Merge branch 'parisc-4.10-1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/deller...
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / arm / crypto / aes-ce-glue.c
1 /*
2  * aes-ce-glue.c - wrapper code for ARMv8 AES
3  *
4  * Copyright (C) 2015 Linaro Ltd <ard.biesheuvel@linaro.org>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10
11 #include <asm/hwcap.h>
12 #include <asm/neon.h>
13 #include <asm/hwcap.h>
14 #include <crypto/aes.h>
15 #include <crypto/internal/simd.h>
16 #include <crypto/internal/skcipher.h>
17 #include <linux/module.h>
18 #include <crypto/xts.h>
19
20 MODULE_DESCRIPTION("AES-ECB/CBC/CTR/XTS using ARMv8 Crypto Extensions");
21 MODULE_AUTHOR("Ard Biesheuvel <ard.biesheuvel@linaro.org>");
22 MODULE_LICENSE("GPL v2");
23
24 /* defined in aes-ce-core.S */
25 asmlinkage u32 ce_aes_sub(u32 input);
26 asmlinkage void ce_aes_invert(void *dst, void *src);
27
28 asmlinkage void ce_aes_ecb_encrypt(u8 out[], u8 const in[], u8 const rk[],
29                                    int rounds, int blocks);
30 asmlinkage void ce_aes_ecb_decrypt(u8 out[], u8 const in[], u8 const rk[],
31                                    int rounds, int blocks);
32
33 asmlinkage void ce_aes_cbc_encrypt(u8 out[], u8 const in[], u8 const rk[],
34                                    int rounds, int blocks, u8 iv[]);
35 asmlinkage void ce_aes_cbc_decrypt(u8 out[], u8 const in[], u8 const rk[],
36                                    int rounds, int blocks, u8 iv[]);
37
38 asmlinkage void ce_aes_ctr_encrypt(u8 out[], u8 const in[], u8 const rk[],
39                                    int rounds, int blocks, u8 ctr[]);
40
41 asmlinkage void ce_aes_xts_encrypt(u8 out[], u8 const in[], u8 const rk1[],
42                                    int rounds, int blocks, u8 iv[],
43                                    u8 const rk2[], int first);
44 asmlinkage void ce_aes_xts_decrypt(u8 out[], u8 const in[], u8 const rk1[],
45                                    int rounds, int blocks, u8 iv[],
46                                    u8 const rk2[], int first);
47
48 struct aes_block {
49         u8 b[AES_BLOCK_SIZE];
50 };
51
52 static int num_rounds(struct crypto_aes_ctx *ctx)
53 {
54         /*
55          * # of rounds specified by AES:
56          * 128 bit key          10 rounds
57          * 192 bit key          12 rounds
58          * 256 bit key          14 rounds
59          * => n byte key        => 6 + (n/4) rounds
60          */
61         return 6 + ctx->key_length / 4;
62 }
63
64 static int ce_aes_expandkey(struct crypto_aes_ctx *ctx, const u8 *in_key,
65                             unsigned int key_len)
66 {
67         /*
68          * The AES key schedule round constants
69          */
70         static u8 const rcon[] = {
71                 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x1b, 0x36,
72         };
73
74         u32 kwords = key_len / sizeof(u32);
75         struct aes_block *key_enc, *key_dec;
76         int i, j;
77
78         if (key_len != AES_KEYSIZE_128 &&
79             key_len != AES_KEYSIZE_192 &&
80             key_len != AES_KEYSIZE_256)
81                 return -EINVAL;
82
83         memcpy(ctx->key_enc, in_key, key_len);
84         ctx->key_length = key_len;
85
86         kernel_neon_begin();
87         for (i = 0; i < sizeof(rcon); i++) {
88                 u32 *rki = ctx->key_enc + (i * kwords);
89                 u32 *rko = rki + kwords;
90
91 #ifndef CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN
92                 rko[0] = ror32(ce_aes_sub(rki[kwords - 1]), 8);
93                 rko[0] = rko[0] ^ rki[0] ^ rcon[i];
94 #else
95                 rko[0] = rol32(ce_aes_sub(rki[kwords - 1]), 8);
96                 rko[0] = rko[0] ^ rki[0] ^ (rcon[i] << 24);
97 #endif
98                 rko[1] = rko[0] ^ rki[1];
99                 rko[2] = rko[1] ^ rki[2];
100                 rko[3] = rko[2] ^ rki[3];
101
102                 if (key_len == AES_KEYSIZE_192) {
103                         if (i >= 7)
104                                 break;
105                         rko[4] = rko[3] ^ rki[4];
106                         rko[5] = rko[4] ^ rki[5];
107                 } else if (key_len == AES_KEYSIZE_256) {
108                         if (i >= 6)
109                                 break;
110                         rko[4] = ce_aes_sub(rko[3]) ^ rki[4];
111                         rko[5] = rko[4] ^ rki[5];
112                         rko[6] = rko[5] ^ rki[6];
113                         rko[7] = rko[6] ^ rki[7];
114                 }
115         }
116
117         /*
118          * Generate the decryption keys for the Equivalent Inverse Cipher.
119          * This involves reversing the order of the round keys, and applying
120          * the Inverse Mix Columns transformation on all but the first and
121          * the last one.
122          */
123         key_enc = (struct aes_block *)ctx->key_enc;
124         key_dec = (struct aes_block *)ctx->key_dec;
125         j = num_rounds(ctx);
126
127         key_dec[0] = key_enc[j];
128         for (i = 1, j--; j > 0; i++, j--)
129                 ce_aes_invert(key_dec + i, key_enc + j);
130         key_dec[i] = key_enc[0];
131
132         kernel_neon_end();
133         return 0;
134 }
135
136 static int ce_aes_setkey(struct crypto_skcipher *tfm, const u8 *in_key,
137                          unsigned int key_len)
138 {
139         struct crypto_aes_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
140         int ret;
141
142         ret = ce_aes_expandkey(ctx, in_key, key_len);
143         if (!ret)
144                 return 0;
145
146         crypto_skcipher_set_flags(tfm, CRYPTO_TFM_RES_BAD_KEY_LEN);
147         return -EINVAL;
148 }
149
150 struct crypto_aes_xts_ctx {
151         struct crypto_aes_ctx key1;
152         struct crypto_aes_ctx __aligned(8) key2;
153 };
154
155 static int xts_set_key(struct crypto_skcipher *tfm, const u8 *in_key,
156                        unsigned int key_len)
157 {
158         struct crypto_aes_xts_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
159         int ret;
160
161         ret = xts_verify_key(tfm, in_key, key_len);
162         if (ret)
163                 return ret;
164
165         ret = ce_aes_expandkey(&ctx->key1, in_key, key_len / 2);
166         if (!ret)
167                 ret = ce_aes_expandkey(&ctx->key2, &in_key[key_len / 2],
168                                        key_len / 2);
169         if (!ret)
170                 return 0;
171
172         crypto_skcipher_set_flags(tfm, CRYPTO_TFM_RES_BAD_KEY_LEN);
173         return -EINVAL;
174 }
175
176 static int ecb_encrypt(struct skcipher_request *req)
177 {
178         struct crypto_skcipher *tfm = crypto_skcipher_reqtfm(req);
179         struct crypto_aes_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
180         struct skcipher_walk walk;
181         unsigned int blocks;
182         int err;
183
184         err = skcipher_walk_virt(&walk, req, true);
185
186         kernel_neon_begin();
187         while ((blocks = (walk.nbytes / AES_BLOCK_SIZE))) {
188                 ce_aes_ecb_encrypt(walk.dst.virt.addr, walk.src.virt.addr,
189                                    (u8 *)ctx->key_enc, num_rounds(ctx), blocks);
190                 err = skcipher_walk_done(&walk, walk.nbytes % AES_BLOCK_SIZE);
191         }
192         kernel_neon_end();
193         return err;
194 }
195
196 static int ecb_decrypt(struct skcipher_request *req)
197 {
198         struct crypto_skcipher *tfm = crypto_skcipher_reqtfm(req);
199         struct crypto_aes_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
200         struct skcipher_walk walk;
201         unsigned int blocks;
202         int err;
203
204         err = skcipher_walk_virt(&walk, req, true);
205
206         kernel_neon_begin();
207         while ((blocks = (walk.nbytes / AES_BLOCK_SIZE))) {
208                 ce_aes_ecb_decrypt(walk.dst.virt.addr, walk.src.virt.addr,
209                                    (u8 *)ctx->key_dec, num_rounds(ctx), blocks);
210                 err = skcipher_walk_done(&walk, walk.nbytes % AES_BLOCK_SIZE);
211         }
212         kernel_neon_end();
213         return err;
214 }
215
216 static int cbc_encrypt(struct skcipher_request *req)
217 {
218         struct crypto_skcipher *tfm = crypto_skcipher_reqtfm(req);
219         struct crypto_aes_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
220         struct skcipher_walk walk;
221         unsigned int blocks;
222         int err;
223
224         err = skcipher_walk_virt(&walk, req, true);
225
226         kernel_neon_begin();
227         while ((blocks = (walk.nbytes / AES_BLOCK_SIZE))) {
228                 ce_aes_cbc_encrypt(walk.dst.virt.addr, walk.src.virt.addr,
229                                    (u8 *)ctx->key_enc, num_rounds(ctx), blocks,
230                                    walk.iv);
231                 err = skcipher_walk_done(&walk, walk.nbytes % AES_BLOCK_SIZE);
232         }
233         kernel_neon_end();
234         return err;
235 }
236
237 static int cbc_decrypt(struct skcipher_request *req)
238 {
239         struct crypto_skcipher *tfm = crypto_skcipher_reqtfm(req);
240         struct crypto_aes_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
241         struct skcipher_walk walk;
242         unsigned int blocks;
243         int err;
244
245         err = skcipher_walk_virt(&walk, req, true);
246
247         kernel_neon_begin();
248         while ((blocks = (walk.nbytes / AES_BLOCK_SIZE))) {
249                 ce_aes_cbc_decrypt(walk.dst.virt.addr, walk.src.virt.addr,
250                                    (u8 *)ctx->key_dec, num_rounds(ctx), blocks,
251                                    walk.iv);
252                 err = skcipher_walk_done(&walk, walk.nbytes % AES_BLOCK_SIZE);
253         }
254         kernel_neon_end();
255         return err;
256 }
257
258 static int ctr_encrypt(struct skcipher_request *req)
259 {
260         struct crypto_skcipher *tfm = crypto_skcipher_reqtfm(req);
261         struct crypto_aes_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
262         struct skcipher_walk walk;
263         int err, blocks;
264
265         err = skcipher_walk_virt(&walk, req, true);
266
267         kernel_neon_begin();
268         while ((blocks = (walk.nbytes / AES_BLOCK_SIZE))) {
269                 ce_aes_ctr_encrypt(walk.dst.virt.addr, walk.src.virt.addr,
270                                    (u8 *)ctx->key_enc, num_rounds(ctx), blocks,
271                                    walk.iv);
272                 err = skcipher_walk_done(&walk, walk.nbytes % AES_BLOCK_SIZE);
273         }
274         if (walk.nbytes) {
275                 u8 __aligned(8) tail[AES_BLOCK_SIZE];
276                 unsigned int nbytes = walk.nbytes;
277                 u8 *tdst = walk.dst.virt.addr;
278                 u8 *tsrc = walk.src.virt.addr;
279
280                 /*
281                  * Minimum alignment is 8 bytes, so if nbytes is <= 8, we need
282                  * to tell aes_ctr_encrypt() to only read half a block.
283                  */
284                 blocks = (nbytes <= 8) ? -1 : 1;
285
286                 ce_aes_ctr_encrypt(tail, tsrc, (u8 *)ctx->key_enc,
287                                    num_rounds(ctx), blocks, walk.iv);
288                 memcpy(tdst, tail, nbytes);
289                 err = skcipher_walk_done(&walk, 0);
290         }
291         kernel_neon_end();
292
293         return err;
294 }
295
296 static int xts_encrypt(struct skcipher_request *req)
297 {
298         struct crypto_skcipher *tfm = crypto_skcipher_reqtfm(req);
299         struct crypto_aes_xts_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
300         int err, first, rounds = num_rounds(&ctx->key1);
301         struct skcipher_walk walk;
302         unsigned int blocks;
303
304         err = skcipher_walk_virt(&walk, req, true);
305
306         kernel_neon_begin();
307         for (first = 1; (blocks = (walk.nbytes / AES_BLOCK_SIZE)); first = 0) {
308                 ce_aes_xts_encrypt(walk.dst.virt.addr, walk.src.virt.addr,
309                                    (u8 *)ctx->key1.key_enc, rounds, blocks,
310                                    walk.iv, (u8 *)ctx->key2.key_enc, first);
311                 err = skcipher_walk_done(&walk, walk.nbytes % AES_BLOCK_SIZE);
312         }
313         kernel_neon_end();
314
315         return err;
316 }
317
318 static int xts_decrypt(struct skcipher_request *req)
319 {
320         struct crypto_skcipher *tfm = crypto_skcipher_reqtfm(req);
321         struct crypto_aes_xts_ctx *ctx = crypto_skcipher_ctx(tfm);
322         int err, first, rounds = num_rounds(&ctx->key1);
323         struct skcipher_walk walk;
324         unsigned int blocks;
325
326         err = skcipher_walk_virt(&walk, req, true);
327
328         kernel_neon_begin();
329         for (first = 1; (blocks = (walk.nbytes / AES_BLOCK_SIZE)); first = 0) {
330                 ce_aes_xts_decrypt(walk.dst.virt.addr, walk.src.virt.addr,
331                                    (u8 *)ctx->key1.key_dec, rounds, blocks,
332                                    walk.iv, (u8 *)ctx->key2.key_enc, first);
333                 err = skcipher_walk_done(&walk, walk.nbytes % AES_BLOCK_SIZE);
334         }
335         kernel_neon_end();
336
337         return err;
338 }
339
340 static struct skcipher_alg aes_algs[] = { {
341         .base = {
342                 .cra_name               = "__ecb(aes)",
343                 .cra_driver_name        = "__ecb-aes-ce",
344                 .cra_priority           = 300,
345                 .cra_flags              = CRYPTO_ALG_INTERNAL,
346                 .cra_blocksize          = AES_BLOCK_SIZE,
347                 .cra_ctxsize            = sizeof(struct crypto_aes_ctx),
348                 .cra_alignmask          = 7,
349                 .cra_module             = THIS_MODULE,
350         },
351         .min_keysize    = AES_MIN_KEY_SIZE,
352         .max_keysize    = AES_MAX_KEY_SIZE,
353         .setkey         = ce_aes_setkey,
354         .encrypt        = ecb_encrypt,
355         .decrypt        = ecb_decrypt,
356 }, {
357         .base = {
358                 .cra_name               = "__cbc(aes)",
359                 .cra_driver_name        = "__cbc-aes-ce",
360                 .cra_priority           = 300,
361                 .cra_flags              = CRYPTO_ALG_INTERNAL,
362                 .cra_blocksize          = AES_BLOCK_SIZE,
363                 .cra_ctxsize            = sizeof(struct crypto_aes_ctx),
364                 .cra_alignmask          = 7,
365                 .cra_module             = THIS_MODULE,
366         },
367         .min_keysize    = AES_MIN_KEY_SIZE,
368         .max_keysize    = AES_MAX_KEY_SIZE,
369         .ivsize         = AES_BLOCK_SIZE,
370         .setkey         = ce_aes_setkey,
371         .encrypt        = cbc_encrypt,
372         .decrypt        = cbc_decrypt,
373 }, {
374         .base = {
375                 .cra_name               = "__ctr(aes)",
376                 .cra_driver_name        = "__ctr-aes-ce",
377                 .cra_priority           = 300,
378                 .cra_flags              = CRYPTO_ALG_INTERNAL,
379                 .cra_blocksize          = 1,
380                 .cra_ctxsize            = sizeof(struct crypto_aes_ctx),
381                 .cra_alignmask          = 7,
382                 .cra_module             = THIS_MODULE,
383         },
384         .min_keysize    = AES_MIN_KEY_SIZE,
385         .max_keysize    = AES_MAX_KEY_SIZE,
386         .ivsize         = AES_BLOCK_SIZE,
387         .chunksize      = AES_BLOCK_SIZE,
388         .setkey         = ce_aes_setkey,
389         .encrypt        = ctr_encrypt,
390         .decrypt        = ctr_encrypt,
391 }, {
392         .base = {
393                 .cra_name               = "__xts(aes)",
394                 .cra_driver_name        = "__xts-aes-ce",
395                 .cra_priority           = 300,
396                 .cra_flags              = CRYPTO_ALG_INTERNAL,
397                 .cra_blocksize          = AES_BLOCK_SIZE,
398                 .cra_ctxsize            = sizeof(struct crypto_aes_xts_ctx),
399                 .cra_alignmask          = 7,
400                 .cra_module             = THIS_MODULE,
401         },
402         .min_keysize    = 2 * AES_MIN_KEY_SIZE,
403         .max_keysize    = 2 * AES_MAX_KEY_SIZE,
404         .ivsize         = AES_BLOCK_SIZE,
405         .setkey         = xts_set_key,
406         .encrypt        = xts_encrypt,
407         .decrypt        = xts_decrypt,
408 } };
409
410 static struct simd_skcipher_alg *aes_simd_algs[ARRAY_SIZE(aes_algs)];
411
412 static void aes_exit(void)
413 {
414         int i;
415
416         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(aes_simd_algs) && aes_simd_algs[i]; i++)
417                 simd_skcipher_free(aes_simd_algs[i]);
418
419         crypto_unregister_skciphers(aes_algs, ARRAY_SIZE(aes_algs));
420 }
421
422 static int __init aes_init(void)
423 {
424         struct simd_skcipher_alg *simd;
425         const char *basename;
426         const char *algname;
427         const char *drvname;
428         int err;
429         int i;
430
431         if (!(elf_hwcap2 & HWCAP2_AES))
432                 return -ENODEV;
433
434         err = crypto_register_skciphers(aes_algs, ARRAY_SIZE(aes_algs));
435         if (err)
436                 return err;
437
438         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(aes_algs); i++) {
439                 algname = aes_algs[i].base.cra_name + 2;
440                 drvname = aes_algs[i].base.cra_driver_name + 2;
441                 basename = aes_algs[i].base.cra_driver_name;
442                 simd = simd_skcipher_create_compat(algname, drvname, basename);
443                 err = PTR_ERR(simd);
444                 if (IS_ERR(simd))
445                         goto unregister_simds;
446
447                 aes_simd_algs[i] = simd;
448         }
449
450         return 0;
451
452 unregister_simds:
453         aes_exit();
454         return err;
455 }
456
457 module_init(aes_init);
458 module_exit(aes_exit);