GNU Linux-libre 4.9.309-gnu1
[releases.git] / drivers / crypto / ccp / ccp-crypto-aes-xts.c
1 /*
2  * AMD Cryptographic Coprocessor (CCP) AES XTS crypto API support
3  *
4  * Copyright (C) 2013,2017 Advanced Micro Devices, Inc.
5  *
6  * Author: Gary R Hook <gary.hook@amd.com>
7  * Author: Tom Lendacky <thomas.lendacky@amd.com>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  */
13
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/sched.h>
16 #include <linux/delay.h>
17 #include <linux/scatterlist.h>
18 #include <crypto/aes.h>
19 #include <crypto/internal/skcipher.h>
20 #include <crypto/scatterwalk.h>
21
22 #include "ccp-crypto.h"
23
24 struct ccp_aes_xts_def {
25         const char *name;
26         const char *drv_name;
27 };
28
29 static struct ccp_aes_xts_def aes_xts_algs[] = {
30         {
31                 .name           = "xts(aes)",
32                 .drv_name       = "xts-aes-ccp",
33         },
34 };
35
36 struct ccp_unit_size_map {
37         unsigned int size;
38         u32 value;
39 };
40
41 static struct ccp_unit_size_map unit_size_map[] = {
42         {
43                 .size   = 4096,
44                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE_4096,
45         },
46         {
47                 .size   = 2048,
48                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE_2048,
49         },
50         {
51                 .size   = 1024,
52                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE_1024,
53         },
54         {
55                 .size   = 512,
56                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE_512,
57         },
58         {
59                 .size   = 256,
60                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE__LAST,
61         },
62         {
63                 .size   = 128,
64                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE__LAST,
65         },
66         {
67                 .size   = 64,
68                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE__LAST,
69         },
70         {
71                 .size   = 32,
72                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE__LAST,
73         },
74         {
75                 .size   = 16,
76                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE_16,
77         },
78         {
79                 .size   = 1,
80                 .value  = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE__LAST,
81         },
82 };
83
84 static int ccp_aes_xts_complete(struct crypto_async_request *async_req, int ret)
85 {
86         struct ablkcipher_request *req = ablkcipher_request_cast(async_req);
87         struct ccp_aes_req_ctx *rctx = ablkcipher_request_ctx(req);
88
89         if (ret)
90                 return ret;
91
92         memcpy(req->info, rctx->iv, AES_BLOCK_SIZE);
93
94         return 0;
95 }
96
97 static int ccp_aes_xts_setkey(struct crypto_ablkcipher *tfm, const u8 *key,
98                               unsigned int key_len)
99 {
100         struct ccp_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(crypto_ablkcipher_tfm(tfm));
101
102         /* Only support 128-bit AES key with a 128-bit Tweak key,
103          * otherwise use the fallback
104          */
105         switch (key_len) {
106         case AES_KEYSIZE_128 * 2:
107                 memcpy(ctx->u.aes.key, key, key_len);
108                 break;
109         }
110         ctx->u.aes.key_len = key_len / 2;
111         sg_init_one(&ctx->u.aes.key_sg, ctx->u.aes.key, key_len);
112
113         return crypto_skcipher_setkey(ctx->u.aes.tfm_skcipher, key, key_len);
114 }
115
116 static int ccp_aes_xts_crypt(struct ablkcipher_request *req,
117                              unsigned int encrypt)
118 {
119         struct ccp_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(req->base.tfm);
120         struct ccp_aes_req_ctx *rctx = ablkcipher_request_ctx(req);
121         unsigned int unit;
122         u32 unit_size;
123         int ret;
124
125         if (!ctx->u.aes.key_len)
126                 return -EINVAL;
127
128         if (req->nbytes & (AES_BLOCK_SIZE - 1))
129                 return -EINVAL;
130
131         if (!req->info)
132                 return -EINVAL;
133
134         unit_size = CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE__LAST;
135         if (req->nbytes <= unit_size_map[0].size) {
136                 for (unit = 0; unit < ARRAY_SIZE(unit_size_map); unit++) {
137                         if (!(req->nbytes & (unit_size_map[unit].size - 1))) {
138                                 unit_size = unit_size_map[unit].value;
139                                 break;
140                         }
141                 }
142         }
143
144         if ((unit_size == CCP_XTS_AES_UNIT_SIZE__LAST) ||
145             (ctx->u.aes.key_len != AES_KEYSIZE_128)) {
146                 SKCIPHER_REQUEST_ON_STACK(subreq, ctx->u.aes.tfm_skcipher);
147
148                 /* Use the fallback to process the request for any
149                  * unsupported unit sizes or key sizes
150                  */
151                 skcipher_request_set_tfm(subreq, ctx->u.aes.tfm_skcipher);
152                 skcipher_request_set_callback(subreq, req->base.flags,
153                                               NULL, NULL);
154                 skcipher_request_set_crypt(subreq, req->src, req->dst,
155                                            req->nbytes, req->info);
156                 ret = encrypt ? crypto_skcipher_encrypt(subreq) :
157                                 crypto_skcipher_decrypt(subreq);
158                 skcipher_request_zero(subreq);
159                 return ret;
160         }
161
162         memcpy(rctx->iv, req->info, AES_BLOCK_SIZE);
163         sg_init_one(&rctx->iv_sg, rctx->iv, AES_BLOCK_SIZE);
164
165         memset(&rctx->cmd, 0, sizeof(rctx->cmd));
166         INIT_LIST_HEAD(&rctx->cmd.entry);
167         rctx->cmd.engine = CCP_ENGINE_XTS_AES_128;
168         rctx->cmd.u.xts.type = CCP_AES_TYPE_128;
169         rctx->cmd.u.xts.action = (encrypt) ? CCP_AES_ACTION_ENCRYPT
170                                            : CCP_AES_ACTION_DECRYPT;
171         rctx->cmd.u.xts.unit_size = unit_size;
172         rctx->cmd.u.xts.key = &ctx->u.aes.key_sg;
173         rctx->cmd.u.xts.key_len = ctx->u.aes.key_len;
174         rctx->cmd.u.xts.iv = &rctx->iv_sg;
175         rctx->cmd.u.xts.iv_len = AES_BLOCK_SIZE;
176         rctx->cmd.u.xts.src = req->src;
177         rctx->cmd.u.xts.src_len = req->nbytes;
178         rctx->cmd.u.xts.dst = req->dst;
179
180         ret = ccp_crypto_enqueue_request(&req->base, &rctx->cmd);
181
182         return ret;
183 }
184
185 static int ccp_aes_xts_encrypt(struct ablkcipher_request *req)
186 {
187         return ccp_aes_xts_crypt(req, 1);
188 }
189
190 static int ccp_aes_xts_decrypt(struct ablkcipher_request *req)
191 {
192         return ccp_aes_xts_crypt(req, 0);
193 }
194
195 static int ccp_aes_xts_cra_init(struct crypto_tfm *tfm)
196 {
197         struct ccp_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
198         struct crypto_skcipher *fallback_tfm;
199
200         ctx->complete = ccp_aes_xts_complete;
201         ctx->u.aes.key_len = 0;
202
203         fallback_tfm = crypto_alloc_skcipher("xts(aes)", 0,
204                                              CRYPTO_ALG_ASYNC |
205                                              CRYPTO_ALG_NEED_FALLBACK);
206         if (IS_ERR(fallback_tfm)) {
207                 pr_warn("could not load fallback driver xts(aes)\n");
208                 return PTR_ERR(fallback_tfm);
209         }
210         ctx->u.aes.tfm_skcipher = fallback_tfm;
211
212         tfm->crt_ablkcipher.reqsize = sizeof(struct ccp_aes_req_ctx);
213
214         return 0;
215 }
216
217 static void ccp_aes_xts_cra_exit(struct crypto_tfm *tfm)
218 {
219         struct ccp_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
220
221         crypto_free_skcipher(ctx->u.aes.tfm_skcipher);
222 }
223
224 static int ccp_register_aes_xts_alg(struct list_head *head,
225                                     const struct ccp_aes_xts_def *def)
226 {
227         struct ccp_crypto_ablkcipher_alg *ccp_alg;
228         struct crypto_alg *alg;
229         int ret;
230
231         ccp_alg = kzalloc(sizeof(*ccp_alg), GFP_KERNEL);
232         if (!ccp_alg)
233                 return -ENOMEM;
234
235         INIT_LIST_HEAD(&ccp_alg->entry);
236
237         alg = &ccp_alg->alg;
238
239         snprintf(alg->cra_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME, "%s", def->name);
240         snprintf(alg->cra_driver_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME, "%s",
241                  def->drv_name);
242         alg->cra_flags = CRYPTO_ALG_TYPE_ABLKCIPHER | CRYPTO_ALG_ASYNC |
243                          CRYPTO_ALG_KERN_DRIVER_ONLY |
244                          CRYPTO_ALG_NEED_FALLBACK;
245         alg->cra_blocksize = AES_BLOCK_SIZE;
246         alg->cra_ctxsize = sizeof(struct ccp_ctx);
247         alg->cra_priority = CCP_CRA_PRIORITY;
248         alg->cra_type = &crypto_ablkcipher_type;
249         alg->cra_ablkcipher.setkey = ccp_aes_xts_setkey;
250         alg->cra_ablkcipher.encrypt = ccp_aes_xts_encrypt;
251         alg->cra_ablkcipher.decrypt = ccp_aes_xts_decrypt;
252         alg->cra_ablkcipher.min_keysize = AES_MIN_KEY_SIZE * 2;
253         alg->cra_ablkcipher.max_keysize = AES_MAX_KEY_SIZE * 2;
254         alg->cra_ablkcipher.ivsize = AES_BLOCK_SIZE;
255         alg->cra_init = ccp_aes_xts_cra_init;
256         alg->cra_exit = ccp_aes_xts_cra_exit;
257         alg->cra_module = THIS_MODULE;
258
259         ret = crypto_register_alg(alg);
260         if (ret) {
261                 pr_err("%s ablkcipher algorithm registration error (%d)\n",
262                        alg->cra_name, ret);
263                 kfree(ccp_alg);
264                 return ret;
265         }
266
267         list_add(&ccp_alg->entry, head);
268
269         return 0;
270 }
271
272 int ccp_register_aes_xts_algs(struct list_head *head)
273 {
274         int i, ret;
275
276         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(aes_xts_algs); i++) {
277                 ret = ccp_register_aes_xts_alg(head, &aes_xts_algs[i]);
278                 if (ret)
279                         return ret;
280         }
281
282         return 0;
283 }