.
2492  *         That's where 4.4 screws up. Current fix: serialization on
2493  *         sb->s_vfs_rename_mutex. We might be more accurate, but that's another
2494  *         story.
2495  *      c) we have to lock _three_ objects - parents and victim (if it exists).
2496  *         And that - after we got ->i_mutex on parents (until then we don't know
2497  *         whether the target exists).  Solution: try to be smart with locking
2498  *         order for inodes.  We rely on the fact that tree topology may change
2499  *         only under ->s_vfs_rename_mutex _and_ that parent of the object we
2500  *         move will be locked.  Thus we can rank directories by the tree
2501  *         (ancestors first) and rank all non-directories after them.
2502  *         That works since everybody except rename does "lock parent, lookup,
2503  *         lock child" and rename is under ->s_vfs_rename_mutex.
2504  *         HOWEVER, it relies on the assumption that any object with ->lookup()
2505  *         has no more than 1 dentry.  If "hybrid" objects will ever appear,
2506  *         we'd better make sure that there's no link(2) for them.
2507  *      d) some filesystems don't support opened-but-unlinked directories,
2508  *         either because of layout or because they are not ready to deal with
2509  *         all cases correctly. The latter will be fixed (taking this sort of
2510  *         stuff into VFS), but the former is not going away. Solution: the same
2511  *         trick as in rmdir().
2512  *      e) conversion from fhandle to dentry may come in the wrong moment - when
2513  *         we are removing the target. Solution: we will have to grab ->i_mutex
2514  *         in the fhandle_to_dentry code. [FIXME - current nfsfh.c relies on
2515  *         ->i_mutex on parents, which works but leads to some truely excessive
2516  *         locking].
2517  */
2518 static int vfs_rename_dir(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2519                           struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2520 {
2521         int error = 0;
2522         struct inode *target;
2523
2524         /*
2525          * If we are going to change the parent - check write permissions,
2526          * we'll need to flip '..'.
2527          */
2528         if (new_dir != old_dir) {
2529                 error = inode_permission(old_dentry->d_inode, MAY_WRITE);
2530                 if (error)
2531                         return error;
2532         }
2533
2534         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2535         if (error)
2536                 return error;
2537
2538         target = new_dentry->d_inode;
2539         if (target) {
2540                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2541                 dentry_unhash(new_dentry);
2542         }
2543         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2544                 error = -EBUSY;
2545         else 
2546                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2547         if (target) {
2548                 if (!error)
2549                         target->i_flags |= S_DEAD;
2550                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2551                 if (d_unhashed(new_dentry))
2552                         d_rehash(new_dentry);
2553                 dput(new_dentry);
2554         }
2555         if (!error)
2556                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2557                         d_move(old_dentry,new_dentry);
2558         return error;
2559 }
2560
2561 static int vfs_rename_other(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2562                             struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2563 {
2564         struct inode *target;
2565         int error;
2566
2567         error = security_inode_rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2568         if (error)
2569                 return error;
2570
2571         dget(new_dentry);
2572         target = new_dentry->d_inode;
2573         if (target)
2574                 mutex_lock(&target->i_mutex);
2575         if (d_mountpoint(old_dentry)||d_mountpoint(new_dentry))
2576                 error = -EBUSY;
2577         else
2578                 error = old_dir->i_op->rename(old_dir, old_dentry, new_dir, new_dentry);
2579         if (!error) {
2580                 if (!(old_dir->i_sb->s_type->fs_flags & FS_RENAME_DOES_D_MOVE))
2581                         d_move(old_dentry, new_dentry);
2582         }
2583         if (target)
2584                 mutex_unlock(&target->i_mutex);
2585         dput(new_dentry);
2586         return error;
2587 }
2588
2589 int vfs_rename(struct inode *old_dir, struct dentry *old_dentry,
2590                struct inode *new_dir, struct dentry *new_dentry)
2591 {
2592         int error;
2593         int is_dir = S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode);
2594         const char *old_name;
2595
2596         if (old_dentry->d_inode == new_dentry->d_inode)
2597                 return 0;
2598  
2599         error = may_delete(old_dir, old_dentry, is_dir);
2600         if (error)
2601                 return error;
2602
2603         if (!new_dentry->d_inode)
2604                 error = may_create(new_dir, new_dentry);
2605         else
2606                 error = may_delete(new_dir, new_dentry, is_dir);
2607         if (error)
2608                 return error;
2609
2610         if (!old_dir->i_op->rename)
2611                 return -EPERM;
2612
2613         vfs_dq_init(old_dir);
2614         vfs_dq_init(new_dir);
2615
2616         old_name = fsnotify_oldname_init(old_dentry->d_name.name);
2617
2618         if (is_dir)
2619                 error = vfs_rename_dir(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2620         else
2621                 error = vfs_rename_other(old_dir,old_dentry,new_dir,new_dentry);
2622         if (!error) {
2623                 const char *new_name = old_dentry->d_name.name;
2624                 fsnotify_move(old_dir, new_dir, old_name, new_name, is_dir,
2625                               new_dentry->d_inode, old_dentry);
2626         }
2627         fsnotify_oldname_free(old_name);
2628
2629         return error;
2630 }
2631
2632 SYSCALL_DEFINE4(renameat, int, olddfd, const char __user *, oldname,
2633                 int, newdfd, const char __user *, newname)
2634 {
2635         struct dentry *old_dir, *new_dir;
2636         struct dentry *old_dentry, *new_dentry;
2637         struct dentry *trap;
2638         struct nameidata oldnd, newnd;
2639         char *from;
2640         char *to;
2641         int error;
2642
2643         error = user_path_parent(olddfd, oldname, &oldnd, &from);
2644         if (error)
2645                 goto exit;
2646
2647         error = user_path_parent(newdfd, newname, &newnd, &to);
2648         if (error)
2649                 goto exit1;
2650
2651         error = -EXDEV;
2652         if (oldnd.path.mnt != newnd.path.mnt)
2653                 goto exit2;
2654
2655         old_dir = oldnd.path.dentry;
2656         error = -EBUSY;
2657         if (oldnd.last_type != LAST_NORM)
2658                 goto exit2;
2659
2660         new_dir = newnd.path.dentry;
2661         if (newnd.last_type != LAST_NORM)
2662                 goto exit2;
2663
2664         oldnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2665         newnd.flags &= ~LOOKUP_PARENT;
2666         newnd.flags |= LOOKUP_RENAME_TARGET;
2667
2668         trap = lock_rename(new_dir, old_dir);
2669
2670         old_dentry = lookup_hash(&oldnd);
2671         error = PTR_ERR(old_dentry);
2672         if (IS_ERR(old_dentry))
2673                 goto exit3;
2674         /* source must exist */
2675         error = -ENOENT;
2676         if (!old_dentry->d_inode)
2677                 goto exit4;
2678         /* unless the source is a directory trailing slashes give -ENOTDIR */
2679         if (!S_ISDIR(old_dentry->d_inode->i_mode)) {
2680                 error = -ENOTDIR;
2681                 if (oldnd.last.name[oldnd.last.len])
2682                         goto exit4;
2683                 if (newnd.last.name[newnd.last.len])
2684                         goto exit4;
2685         }
2686         /* source should not be ancestor of target */
2687         error = -EINVAL;
2688         if (old_dentry == trap)
2689                 goto exit4;
2690         new_dentry = lookup_hash(&newnd);
2691         error = PTR_ERR(new_dentry);
2692         if (IS_ERR(new_dentry))
2693                 goto exit4;
2694         /* target should not be an ancestor of source */
2695         error = -ENOTEMPTY;
2696         if (new_dentry == trap)
2697                 goto exit5;
2698
2699         error = mnt_want_write(oldnd.path.mnt);
2700         if (error)
2701                 goto exit5;
2702         error = security_path_rename(&oldnd.path, old_dentry,
2703                                      &newnd.path, new_dentry);
2704         if (error)
2705                 goto exit6;
2706         error = vfs_rename(old_dir->d_inode, old_dentry,
2707                                    new_dir->d_inode, new_dentry);
2708 exit6:
2709         mnt_drop_write(oldnd.path.mnt);
2710 exit5:
2711         dput(new_dentry);
2712 exit4:
2713         dput(old_dentry);
2714 exit3:
2715         unlock_rename(new_dir, old_dir);
2716 exit2:
2717         path_put(&newnd.path);
2718         putname(to);
2719 exit1:
2720         path_put(&oldnd.path);
2721         putname(from);
2722 exit:
2723         return error;
2724 }
2725
2726 SYSCALL_DEFINE2(rename, const char __user *, oldname, const char __user *, newname)
2727 {
2728         return sys_renameat(AT_FDCWD, oldname, AT_FDCWD, newname);
2729 }
2730
2731 int vfs_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen, const char *link)
2732 {
2733         int len;
2734
2735         len = PTR_ERR(link);
2736         if (IS_ERR(link))
2737                 goto out;
2738
2739         len = strlen(link);
2740         if (len > (unsigned) buflen)
2741                 len = buflen;
2742         if (copy_to_user(buffer, link, len))
2743                 len = -EFAULT;
2744 out:
2745         return len;
2746 }
2747
2748 /*
2749  * A helper for ->readlink().  This should be used *ONLY* for symlinks that
2750  * have ->follow_link() touching nd only in nd_set_link().  Using (or not
2751  * using) it for any given inode is up to filesystem.
2752  */
2753 int generic_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2754 {
2755         struct nameidata nd;
2756         void *cookie;
2757         int res;
2758
2759         nd.depth = 0;
2760         cookie = dentry->d_inode->i_op->follow_link(dentry, &nd);
2761         if (IS_ERR(cookie))
2762                 return PTR_ERR(cookie);
2763
2764         res = vfs_readlink(dentry, buffer, buflen, nd_get_link(&nd));
2765         if (dentry->d_inode->i_op->put_link)
2766                 dentry->d_inode->i_op->put_link(dentry, &nd, cookie);
2767         return res;
2768 }
2769
2770 int vfs_follow_link(struct nameidata *nd, const char *link)
2771 {
2772         return __vfs_follow_link(nd, link);
2773 }
2774
2775 /* get the link contents into pagecache */
2776 static char *page_getlink(struct dentry * dentry, struct page **ppage)
2777 {
2778         char *kaddr;
2779         struct page *page;
2780         struct address_space *mapping = dentry->d_inode->i_mapping;
2781         page = read_mapping_page(mapping, 0, NULL);
2782         if (IS_ERR(page))
2783                 return (char*)page;
2784         *ppage = page;
2785         kaddr = kmap(page);
2786         nd_terminate_link(kaddr, dentry->d_inode->i_size, PAGE_SIZE - 1);
2787         return kaddr;
2788 }
2789
2790 int page_readlink(struct dentry *dentry, char __user *buffer, int buflen)
2791 {
2792         struct page *page = NULL;
2793         char *s = page_getlink(dentry, &page);
2794         int res = vfs_readlink(dentry,buffer,buflen,s);
2795         if (page) {
2796                 kunmap(page);
2797                 page_cache_release(page);
2798         }
2799         return res;
2800 }
2801
2802 void *page_follow_link_light(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd)
2803 {
2804         struct page *page = NULL;
2805         nd_set_link(nd, page_getlink(dentry, &page));
2806         return page;
2807 }
2808
2809 void page_put_link(struct dentry *dentry, struct nameidata *nd, void *cookie)
2810 {
2811         struct page *page = cookie;
2812
2813         if (page) {
2814                 kunmap(page);
2815                 page_cache_release(page);
2816         }
2817 }
2818
2819 /*
2820  * The nofs argument instructs pagecache_write_begin to pass AOP_FLAG_NOFS
2821  */
2822 int __page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len, int nofs)
2823 {
2824         struct address_space *mapping = inode->i_mapping;
2825         struct page *page;
2826         void *fsdata;
2827         int err;
2828         char *kaddr;
2829         unsigned int flags = AOP_FLAG_UNINTERRUPTIBLE;
2830         if (nofs)
2831                 flags |= AOP_FLAG_NOFS;
2832
2833 retry:
2834         err = pagecache_write_begin(NULL, mapping, 0, len-1,
2835                                 flags, &page, &fsdata);
2836         if (err)
2837                 goto fail;
2838
2839         kaddr = kmap_atomic(page, KM_USER0);
2840         memcpy(kaddr, symname, len-1);
2841         kunmap_atomic(kaddr, KM_USER0);
2842
2843         err = pagecache_write_end(NULL, mapping, 0, len-1, len-1,
2844                                                         page, fsdata);
2845         if (err < 0)
2846                 goto fail;
2847         if (err < len-1)
2848                 goto retry;
2849
2850         mark_inode_dirty(inode);
2851         return 0;
2852 fail:
2853         return err;
2854 }
2855
2856 int page_symlink(struct inode *inode, const char *symname, int len)
2857 {
2858         return __page_symlink(inode, symname, len,
2859                         !(mapping_gfp_mask(inode->i_mapping) & __GFP_FS));
2860 }
2861
2862 const struct inode_operations page_symlink_inode_operations = {
2863         .readlink       = generic_readlink,
2864         .follow_link    = page_follow_link_light,
2865         .put_link       = page_put_link,
2866 };
2867
2868 EXPORT_SYMBOL(user_path_at);
2869 EXPORT_SYMBOL(follow_down);
2870 EXPORT_SYMBOL(follow_up);
2871 EXPORT_SYMBOL(get_write_access); /* binfmt_aout */
2872 EXPORT_SYMBOL(getname);
2873 EXPORT_SYMBOL(lock_rename);
2874 EXPORT_SYMBOL(lookup_one_len);
2875 EXPORT_SYMBOL(page_follow_link_light);
2876 EXPORT_SYMBOL(page_put_link);
2877 EXPORT_SYMBOL(page_readlink);
2878 EXPORT_SYMBOL(__page_symlink);
2879 EXPORT_SYMBOL(page_symlink);
2880 EXPORT_SYMBOL(page_symlink_inode_operations);
2881 EXPORT_SYMBOL(path_lookup);
2882 EXPORT_SYMBOL(kern_path);
2883 EXPORT_SYMBOL(vfs_path_lookup);
2884 EXPORT_SYMBOL(inode_permission);
2885 EXPORT_SYMBOL(file_permission);
2886 EXPORT_SYMBOL(unlock_rename);
2887 EXPORT_SYMBOL(vfs_create);
2888 EXPORT_SYMBOL(vfs_follow_link);
2889 EXPORT_SYMBOL(vfs_link);
2890 EXPORT_SYMBOL(vfs_mkdir);
2891 EXPORT_SYMBOL(vfs_mknod);
2892 EXPORT_SYMBOL(generic_permission);
2893 EXPORT_SYMBOL(vfs_readlink);
2894 EXPORT_SYMBOL(vfs_rename);
2895 EXPORT_SYMBOL(vfs_rmdir);
2896 EXPORT_SYMBOL(vfs_symlink);
2897 EXPORT_SYMBOL(vfs_unlink);
2898 EXPORT_SYMBOL(dentry_unhash);
2899 EXPORT_SYMBOL(generic_readlink);