powerpc/mm/radix: Use the right page size for vmemmap mapping
[linux-2.6-block.git] / crypto / ccm.c
1 /*
2  * CCM: Counter with CBC-MAC
3  *
4  * (C) Copyright IBM Corp. 2007 - Joy Latten <latten@us.ibm.com>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8  * Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
9  * any later version.
10  *
11  */
12
13 #include <crypto/internal/aead.h>
14 #include <crypto/internal/hash.h>
15 #include <crypto/internal/skcipher.h>
16 #include <crypto/scatterwalk.h>
17 #include <linux/err.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/slab.h>
22
23 #include "internal.h"
24
25 struct ccm_instance_ctx {
26         struct crypto_skcipher_spawn ctr;
27         struct crypto_ahash_spawn mac;
28 };
29
30 struct crypto_ccm_ctx {
31         struct crypto_ahash *mac;
32         struct crypto_skcipher *ctr;
33 };
34
35 struct crypto_rfc4309_ctx {
36         struct crypto_aead *child;
37         u8 nonce[3];
38 };
39
40 struct crypto_rfc4309_req_ctx {
41         struct scatterlist src[3];
42         struct scatterlist dst[3];
43         struct aead_request subreq;
44 };
45
46 struct crypto_ccm_req_priv_ctx {
47         u8 odata[16];
48         u8 idata[16];
49         u8 auth_tag[16];
50         u32 flags;
51         struct scatterlist src[3];
52         struct scatterlist dst[3];
53         union {
54                 struct ahash_request ahreq;
55                 struct skcipher_request skreq;
56         };
57 };
58
59 struct cbcmac_tfm_ctx {
60         struct crypto_cipher *child;
61 };
62
63 struct cbcmac_desc_ctx {
64         unsigned int len;
65 };
66
67 static inline struct crypto_ccm_req_priv_ctx *crypto_ccm_reqctx(
68         struct aead_request *req)
69 {
70         unsigned long align = crypto_aead_alignmask(crypto_aead_reqtfm(req));
71
72         return (void *)PTR_ALIGN((u8 *)aead_request_ctx(req), align + 1);
73 }
74
75 static int set_msg_len(u8 *block, unsigned int msglen, int csize)
76 {
77         __be32 data;
78
79         memset(block, 0, csize);
80         block += csize;
81
82         if (csize >= 4)
83                 csize = 4;
84         else if (msglen > (1 << (8 * csize)))
85                 return -EOVERFLOW;
86
87         data = cpu_to_be32(msglen);
88         memcpy(block - csize, (u8 *)&data + 4 - csize, csize);
89
90         return 0;
91 }
92
93 static int crypto_ccm_setkey(struct crypto_aead *aead, const u8 *key,
94                              unsigned int keylen)
95 {
96         struct crypto_ccm_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(aead);
97         struct crypto_skcipher *ctr = ctx->ctr;
98         struct crypto_ahash *mac = ctx->mac;
99         int err = 0;
100
101         crypto_skcipher_clear_flags(ctr, CRYPTO_TFM_REQ_MASK);
102         crypto_skcipher_set_flags(ctr, crypto_aead_get_flags(aead) &
103                                        CRYPTO_TFM_REQ_MASK);
104         err = crypto_skcipher_setkey(ctr, key, keylen);
105         crypto_aead_set_flags(aead, crypto_skcipher_get_flags(ctr) &
106                               CRYPTO_TFM_RES_MASK);
107         if (err)
108                 goto out;
109
110         crypto_ahash_clear_flags(mac, CRYPTO_TFM_REQ_MASK);
111         crypto_ahash_set_flags(mac, crypto_aead_get_flags(aead) &
112                                     CRYPTO_TFM_REQ_MASK);
113         err = crypto_ahash_setkey(mac, key, keylen);
114         crypto_aead_set_flags(aead, crypto_ahash_get_flags(mac) &
115                               CRYPTO_TFM_RES_MASK);
116
117 out:
118         return err;
119 }
120
121 static int crypto_ccm_setauthsize(struct crypto_aead *tfm,
122                                   unsigned int authsize)
123 {
124         switch (authsize) {
125         case 4:
126         case 6:
127         case 8:
128         case 10:
129         case 12:
130         case 14:
131         case 16:
132                 break;
133         default:
134                 return -EINVAL;
135         }
136
137         return 0;
138 }
139
140 static int format_input(u8 *info, struct aead_request *req,
141                         unsigned int cryptlen)
142 {
143         struct crypto_aead *aead = crypto_aead_reqtfm(req);
144         unsigned int lp = req->iv[0];
145         unsigned int l = lp + 1;
146         unsigned int m;
147
148         m = crypto_aead_authsize(aead);
149
150         memcpy(info, req->iv, 16);
151
152         /* format control info per RFC 3610 and
153          * NIST Special Publication 800-38C
154          */
155         *info |= (8 * ((m - 2) / 2));
156         if (req->assoclen)
157                 *info |= 64;
158
159         return set_msg_len(info + 16 - l, cryptlen, l);
160 }
161
162 static int format_adata(u8 *adata, unsigned int a)
163 {
164         int len = 0;
165
166         /* add control info for associated data
167          * RFC 3610 and NIST Special Publication 800-38C
168          */
169         if (a < 65280) {
170                 *(__be16 *)adata = cpu_to_be16(a);
171                 len = 2;
172         } else  {
173                 *(__be16 *)adata = cpu_to_be16(0xfffe);
174                 *(__be32 *)&adata[2] = cpu_to_be32(a);
175                 len = 6;
176         }
177
178         return len;
179 }
180
181 static int crypto_ccm_auth(struct aead_request *req, struct scatterlist *plain,
182                            unsigned int cryptlen)
183 {
184         struct crypto_ccm_req_priv_ctx *pctx = crypto_ccm_reqctx(req);
185         struct crypto_aead *aead = crypto_aead_reqtfm(req);
186         struct crypto_ccm_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(aead);
187         struct ahash_request *ahreq = &pctx->ahreq;
188         unsigned int assoclen = req->assoclen;
189         struct scatterlist sg[3];
190         u8 *odata = pctx->odata;
191         u8 *idata = pctx->idata;
192         int ilen, err;
193
194         /* format control data for input */
195         err = format_input(odata, req, cryptlen);
196         if (err)
197                 goto out;
198
199         sg_init_table(sg, 3);
200         sg_set_buf(&sg[0], odata, 16);
201
202         /* format associated data and compute into mac */
203         if (assoclen) {
204                 ilen = format_adata(idata, assoclen);
205                 sg_set_buf(&sg[1], idata, ilen);
206                 sg_chain(sg, 3, req->src);
207         } else {
208                 ilen = 0;
209                 sg_chain(sg, 2, req->src);
210         }
211
212         ahash_request_set_tfm(ahreq, ctx->mac);
213         ahash_request_set_callback(ahreq, pctx->flags, NULL, NULL);
214         ahash_request_set_crypt(ahreq, sg, NULL, assoclen + ilen + 16);
215         err = crypto_ahash_init(ahreq);
216         if (err)
217                 goto out;
218         err = crypto_ahash_update(ahreq);
219         if (err)
220                 goto out;
221
222         /* we need to pad the MAC input to a round multiple of the block size */
223         ilen = 16 - (assoclen + ilen) % 16;
224         if (ilen < 16) {
225                 memset(idata, 0, ilen);
226                 sg_init_table(sg, 2);
227                 sg_set_buf(&sg[0], idata, ilen);
228                 if (plain)
229                         sg_chain(sg, 2, plain);
230                 plain = sg;
231                 cryptlen += ilen;
232         }
233
234         ahash_request_set_crypt(ahreq, plain, pctx->odata, cryptlen);
235         err = crypto_ahash_finup(ahreq);
236 out:
237         return err;
238 }
239
240 static void crypto_ccm_encrypt_done(struct crypto_async_request *areq, int err)
241 {
242         struct aead_request *req = areq->data;
243         struct crypto_aead *aead = crypto_aead_reqtfm(req);
244         struct crypto_ccm_req_priv_ctx *pctx = crypto_ccm_reqctx(req);
245         u8 *odata = pctx->odata;
246
247         if (!err)
248                 scatterwalk_map_and_copy(odata, req->dst,
249                                          req->assoclen + req->cryptlen,
250                                          crypto_aead_authsize(aead), 1);
251         aead_request_complete(req, err);
252 }
253
254 static inline int crypto_ccm_check_iv(const u8 *iv)
255 {
256         /* 2 <= L <= 8, so 1 <= L' <= 7. */
257         if (1 > iv[0] || iv[0] > 7)
258                 return -EINVAL;
259
260         return 0;
261 }
262
263 static int crypto_ccm_init_crypt(struct aead_request *req, u8 *tag)
264 {
265         struct crypto_ccm_req_priv_ctx *pctx = crypto_ccm_reqctx(req);
266         struct scatterlist *sg;
267         u8 *iv = req->iv;
268         int err;
269
270         err = crypto_ccm_check_iv(iv);
271         if (err)
272                 return err;
273
274         pctx->flags = aead_request_flags(req);
275
276          /* Note: rfc 3610 and NIST 800-38C require counter of
277          * zero to encrypt auth tag.
278          */
279         memset(iv + 15 - iv[0], 0, iv[0] + 1);
280
281         sg_init_table(pctx->src, 3);
282         sg_set_buf(pctx->src, tag, 16);
283         sg = scatterwalk_ffwd(pctx->src + 1, req->src, req->assoclen);
284         if (sg != pctx->src + 1)
285                 sg_chain(pctx->src, 2, sg);
286
287         if (req->src != req->dst) {
288                 sg_init_table(pctx->dst, 3);
289                 sg_set_buf(pctx->dst, tag, 16);
290                 sg = scatterwalk_ffwd(pctx->dst + 1, req->dst, req->assoclen);
291                 if (sg != pctx->dst + 1)
292                         sg_chain(pctx->dst, 2, sg);
293         }
294
295         return 0;
296 }
297
298 static int crypto_ccm_encrypt(struct aead_request *req)
299 {
300         struct crypto_aead *aead = crypto_aead_reqtfm(req);
301         struct crypto_ccm_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(aead);
302         struct crypto_ccm_req_priv_ctx *pctx = crypto_ccm_reqctx(req);
303         struct skcipher_request *skreq = &pctx->skreq;
304         struct scatterlist *dst;
305         unsigned int cryptlen = req->cryptlen;
306         u8 *odata = pctx->odata;
307         u8 *iv = req->iv;
308         int err;
309
310         err = crypto_ccm_init_crypt(req, odata);
311         if (err)
312                 return err;
313
314         err = crypto_ccm_auth(req, sg_next(pctx->src), cryptlen);
315         if (err)
316                 return err;
317
318         dst = pctx->src;
319         if (req->src != req->dst)
320                 dst = pctx->dst;
321
322         skcipher_request_set_tfm(skreq, ctx->ctr);
323         skcipher_request_set_callback(skreq, pctx->flags,
324                                       crypto_ccm_encrypt_done, req);
325         skcipher_request_set_crypt(skreq, pctx->src, dst, cryptlen + 16, iv);
326         err = crypto_skcipher_encrypt(skreq);
327         if (err)
328                 return err;
329
330         /* copy authtag to end of dst */
331         scatterwalk_map_and_copy(odata, sg_next(dst), cryptlen,
332                                  crypto_aead_authsize(aead), 1);
333         return err;
334 }
335
336 static void crypto_ccm_decrypt_done(struct crypto_async_request *areq,
337                                    int err)
338 {
339         struct aead_request *req = areq->data;
340         struct crypto_ccm_req_priv_ctx *pctx = crypto_ccm_reqctx(req);
341         struct crypto_aead *aead = crypto_aead_reqtfm(req);
342         unsigned int authsize = crypto_aead_authsize(aead);
343         unsigned int cryptlen = req->cryptlen - authsize;
344         struct scatterlist *dst;
345
346         pctx->flags = 0;
347
348         dst = sg_next(req->src == req->dst ? pctx->src : pctx->dst);
349
350         if (!err) {
351                 err = crypto_ccm_auth(req, dst, cryptlen);
352                 if (!err && crypto_memneq(pctx->auth_tag, pctx->odata, authsize))
353                         err = -EBADMSG;
354         }
355         aead_request_complete(req, err);
356 }
357
358 static int crypto_ccm_decrypt(struct aead_request *req)
359 {
360         struct crypto_aead *aead = crypto_aead_reqtfm(req);
361         struct crypto_ccm_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(aead);
362         struct crypto_ccm_req_priv_ctx *pctx = crypto_ccm_reqctx(req);
363         struct skcipher_request *skreq = &pctx->skreq;
364         struct scatterlist *dst;
365         unsigned int authsize = crypto_aead_authsize(aead);
366         unsigned int cryptlen = req->cryptlen;
367         u8 *authtag = pctx->auth_tag;
368         u8 *odata = pctx->odata;
369         u8 *iv = pctx->idata;
370         int err;
371
372         cryptlen -= authsize;
373
374         err = crypto_ccm_init_crypt(req, authtag);
375         if (err)
376                 return err;
377
378         scatterwalk_map_and_copy(authtag, sg_next(pctx->src), cryptlen,
379                                  authsize, 0);
380
381         dst = pctx->src;
382         if (req->src != req->dst)
383                 dst = pctx->dst;
384
385         memcpy(iv, req->iv, 16);
386
387         skcipher_request_set_tfm(skreq, ctx->ctr);
388         skcipher_request_set_callback(skreq, pctx->flags,
389                                       crypto_ccm_decrypt_done, req);
390         skcipher_request_set_crypt(skreq, pctx->src, dst, cryptlen + 16, iv);
391         err = crypto_skcipher_decrypt(skreq);
392         if (err)
393                 return err;
394
395         err = crypto_ccm_auth(req, sg_next(dst), cryptlen);
396         if (err)
397                 return err;
398
399         /* verify */
400         if (crypto_memneq(authtag, odata, authsize))
401                 return -EBADMSG;
402
403         return err;
404 }
405
406 static int crypto_ccm_init_tfm(struct crypto_aead *tfm)
407 {
408         struct aead_instance *inst = aead_alg_instance(tfm);
409         struct ccm_instance_ctx *ictx = aead_instance_ctx(inst);
410         struct crypto_ccm_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(tfm);
411         struct crypto_ahash *mac;
412         struct crypto_skcipher *ctr;
413         unsigned long align;
414         int err;
415
416         mac = crypto_spawn_ahash(&ictx->mac);
417         if (IS_ERR(mac))
418                 return PTR_ERR(mac);
419
420         ctr = crypto_spawn_skcipher(&ictx->ctr);
421         err = PTR_ERR(ctr);
422         if (IS_ERR(ctr))
423                 goto err_free_mac;
424
425         ctx->mac = mac;
426         ctx->ctr = ctr;
427
428         align = crypto_aead_alignmask(tfm);
429         align &= ~(crypto_tfm_ctx_alignment() - 1);
430         crypto_aead_set_reqsize(
431                 tfm,
432                 align + sizeof(struct crypto_ccm_req_priv_ctx) +
433                 max(crypto_ahash_reqsize(mac), crypto_skcipher_reqsize(ctr)));
434
435         return 0;
436
437 err_free_mac:
438         crypto_free_ahash(mac);
439         return err;
440 }
441
442 static void crypto_ccm_exit_tfm(struct crypto_aead *tfm)
443 {
444         struct crypto_ccm_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(tfm);
445
446         crypto_free_ahash(ctx->mac);
447         crypto_free_skcipher(ctx->ctr);
448 }
449
450 static void crypto_ccm_free(struct aead_instance *inst)
451 {
452         struct ccm_instance_ctx *ctx = aead_instance_ctx(inst);
453
454         crypto_drop_ahash(&ctx->mac);
455         crypto_drop_skcipher(&ctx->ctr);
456         kfree(inst);
457 }
458
459 static int crypto_ccm_create_common(struct crypto_template *tmpl,
460                                     struct rtattr **tb,
461                                     const char *ctr_name,
462                                     const char *mac_name)
463 {
464         struct crypto_attr_type *algt;
465         struct aead_instance *inst;
466         struct skcipher_alg *ctr;
467         struct crypto_alg *mac_alg;
468         struct hash_alg_common *mac;
469         struct ccm_instance_ctx *ictx;
470         int err;
471
472         algt = crypto_get_attr_type(tb);
473         if (IS_ERR(algt))
474                 return PTR_ERR(algt);
475
476         if ((algt->type ^ CRYPTO_ALG_TYPE_AEAD) & algt->mask)
477                 return -EINVAL;
478
479         mac_alg = crypto_find_alg(mac_name, &crypto_ahash_type,
480                                   CRYPTO_ALG_TYPE_HASH,
481                                   CRYPTO_ALG_TYPE_AHASH_MASK |
482                                   CRYPTO_ALG_ASYNC);
483         if (IS_ERR(mac_alg))
484                 return PTR_ERR(mac_alg);
485
486         mac = __crypto_hash_alg_common(mac_alg);
487         err = -EINVAL;
488         if (strncmp(mac->base.cra_name, "cbcmac(", 7) != 0 ||
489             mac->digestsize != 16)
490                 goto out_put_mac;
491
492         inst = kzalloc(sizeof(*inst) + sizeof(*ictx), GFP_KERNEL);
493         err = -ENOMEM;
494         if (!inst)
495                 goto out_put_mac;
496
497         ictx = aead_instance_ctx(inst);
498         err = crypto_init_ahash_spawn(&ictx->mac, mac,
499                                       aead_crypto_instance(inst));
500         if (err)
501                 goto err_free_inst;
502
503         crypto_set_skcipher_spawn(&ictx->ctr, aead_crypto_instance(inst));
504         err = crypto_grab_skcipher(&ictx->ctr, ctr_name, 0,
505                                    crypto_requires_sync(algt->type,
506                                                         algt->mask));
507         if (err)
508                 goto err_drop_mac;
509
510         ctr = crypto_spawn_skcipher_alg(&ictx->ctr);
511
512         /* The skcipher algorithm must be CTR mode, using 16-byte blocks. */
513         err = -EINVAL;
514         if (strncmp(ctr->base.cra_name, "ctr(", 4) != 0 ||
515             crypto_skcipher_alg_ivsize(ctr) != 16 ||
516             ctr->base.cra_blocksize != 1)
517                 goto err_drop_ctr;
518
519         /* ctr and cbcmac must use the same underlying block cipher. */
520         if (strcmp(ctr->base.cra_name + 4, mac->base.cra_name + 7) != 0)
521                 goto err_drop_ctr;
522
523         err = -ENAMETOOLONG;
524         if (snprintf(inst->alg.base.cra_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME,
525                      "ccm(%s", ctr->base.cra_name + 4) >= CRYPTO_MAX_ALG_NAME)
526                 goto err_drop_ctr;
527
528         if (snprintf(inst->alg.base.cra_driver_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME,
529                      "ccm_base(%s,%s)", ctr->base.cra_driver_name,
530                      mac->base.cra_driver_name) >= CRYPTO_MAX_ALG_NAME)
531                 goto err_drop_ctr;
532
533         inst->alg.base.cra_flags = ctr->base.cra_flags & CRYPTO_ALG_ASYNC;
534         inst->alg.base.cra_priority = (mac->base.cra_priority +
535                                        ctr->base.cra_priority) / 2;
536         inst->alg.base.cra_blocksize = 1;
537         inst->alg.base.cra_alignmask = mac->base.cra_alignmask |
538                                        ctr->base.cra_alignmask;
539         inst->alg.ivsize = 16;
540         inst->alg.chunksize = crypto_skcipher_alg_chunksize(ctr);
541         inst->alg.maxauthsize = 16;
542         inst->alg.base.cra_ctxsize = sizeof(struct crypto_ccm_ctx);
543         inst->alg.init = crypto_ccm_init_tfm;
544         inst->alg.exit = crypto_ccm_exit_tfm;
545         inst->alg.setkey = crypto_ccm_setkey;
546         inst->alg.setauthsize = crypto_ccm_setauthsize;
547         inst->alg.encrypt = crypto_ccm_encrypt;
548         inst->alg.decrypt = crypto_ccm_decrypt;
549
550         inst->free = crypto_ccm_free;
551
552         err = aead_register_instance(tmpl, inst);
553         if (err)
554                 goto err_drop_ctr;
555
556 out_put_mac:
557         crypto_mod_put(mac_alg);
558         return err;
559
560 err_drop_ctr:
561         crypto_drop_skcipher(&ictx->ctr);
562 err_drop_mac:
563         crypto_drop_ahash(&ictx->mac);
564 err_free_inst:
565         kfree(inst);
566         goto out_put_mac;
567 }
568
569 static int crypto_ccm_create(struct crypto_template *tmpl, struct rtattr **tb)
570 {
571         const char *cipher_name;
572         char ctr_name[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
573         char mac_name[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
574
575         cipher_name = crypto_attr_alg_name(tb[1]);
576         if (IS_ERR(cipher_name))
577                 return PTR_ERR(cipher_name);
578
579         if (snprintf(ctr_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME, "ctr(%s)",
580                      cipher_name) >= CRYPTO_MAX_ALG_NAME)
581                 return -ENAMETOOLONG;
582
583         if (snprintf(mac_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME, "cbcmac(%s)",
584                      cipher_name) >= CRYPTO_MAX_ALG_NAME)
585                 return -ENAMETOOLONG;
586
587         return crypto_ccm_create_common(tmpl, tb, ctr_name, mac_name);
588 }
589
590 static int crypto_ccm_base_create(struct crypto_template *tmpl,
591                                   struct rtattr **tb)
592 {
593         const char *ctr_name;
594         const char *mac_name;
595
596         ctr_name = crypto_attr_alg_name(tb[1]);
597         if (IS_ERR(ctr_name))
598                 return PTR_ERR(ctr_name);
599
600         mac_name = crypto_attr_alg_name(tb[2]);
601         if (IS_ERR(mac_name))
602                 return PTR_ERR(mac_name);
603
604         return crypto_ccm_create_common(tmpl, tb, ctr_name, mac_name);
605 }
606
607 static int crypto_rfc4309_setkey(struct crypto_aead *parent, const u8 *key,
608                                  unsigned int keylen)
609 {
610         struct crypto_rfc4309_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(parent);
611         struct crypto_aead *child = ctx->child;
612         int err;
613
614         if (keylen < 3)
615                 return -EINVAL;
616
617         keylen -= 3;
618         memcpy(ctx->nonce, key + keylen, 3);
619
620         crypto_aead_clear_flags(child, CRYPTO_TFM_REQ_MASK);
621         crypto_aead_set_flags(child, crypto_aead_get_flags(parent) &
622                                      CRYPTO_TFM_REQ_MASK);
623         err = crypto_aead_setkey(child, key, keylen);
624         crypto_aead_set_flags(parent, crypto_aead_get_flags(child) &
625                                       CRYPTO_TFM_RES_MASK);
626
627         return err;
628 }
629
630 static int crypto_rfc4309_setauthsize(struct crypto_aead *parent,
631                                       unsigned int authsize)
632 {
633         struct crypto_rfc4309_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(parent);
634
635         switch (authsize) {
636         case 8:
637         case 12:
638         case 16:
639                 break;
640         default:
641                 return -EINVAL;
642         }
643
644         return crypto_aead_setauthsize(ctx->child, authsize);
645 }
646
647 static struct aead_request *crypto_rfc4309_crypt(struct aead_request *req)
648 {
649         struct crypto_rfc4309_req_ctx *rctx = aead_request_ctx(req);
650         struct aead_request *subreq = &rctx->subreq;
651         struct crypto_aead *aead = crypto_aead_reqtfm(req);
652         struct crypto_rfc4309_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(aead);
653         struct crypto_aead *child = ctx->child;
654         struct scatterlist *sg;
655         u8 *iv = PTR_ALIGN((u8 *)(subreq + 1) + crypto_aead_reqsize(child),
656                            crypto_aead_alignmask(child) + 1);
657
658         /* L' */
659         iv[0] = 3;
660
661         memcpy(iv + 1, ctx->nonce, 3);
662         memcpy(iv + 4, req->iv, 8);
663
664         scatterwalk_map_and_copy(iv + 16, req->src, 0, req->assoclen - 8, 0);
665
666         sg_init_table(rctx->src, 3);
667         sg_set_buf(rctx->src, iv + 16, req->assoclen - 8);
668         sg = scatterwalk_ffwd(rctx->src + 1, req->src, req->assoclen);
669         if (sg != rctx->src + 1)
670                 sg_chain(rctx->src, 2, sg);
671
672         if (req->src != req->dst) {
673                 sg_init_table(rctx->dst, 3);
674                 sg_set_buf(rctx->dst, iv + 16, req->assoclen - 8);
675                 sg = scatterwalk_ffwd(rctx->dst + 1, req->dst, req->assoclen);
676                 if (sg != rctx->dst + 1)
677                         sg_chain(rctx->dst, 2, sg);
678         }
679
680         aead_request_set_tfm(subreq, child);
681         aead_request_set_callback(subreq, req->base.flags, req->base.complete,
682                                   req->base.data);
683         aead_request_set_crypt(subreq, rctx->src,
684                                req->src == req->dst ? rctx->src : rctx->dst,
685                                req->cryptlen, iv);
686         aead_request_set_ad(subreq, req->assoclen - 8);
687
688         return subreq;
689 }
690
691 static int crypto_rfc4309_encrypt(struct aead_request *req)
692 {
693         if (req->assoclen != 16 && req->assoclen != 20)
694                 return -EINVAL;
695
696         req = crypto_rfc4309_crypt(req);
697
698         return crypto_aead_encrypt(req);
699 }
700
701 static int crypto_rfc4309_decrypt(struct aead_request *req)
702 {
703         if (req->assoclen != 16 && req->assoclen != 20)
704                 return -EINVAL;
705
706         req = crypto_rfc4309_crypt(req);
707
708         return crypto_aead_decrypt(req);
709 }
710
711 static int crypto_rfc4309_init_tfm(struct crypto_aead *tfm)
712 {
713         struct aead_instance *inst = aead_alg_instance(tfm);
714         struct crypto_aead_spawn *spawn = aead_instance_ctx(inst);
715         struct crypto_rfc4309_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(tfm);
716         struct crypto_aead *aead;
717         unsigned long align;
718
719         aead = crypto_spawn_aead(spawn);
720         if (IS_ERR(aead))
721                 return PTR_ERR(aead);
722
723         ctx->child = aead;
724
725         align = crypto_aead_alignmask(aead);
726         align &= ~(crypto_tfm_ctx_alignment() - 1);
727         crypto_aead_set_reqsize(
728                 tfm,
729                 sizeof(struct crypto_rfc4309_req_ctx) +
730                 ALIGN(crypto_aead_reqsize(aead), crypto_tfm_ctx_alignment()) +
731                 align + 32);
732
733         return 0;
734 }
735
736 static void crypto_rfc4309_exit_tfm(struct crypto_aead *tfm)
737 {
738         struct crypto_rfc4309_ctx *ctx = crypto_aead_ctx(tfm);
739
740         crypto_free_aead(ctx->child);
741 }
742
743 static void crypto_rfc4309_free(struct aead_instance *inst)
744 {
745         crypto_drop_aead(aead_instance_ctx(inst));
746         kfree(inst);
747 }
748
749 static int crypto_rfc4309_create(struct crypto_template *tmpl,
750                                  struct rtattr **tb)
751 {
752         struct crypto_attr_type *algt;
753         struct aead_instance *inst;
754         struct crypto_aead_spawn *spawn;
755         struct aead_alg *alg;
756         const char *ccm_name;
757         int err;
758
759         algt = crypto_get_attr_type(tb);
760         if (IS_ERR(algt))
761                 return PTR_ERR(algt);
762
763         if ((algt->type ^ CRYPTO_ALG_TYPE_AEAD) & algt->mask)
764                 return -EINVAL;
765
766         ccm_name = crypto_attr_alg_name(tb[1]);
767         if (IS_ERR(ccm_name))
768                 return PTR_ERR(ccm_name);
769
770         inst = kzalloc(sizeof(*inst) + sizeof(*spawn), GFP_KERNEL);
771         if (!inst)
772                 return -ENOMEM;
773
774         spawn = aead_instance_ctx(inst);
775         crypto_set_aead_spawn(spawn, aead_crypto_instance(inst));
776         err = crypto_grab_aead(spawn, ccm_name, 0,
777                                crypto_requires_sync(algt->type, algt->mask));
778         if (err)
779                 goto out_free_inst;
780
781         alg = crypto_spawn_aead_alg(spawn);
782
783         err = -EINVAL;
784
785         /* We only support 16-byte blocks. */
786         if (crypto_aead_alg_ivsize(alg) != 16)
787                 goto out_drop_alg;
788
789         /* Not a stream cipher? */
790         if (alg->base.cra_blocksize != 1)
791                 goto out_drop_alg;
792
793         err = -ENAMETOOLONG;
794         if (snprintf(inst->alg.base.cra_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME,
795                      "rfc4309(%s)", alg->base.cra_name) >=
796             CRYPTO_MAX_ALG_NAME ||
797             snprintf(inst->alg.base.cra_driver_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME,
798                      "rfc4309(%s)", alg->base.cra_driver_name) >=
799             CRYPTO_MAX_ALG_NAME)
800                 goto out_drop_alg;
801
802         inst->alg.base.cra_flags = alg->base.cra_flags & CRYPTO_ALG_ASYNC;
803         inst->alg.base.cra_priority = alg->base.cra_priority;
804         inst->alg.base.cra_blocksize = 1;
805         inst->alg.base.cra_alignmask = alg->base.cra_alignmask;
806
807         inst->alg.ivsize = 8;
808         inst->alg.chunksize = crypto_aead_alg_chunksize(alg);
809         inst->alg.maxauthsize = 16;
810
811         inst->alg.base.cra_ctxsize = sizeof(struct crypto_rfc4309_ctx);
812
813         inst->alg.init = crypto_rfc4309_init_tfm;
814         inst->alg.exit = crypto_rfc4309_exit_tfm;
815
816         inst->alg.setkey = crypto_rfc4309_setkey;
817         inst->alg.setauthsize = crypto_rfc4309_setauthsize;
818         inst->alg.encrypt = crypto_rfc4309_encrypt;
819         inst->alg.decrypt = crypto_rfc4309_decrypt;
820
821         inst->free = crypto_rfc4309_free;
822
823         err = aead_register_instance(tmpl, inst);
824         if (err)
825                 goto out_drop_alg;
826
827 out:
828         return err;
829
830 out_drop_alg:
831         crypto_drop_aead(spawn);
832 out_free_inst:
833         kfree(inst);
834         goto out;
835 }
836
837 static int crypto_cbcmac_digest_setkey(struct crypto_shash *parent,
838                                      const u8 *inkey, unsigned int keylen)
839 {
840         struct cbcmac_tfm_ctx *ctx = crypto_shash_ctx(parent);
841
842         return crypto_cipher_setkey(ctx->child, inkey, keylen);
843 }
844
845 static int crypto_cbcmac_digest_init(struct shash_desc *pdesc)
846 {
847         struct cbcmac_desc_ctx *ctx = shash_desc_ctx(pdesc);
848         int bs = crypto_shash_digestsize(pdesc->tfm);
849         u8 *dg = (u8 *)ctx + crypto_shash_descsize(pdesc->tfm) - bs;
850
851         ctx->len = 0;
852         memset(dg, 0, bs);
853
854         return 0;
855 }
856
857 static int crypto_cbcmac_digest_update(struct shash_desc *pdesc, const u8 *p,
858                                        unsigned int len)
859 {
860         struct crypto_shash *parent = pdesc->tfm;
861         struct cbcmac_tfm_ctx *tctx = crypto_shash_ctx(parent);
862         struct cbcmac_desc_ctx *ctx = shash_desc_ctx(pdesc);
863         struct crypto_cipher *tfm = tctx->child;
864         int bs = crypto_shash_digestsize(parent);
865         u8 *dg = (u8 *)ctx + crypto_shash_descsize(parent) - bs;
866
867         while (len > 0) {
868                 unsigned int l = min(len, bs - ctx->len);
869
870                 crypto_xor(dg + ctx->len, p, l);
871                 ctx->len +=l;
872                 len -= l;
873                 p += l;
874
875                 if (ctx->len == bs) {
876                         crypto_cipher_encrypt_one(tfm, dg, dg);
877                         ctx->len = 0;
878                 }
879         }
880
881         return 0;
882 }
883
884 static int crypto_cbcmac_digest_final(struct shash_desc *pdesc, u8 *out)
885 {
886         struct crypto_shash *parent = pdesc->tfm;
887         struct cbcmac_tfm_ctx *tctx = crypto_shash_ctx(parent);
888         struct cbcmac_desc_ctx *ctx = shash_desc_ctx(pdesc);
889         struct crypto_cipher *tfm = tctx->child;
890         int bs = crypto_shash_digestsize(parent);
891         u8 *dg = (u8 *)ctx + crypto_shash_descsize(parent) - bs;
892
893         if (ctx->len)
894                 crypto_cipher_encrypt_one(tfm, dg, dg);
895
896         memcpy(out, dg, bs);
897         return 0;
898 }
899
900 static int cbcmac_init_tfm(struct crypto_tfm *tfm)
901 {
902         struct crypto_cipher *cipher;
903         struct crypto_instance *inst = (void *)tfm->__crt_alg;
904         struct crypto_spawn *spawn = crypto_instance_ctx(inst);
905         struct cbcmac_tfm_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
906
907         cipher = crypto_spawn_cipher(spawn);
908         if (IS_ERR(cipher))
909                 return PTR_ERR(cipher);
910
911         ctx->child = cipher;
912
913         return 0;
914 };
915
916 static void cbcmac_exit_tfm(struct crypto_tfm *tfm)
917 {
918         struct cbcmac_tfm_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
919         crypto_free_cipher(ctx->child);
920 }
921
922 static int cbcmac_create(struct crypto_template *tmpl, struct rtattr **tb)
923 {
924         struct shash_instance *inst;
925         struct crypto_alg *alg;
926         int err;
927
928         err = crypto_check_attr_type(tb, CRYPTO_ALG_TYPE_SHASH);
929         if (err)
930                 return err;
931
932         alg = crypto_get_attr_alg(tb, CRYPTO_ALG_TYPE_CIPHER,
933                                   CRYPTO_ALG_TYPE_MASK);
934         if (IS_ERR(alg))
935                 return PTR_ERR(alg);
936
937         inst = shash_alloc_instance("cbcmac", alg);
938         err = PTR_ERR(inst);
939         if (IS_ERR(inst))
940                 goto out_put_alg;
941
942         err = crypto_init_spawn(shash_instance_ctx(inst), alg,
943                                 shash_crypto_instance(inst),
944                                 CRYPTO_ALG_TYPE_MASK);
945         if (err)
946                 goto out_free_inst;
947
948         inst->alg.base.cra_priority = alg->cra_priority;
949         inst->alg.base.cra_blocksize = 1;
950
951         inst->alg.digestsize = alg->cra_blocksize;
952         inst->alg.descsize = ALIGN(sizeof(struct cbcmac_desc_ctx),
953                                    alg->cra_alignmask + 1) +
954                              alg->cra_blocksize;
955
956         inst->alg.base.cra_ctxsize = sizeof(struct cbcmac_tfm_ctx);
957         inst->alg.base.cra_init = cbcmac_init_tfm;
958         inst->alg.base.cra_exit = cbcmac_exit_tfm;
959
960         inst->alg.init = crypto_cbcmac_digest_init;
961         inst->alg.update = crypto_cbcmac_digest_update;
962         inst->alg.final = crypto_cbcmac_digest_final;
963         inst->alg.setkey = crypto_cbcmac_digest_setkey;
964
965         err = shash_register_instance(tmpl, inst);
966
967 out_free_inst:
968         if (err)
969                 shash_free_instance(shash_crypto_instance(inst));
970
971 out_put_alg:
972         crypto_mod_put(alg);
973         return err;
974 }
975
976 static struct crypto_template crypto_ccm_tmpls[] = {
977         {
978                 .name = "cbcmac",
979                 .create = cbcmac_create,
980                 .free = shash_free_instance,
981                 .module = THIS_MODULE,
982         }, {
983                 .name = "ccm_base",
984                 .create = crypto_ccm_base_create,
985                 .module = THIS_MODULE,
986         }, {
987                 .name = "ccm",
988                 .create = crypto_ccm_create,
989                 .module = THIS_MODULE,
990         }, {
991                 .name = "rfc4309",
992                 .create = crypto_rfc4309_create,
993                 .module = THIS_MODULE,
994         },
995 };
996
997 static int __init crypto_ccm_module_init(void)
998 {
999         return crypto_register_templates(crypto_ccm_tmpls,
1000                                          ARRAY_SIZE(crypto_ccm_tmpls));
1001 }
1002
1003 static void __exit crypto_ccm_module_exit(void)
1004 {
1005         crypto_unregister_templates(crypto_ccm_tmpls,
1006                                     ARRAY_SIZE(crypto_ccm_tmpls));
1007 }
1008
1009 subsys_initcall(crypto_ccm_module_init);
1010 module_exit(crypto_ccm_module_exit);
1011
1012 MODULE_LICENSE("GPL");
1013 MODULE_DESCRIPTION("Counter with CBC MAC");
1014 MODULE_ALIAS_CRYPTO("ccm_base");
1015 MODULE_ALIAS_CRYPTO("rfc4309");
1016 MODULE_ALIAS_CRYPTO("ccm");