GNU Linux-libre 4.14.290-gnu1
[releases.git] / net / mac80211 / wpa.c
1 /*
2  * Copyright 2002-2004, Instant802 Networks, Inc.
3  * Copyright 2008, Jouni Malinen <j@w1.fi>
4  * Copyright (C) 2016 Intel Deutschland GmbH
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 <linux/netdevice.h>
12 #include <linux/types.h>
13 #include <linux/skbuff.h>
14 #include <linux/compiler.h>
15 #include <linux/ieee80211.h>
16 #include <linux/gfp.h>
17 #include <asm/unaligned.h>
18 #include <net/mac80211.h>
19 #include <crypto/aes.h>
20 #include <crypto/algapi.h>
21
22 #include "ieee80211_i.h"
23 #include "michael.h"
24 #include "tkip.h"
25 #include "aes_ccm.h"
26 #include "aes_cmac.h"
27 #include "aes_gmac.h"
28 #include "aes_gcm.h"
29 #include "wpa.h"
30
31 ieee80211_tx_result
32 ieee80211_tx_h_michael_mic_add(struct ieee80211_tx_data *tx)
33 {
34         u8 *data, *key, *mic;
35         size_t data_len;
36         unsigned int hdrlen;
37         struct ieee80211_hdr *hdr;
38         struct sk_buff *skb = tx->skb;
39         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
40         int tail;
41
42         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
43         if (!tx->key || tx->key->conf.cipher != WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP ||
44             skb->len < 24 || !ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
45                 return TX_CONTINUE;
46
47         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
48         if (skb->len < hdrlen)
49                 return TX_DROP;
50
51         data = skb->data + hdrlen;
52         data_len = skb->len - hdrlen;
53
54         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_TKIP_MIC_FAILURE)) {
55                 /* Need to use software crypto for the test */
56                 info->control.hw_key = NULL;
57         }
58
59         if (info->control.hw_key &&
60             (info->flags & IEEE80211_TX_CTL_DONTFRAG ||
61              ieee80211_hw_check(&tx->local->hw, SUPPORTS_TX_FRAG)) &&
62             !(tx->key->conf.flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_MMIC)) {
63                 /* hwaccel - with no need for SW-generated MMIC */
64                 return TX_CONTINUE;
65         }
66
67         tail = MICHAEL_MIC_LEN;
68         if (!info->control.hw_key)
69                 tail += IEEE80211_TKIP_ICV_LEN;
70
71         if (WARN(skb_tailroom(skb) < tail ||
72                  skb_headroom(skb) < IEEE80211_TKIP_IV_LEN,
73                  "mmic: not enough head/tail (%d/%d,%d/%d)\n",
74                  skb_headroom(skb), IEEE80211_TKIP_IV_LEN,
75                  skb_tailroom(skb), tail))
76                 return TX_DROP;
77
78         key = &tx->key->conf.key[NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_TX_MIC_KEY];
79         mic = skb_put(skb, MICHAEL_MIC_LEN);
80         michael_mic(key, hdr, data, data_len, mic);
81         if (unlikely(info->flags & IEEE80211_TX_INTFL_TKIP_MIC_FAILURE))
82                 mic[0]++;
83
84         return TX_CONTINUE;
85 }
86
87
88 ieee80211_rx_result
89 ieee80211_rx_h_michael_mic_verify(struct ieee80211_rx_data *rx)
90 {
91         u8 *data, *key = NULL;
92         size_t data_len;
93         unsigned int hdrlen;
94         u8 mic[MICHAEL_MIC_LEN];
95         struct sk_buff *skb = rx->skb;
96         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(skb);
97         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
98
99         /*
100          * it makes no sense to check for MIC errors on anything other
101          * than data frames.
102          */
103         if (!ieee80211_is_data_present(hdr->frame_control))
104                 return RX_CONTINUE;
105
106         /*
107          * No way to verify the MIC if the hardware stripped it or
108          * the IV with the key index. In this case we have solely rely
109          * on the driver to set RX_FLAG_MMIC_ERROR in the event of a
110          * MIC failure report.
111          */
112         if (status->flag & (RX_FLAG_MMIC_STRIPPED | RX_FLAG_IV_STRIPPED)) {
113                 if (status->flag & RX_FLAG_MMIC_ERROR)
114                         goto mic_fail_no_key;
115
116                 if (!(status->flag & RX_FLAG_IV_STRIPPED) && rx->key &&
117                     rx->key->conf.cipher == WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP)
118                         goto update_iv;
119
120                 return RX_CONTINUE;
121         }
122
123         /*
124          * Some hardware seems to generate Michael MIC failure reports; even
125          * though, the frame was not encrypted with TKIP and therefore has no
126          * MIC. Ignore the flag them to avoid triggering countermeasures.
127          */
128         if (!rx->key || rx->key->conf.cipher != WLAN_CIPHER_SUITE_TKIP ||
129             !(status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED))
130                 return RX_CONTINUE;
131
132         if (rx->sdata->vif.type == NL80211_IFTYPE_AP && rx->key->conf.keyidx) {
133                 /*
134                  * APs with pairwise keys should never receive Michael MIC
135                  * errors for non-zero keyidx because these are reserved for
136                  * group keys and only the AP is sending real multicast
137                  * frames in the BSS.
138                  */
139                 return RX_DROP_UNUSABLE;
140         }
141
142         if (status->flag & RX_FLAG_MMIC_ERROR)
143                 goto mic_fail;
144
145         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
146         if (skb->len < hdrlen + MICHAEL_MIC_LEN)
147                 return RX_DROP_UNUSABLE;
148
149         if (skb_linearize(rx->skb))
150                 return RX_DROP_UNUSABLE;
151         hdr = (void *)skb->data;
152
153         data = skb->data + hdrlen;
154         data_len = skb->len - hdrlen - MICHAEL_MIC_LEN;
155         key = &rx->key->conf.key[NL80211_TKIP_DATA_OFFSET_RX_MIC_KEY];
156         michael_mic(key, hdr, data, data_len, mic);
157         if (crypto_memneq(mic, data + data_len, MICHAEL_MIC_LEN))
158                 goto mic_fail;
159
160         /* remove Michael MIC from payload */
161         skb_trim(skb, skb->len - MICHAEL_MIC_LEN);
162
163 update_iv:
164         /* update IV in key information to be able to detect replays */
165         rx->key->u.tkip.rx[rx->security_idx].iv32 = rx->tkip.iv32;
166         rx->key->u.tkip.rx[rx->security_idx].iv16 = rx->tkip.iv16;
167
168         return RX_CONTINUE;
169
170 mic_fail:
171         rx->key->u.tkip.mic_failures++;
172
173 mic_fail_no_key:
174         /*
175          * In some cases the key can be unset - e.g. a multicast packet, in
176          * a driver that supports HW encryption. Send up the key idx only if
177          * the key is set.
178          */
179         cfg80211_michael_mic_failure(rx->sdata->dev, hdr->addr2,
180                                      is_multicast_ether_addr(hdr->addr1) ?
181                                      NL80211_KEYTYPE_GROUP :
182                                      NL80211_KEYTYPE_PAIRWISE,
183                                      rx->key ? rx->key->conf.keyidx : -1,
184                                      NULL, GFP_ATOMIC);
185         return RX_DROP_UNUSABLE;
186 }
187
188 static int tkip_encrypt_skb(struct ieee80211_tx_data *tx, struct sk_buff *skb)
189 {
190         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
191         struct ieee80211_key *key = tx->key;
192         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
193         unsigned int hdrlen;
194         int len, tail;
195         u64 pn;
196         u8 *pos;
197
198         if (info->control.hw_key &&
199             !(info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV) &&
200             !(info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE)) {
201                 /* hwaccel - with no need for software-generated IV */
202                 return 0;
203         }
204
205         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
206         len = skb->len - hdrlen;
207
208         if (info->control.hw_key)
209                 tail = 0;
210         else
211                 tail = IEEE80211_TKIP_ICV_LEN;
212
213         if (WARN_ON(skb_tailroom(skb) < tail ||
214                     skb_headroom(skb) < IEEE80211_TKIP_IV_LEN))
215                 return -1;
216
217         pos = skb_push(skb, IEEE80211_TKIP_IV_LEN);
218         memmove(pos, pos + IEEE80211_TKIP_IV_LEN, hdrlen);
219         pos += hdrlen;
220
221         /* the HW only needs room for the IV, but not the actual IV */
222         if (info->control.hw_key &&
223             (info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE))
224                 return 0;
225
226         /* Increase IV for the frame */
227         pn = atomic64_inc_return(&key->conf.tx_pn);
228         pos = ieee80211_tkip_add_iv(pos, &key->conf, pn);
229
230         /* hwaccel - with software IV */
231         if (info->control.hw_key)
232                 return 0;
233
234         /* Add room for ICV */
235         skb_put(skb, IEEE80211_TKIP_ICV_LEN);
236
237         return ieee80211_tkip_encrypt_data(tx->local->wep_tx_tfm,
238                                            key, skb, pos, len);
239 }
240
241
242 ieee80211_tx_result
243 ieee80211_crypto_tkip_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
244 {
245         struct sk_buff *skb;
246
247         ieee80211_tx_set_protected(tx);
248
249         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
250                 if (tkip_encrypt_skb(tx, skb) < 0)
251                         return TX_DROP;
252         }
253
254         return TX_CONTINUE;
255 }
256
257
258 ieee80211_rx_result
259 ieee80211_crypto_tkip_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx)
260 {
261         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) rx->skb->data;
262         int hdrlen, res, hwaccel = 0;
263         struct ieee80211_key *key = rx->key;
264         struct sk_buff *skb = rx->skb;
265         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(skb);
266
267         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
268
269         if (!ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
270                 return RX_CONTINUE;
271
272         if (!rx->sta || skb->len - hdrlen < 12)
273                 return RX_DROP_UNUSABLE;
274
275         /* it may be possible to optimize this a bit more */
276         if (skb_linearize(rx->skb))
277                 return RX_DROP_UNUSABLE;
278         hdr = (void *)skb->data;
279
280         /*
281          * Let TKIP code verify IV, but skip decryption.
282          * In the case where hardware checks the IV as well,
283          * we don't even get here, see ieee80211_rx_h_decrypt()
284          */
285         if (status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED)
286                 hwaccel = 1;
287
288         res = ieee80211_tkip_decrypt_data(rx->local->wep_rx_tfm,
289                                           key, skb->data + hdrlen,
290                                           skb->len - hdrlen, rx->sta->sta.addr,
291                                           hdr->addr1, hwaccel, rx->security_idx,
292                                           &rx->tkip.iv32,
293                                           &rx->tkip.iv16);
294         if (res != TKIP_DECRYPT_OK)
295                 return RX_DROP_UNUSABLE;
296
297         /* Trim ICV */
298         if (!(status->flag & RX_FLAG_ICV_STRIPPED))
299                 skb_trim(skb, skb->len - IEEE80211_TKIP_ICV_LEN);
300
301         /* Remove IV */
302         memmove(skb->data + IEEE80211_TKIP_IV_LEN, skb->data, hdrlen);
303         skb_pull(skb, IEEE80211_TKIP_IV_LEN);
304
305         return RX_CONTINUE;
306 }
307
308
309 static void ccmp_special_blocks(struct sk_buff *skb, u8 *pn, u8 *b_0, u8 *aad)
310 {
311         __le16 mask_fc;
312         int a4_included, mgmt;
313         u8 qos_tid;
314         u16 len_a;
315         unsigned int hdrlen;
316         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
317
318         /*
319          * Mask FC: zero subtype b4 b5 b6 (if not mgmt)
320          * Retry, PwrMgt, MoreData; set Protected
321          */
322         mgmt = ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control);
323         mask_fc = hdr->frame_control;
324         mask_fc &= ~cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_RETRY |
325                                 IEEE80211_FCTL_PM | IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
326         if (!mgmt)
327                 mask_fc &= ~cpu_to_le16(0x0070);
328         mask_fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_PROTECTED);
329
330         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
331         len_a = hdrlen - 2;
332         a4_included = ieee80211_has_a4(hdr->frame_control);
333
334         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control))
335                 qos_tid = *ieee80211_get_qos_ctl(hdr) & IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
336         else
337                 qos_tid = 0;
338
339         /* In CCM, the initial vectors (IV) used for CTR mode encryption and CBC
340          * mode authentication are not allowed to collide, yet both are derived
341          * from this vector b_0. We only set L := 1 here to indicate that the
342          * data size can be represented in (L+1) bytes. The CCM layer will take
343          * care of storing the data length in the top (L+1) bytes and setting
344          * and clearing the other bits as is required to derive the two IVs.
345          */
346         b_0[0] = 0x1;
347
348         /* Nonce: Nonce Flags | A2 | PN
349          * Nonce Flags: Priority (b0..b3) | Management (b4) | Reserved (b5..b7)
350          */
351         b_0[1] = qos_tid | (mgmt << 4);
352         memcpy(&b_0[2], hdr->addr2, ETH_ALEN);
353         memcpy(&b_0[8], pn, IEEE80211_CCMP_PN_LEN);
354
355         /* AAD (extra authenticate-only data) / masked 802.11 header
356          * FC | A1 | A2 | A3 | SC | [A4] | [QC] */
357         put_unaligned_be16(len_a, &aad[0]);
358         put_unaligned(mask_fc, (__le16 *)&aad[2]);
359         memcpy(&aad[4], &hdr->addr1, 3 * ETH_ALEN);
360
361         /* Mask Seq#, leave Frag# */
362         aad[22] = *((u8 *) &hdr->seq_ctrl) & 0x0f;
363         aad[23] = 0;
364
365         if (a4_included) {
366                 memcpy(&aad[24], hdr->addr4, ETH_ALEN);
367                 aad[30] = qos_tid;
368                 aad[31] = 0;
369         } else {
370                 memset(&aad[24], 0, ETH_ALEN + IEEE80211_QOS_CTL_LEN);
371                 aad[24] = qos_tid;
372         }
373 }
374
375
376 static inline void ccmp_pn2hdr(u8 *hdr, u8 *pn, int key_id)
377 {
378         hdr[0] = pn[5];
379         hdr[1] = pn[4];
380         hdr[2] = 0;
381         hdr[3] = 0x20 | (key_id << 6);
382         hdr[4] = pn[3];
383         hdr[5] = pn[2];
384         hdr[6] = pn[1];
385         hdr[7] = pn[0];
386 }
387
388
389 static inline void ccmp_hdr2pn(u8 *pn, u8 *hdr)
390 {
391         pn[0] = hdr[7];
392         pn[1] = hdr[6];
393         pn[2] = hdr[5];
394         pn[3] = hdr[4];
395         pn[4] = hdr[1];
396         pn[5] = hdr[0];
397 }
398
399
400 static int ccmp_encrypt_skb(struct ieee80211_tx_data *tx, struct sk_buff *skb,
401                             unsigned int mic_len)
402 {
403         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
404         struct ieee80211_key *key = tx->key;
405         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
406         int hdrlen, len, tail;
407         u8 *pos;
408         u8 pn[6];
409         u64 pn64;
410         u8 aad[CCM_AAD_LEN];
411         u8 b_0[AES_BLOCK_SIZE];
412
413         if (info->control.hw_key &&
414             !(info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV) &&
415             !(info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE) &&
416             !((info->control.hw_key->flags &
417                IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV_MGMT) &&
418               ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))) {
419                 /*
420                  * hwaccel has no need for preallocated room for CCMP
421                  * header or MIC fields
422                  */
423                 return 0;
424         }
425
426         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
427         len = skb->len - hdrlen;
428
429         if (info->control.hw_key)
430                 tail = 0;
431         else
432                 tail = mic_len;
433
434         if (WARN_ON(skb_tailroom(skb) < tail ||
435                     skb_headroom(skb) < IEEE80211_CCMP_HDR_LEN))
436                 return -1;
437
438         pos = skb_push(skb, IEEE80211_CCMP_HDR_LEN);
439         memmove(pos, pos + IEEE80211_CCMP_HDR_LEN, hdrlen);
440
441         /* the HW only needs room for the IV, but not the actual IV */
442         if (info->control.hw_key &&
443             (info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE))
444                 return 0;
445
446         hdr = (struct ieee80211_hdr *) pos;
447         pos += hdrlen;
448
449         pn64 = atomic64_inc_return(&key->conf.tx_pn);
450
451         pn[5] = pn64;
452         pn[4] = pn64 >> 8;
453         pn[3] = pn64 >> 16;
454         pn[2] = pn64 >> 24;
455         pn[1] = pn64 >> 32;
456         pn[0] = pn64 >> 40;
457
458         ccmp_pn2hdr(pos, pn, key->conf.keyidx);
459
460         /* hwaccel - with software CCMP header */
461         if (info->control.hw_key)
462                 return 0;
463
464         pos += IEEE80211_CCMP_HDR_LEN;
465         ccmp_special_blocks(skb, pn, b_0, aad);
466         return ieee80211_aes_ccm_encrypt(key->u.ccmp.tfm, b_0, aad, pos, len,
467                                          skb_put(skb, mic_len), mic_len);
468 }
469
470
471 ieee80211_tx_result
472 ieee80211_crypto_ccmp_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx,
473                               unsigned int mic_len)
474 {
475         struct sk_buff *skb;
476
477         ieee80211_tx_set_protected(tx);
478
479         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
480                 if (ccmp_encrypt_skb(tx, skb, mic_len) < 0)
481                         return TX_DROP;
482         }
483
484         return TX_CONTINUE;
485 }
486
487
488 ieee80211_rx_result
489 ieee80211_crypto_ccmp_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx,
490                               unsigned int mic_len)
491 {
492         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)rx->skb->data;
493         int hdrlen;
494         struct ieee80211_key *key = rx->key;
495         struct sk_buff *skb = rx->skb;
496         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(skb);
497         u8 pn[IEEE80211_CCMP_PN_LEN];
498         int data_len;
499         int queue;
500
501         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
502
503         if (!ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
504             !ieee80211_is_robust_mgmt_frame(skb))
505                 return RX_CONTINUE;
506
507         if (status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED) {
508                 if (!pskb_may_pull(rx->skb, hdrlen + IEEE80211_CCMP_HDR_LEN))
509                         return RX_DROP_UNUSABLE;
510                 if (status->flag & RX_FLAG_MIC_STRIPPED)
511                         mic_len = 0;
512         } else {
513                 if (skb_linearize(rx->skb))
514                         return RX_DROP_UNUSABLE;
515         }
516
517         /* reload hdr - skb might have been reallocated */
518         hdr = (void *)rx->skb->data;
519
520         data_len = skb->len - hdrlen - IEEE80211_CCMP_HDR_LEN - mic_len;
521         if (!rx->sta || data_len < 0)
522                 return RX_DROP_UNUSABLE;
523
524         if (!(status->flag & RX_FLAG_PN_VALIDATED)) {
525                 int res;
526
527                 ccmp_hdr2pn(pn, skb->data + hdrlen);
528
529                 queue = rx->security_idx;
530
531                 res = memcmp(pn, key->u.ccmp.rx_pn[queue],
532                              IEEE80211_CCMP_PN_LEN);
533                 if (res < 0 ||
534                     (!res && !(status->flag & RX_FLAG_ALLOW_SAME_PN))) {
535                         key->u.ccmp.replays++;
536                         return RX_DROP_UNUSABLE;
537                 }
538
539                 if (!(status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED)) {
540                         u8 aad[2 * AES_BLOCK_SIZE];
541                         u8 b_0[AES_BLOCK_SIZE];
542                         /* hardware didn't decrypt/verify MIC */
543                         ccmp_special_blocks(skb, pn, b_0, aad);
544
545                         if (ieee80211_aes_ccm_decrypt(
546                                     key->u.ccmp.tfm, b_0, aad,
547                                     skb->data + hdrlen + IEEE80211_CCMP_HDR_LEN,
548                                     data_len,
549                                     skb->data + skb->len - mic_len, mic_len))
550                                 return RX_DROP_UNUSABLE;
551                 }
552
553                 memcpy(key->u.ccmp.rx_pn[queue], pn, IEEE80211_CCMP_PN_LEN);
554                 if (unlikely(ieee80211_is_frag(hdr)))
555                         memcpy(rx->ccm_gcm.pn, pn, IEEE80211_CCMP_PN_LEN);
556         }
557
558         /* Remove CCMP header and MIC */
559         if (pskb_trim(skb, skb->len - mic_len))
560                 return RX_DROP_UNUSABLE;
561         memmove(skb->data + IEEE80211_CCMP_HDR_LEN, skb->data, hdrlen);
562         skb_pull(skb, IEEE80211_CCMP_HDR_LEN);
563
564         return RX_CONTINUE;
565 }
566
567 static void gcmp_special_blocks(struct sk_buff *skb, u8 *pn, u8 *j_0, u8 *aad)
568 {
569         __le16 mask_fc;
570         u8 qos_tid;
571         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
572
573         memcpy(j_0, hdr->addr2, ETH_ALEN);
574         memcpy(&j_0[ETH_ALEN], pn, IEEE80211_GCMP_PN_LEN);
575         j_0[13] = 0;
576         j_0[14] = 0;
577         j_0[AES_BLOCK_SIZE - 1] = 0x01;
578
579         /* AAD (extra authenticate-only data) / masked 802.11 header
580          * FC | A1 | A2 | A3 | SC | [A4] | [QC]
581          */
582         put_unaligned_be16(ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control) - 2, &aad[0]);
583         /* Mask FC: zero subtype b4 b5 b6 (if not mgmt)
584          * Retry, PwrMgt, MoreData; set Protected
585          */
586         mask_fc = hdr->frame_control;
587         mask_fc &= ~cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_RETRY |
588                                 IEEE80211_FCTL_PM | IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
589         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
590                 mask_fc &= ~cpu_to_le16(0x0070);
591         mask_fc |= cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_PROTECTED);
592
593         put_unaligned(mask_fc, (__le16 *)&aad[2]);
594         memcpy(&aad[4], &hdr->addr1, 3 * ETH_ALEN);
595
596         /* Mask Seq#, leave Frag# */
597         aad[22] = *((u8 *)&hdr->seq_ctrl) & 0x0f;
598         aad[23] = 0;
599
600         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control))
601                 qos_tid = *ieee80211_get_qos_ctl(hdr) &
602                         IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
603         else
604                 qos_tid = 0;
605
606         if (ieee80211_has_a4(hdr->frame_control)) {
607                 memcpy(&aad[24], hdr->addr4, ETH_ALEN);
608                 aad[30] = qos_tid;
609                 aad[31] = 0;
610         } else {
611                 memset(&aad[24], 0, ETH_ALEN + IEEE80211_QOS_CTL_LEN);
612                 aad[24] = qos_tid;
613         }
614 }
615
616 static inline void gcmp_pn2hdr(u8 *hdr, const u8 *pn, int key_id)
617 {
618         hdr[0] = pn[5];
619         hdr[1] = pn[4];
620         hdr[2] = 0;
621         hdr[3] = 0x20 | (key_id << 6);
622         hdr[4] = pn[3];
623         hdr[5] = pn[2];
624         hdr[6] = pn[1];
625         hdr[7] = pn[0];
626 }
627
628 static inline void gcmp_hdr2pn(u8 *pn, const u8 *hdr)
629 {
630         pn[0] = hdr[7];
631         pn[1] = hdr[6];
632         pn[2] = hdr[5];
633         pn[3] = hdr[4];
634         pn[4] = hdr[1];
635         pn[5] = hdr[0];
636 }
637
638 static int gcmp_encrypt_skb(struct ieee80211_tx_data *tx, struct sk_buff *skb)
639 {
640         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
641         struct ieee80211_key *key = tx->key;
642         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
643         int hdrlen, len, tail;
644         u8 *pos;
645         u8 pn[6];
646         u64 pn64;
647         u8 aad[GCM_AAD_LEN];
648         u8 j_0[AES_BLOCK_SIZE];
649
650         if (info->control.hw_key &&
651             !(info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV) &&
652             !(info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE) &&
653             !((info->control.hw_key->flags &
654                IEEE80211_KEY_FLAG_GENERATE_IV_MGMT) &&
655               ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))) {
656                 /* hwaccel has no need for preallocated room for GCMP
657                  * header or MIC fields
658                  */
659                 return 0;
660         }
661
662         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
663         len = skb->len - hdrlen;
664
665         if (info->control.hw_key)
666                 tail = 0;
667         else
668                 tail = IEEE80211_GCMP_MIC_LEN;
669
670         if (WARN_ON(skb_tailroom(skb) < tail ||
671                     skb_headroom(skb) < IEEE80211_GCMP_HDR_LEN))
672                 return -1;
673
674         pos = skb_push(skb, IEEE80211_GCMP_HDR_LEN);
675         memmove(pos, pos + IEEE80211_GCMP_HDR_LEN, hdrlen);
676         skb_set_network_header(skb, skb_network_offset(skb) +
677                                     IEEE80211_GCMP_HDR_LEN);
678
679         /* the HW only needs room for the IV, but not the actual IV */
680         if (info->control.hw_key &&
681             (info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE))
682                 return 0;
683
684         hdr = (struct ieee80211_hdr *)pos;
685         pos += hdrlen;
686
687         pn64 = atomic64_inc_return(&key->conf.tx_pn);
688
689         pn[5] = pn64;
690         pn[4] = pn64 >> 8;
691         pn[3] = pn64 >> 16;
692         pn[2] = pn64 >> 24;
693         pn[1] = pn64 >> 32;
694         pn[0] = pn64 >> 40;
695
696         gcmp_pn2hdr(pos, pn, key->conf.keyidx);
697
698         /* hwaccel - with software GCMP header */
699         if (info->control.hw_key)
700                 return 0;
701
702         pos += IEEE80211_GCMP_HDR_LEN;
703         gcmp_special_blocks(skb, pn, j_0, aad);
704         return ieee80211_aes_gcm_encrypt(key->u.gcmp.tfm, j_0, aad, pos, len,
705                                          skb_put(skb, IEEE80211_GCMP_MIC_LEN));
706 }
707
708 ieee80211_tx_result
709 ieee80211_crypto_gcmp_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
710 {
711         struct sk_buff *skb;
712
713         ieee80211_tx_set_protected(tx);
714
715         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
716                 if (gcmp_encrypt_skb(tx, skb) < 0)
717                         return TX_DROP;
718         }
719
720         return TX_CONTINUE;
721 }
722
723 ieee80211_rx_result
724 ieee80211_crypto_gcmp_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx)
725 {
726         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)rx->skb->data;
727         int hdrlen;
728         struct ieee80211_key *key = rx->key;
729         struct sk_buff *skb = rx->skb;
730         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(skb);
731         u8 pn[IEEE80211_GCMP_PN_LEN];
732         int data_len, queue, mic_len = IEEE80211_GCMP_MIC_LEN;
733
734         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
735
736         if (!ieee80211_is_data(hdr->frame_control) &&
737             !ieee80211_is_robust_mgmt_frame(skb))
738                 return RX_CONTINUE;
739
740         if (status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED) {
741                 if (!pskb_may_pull(rx->skb, hdrlen + IEEE80211_GCMP_HDR_LEN))
742                         return RX_DROP_UNUSABLE;
743                 if (status->flag & RX_FLAG_MIC_STRIPPED)
744                         mic_len = 0;
745         } else {
746                 if (skb_linearize(rx->skb))
747                         return RX_DROP_UNUSABLE;
748         }
749
750         /* reload hdr - skb might have been reallocated */
751         hdr = (void *)rx->skb->data;
752
753         data_len = skb->len - hdrlen - IEEE80211_GCMP_HDR_LEN - mic_len;
754         if (!rx->sta || data_len < 0)
755                 return RX_DROP_UNUSABLE;
756
757         if (!(status->flag & RX_FLAG_PN_VALIDATED)) {
758                 int res;
759
760                 gcmp_hdr2pn(pn, skb->data + hdrlen);
761
762                 queue = rx->security_idx;
763
764                 res = memcmp(pn, key->u.gcmp.rx_pn[queue],
765                              IEEE80211_GCMP_PN_LEN);
766                 if (res < 0 ||
767                     (!res && !(status->flag & RX_FLAG_ALLOW_SAME_PN))) {
768                         key->u.gcmp.replays++;
769                         return RX_DROP_UNUSABLE;
770                 }
771
772                 if (!(status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED)) {
773                         u8 aad[2 * AES_BLOCK_SIZE];
774                         u8 j_0[AES_BLOCK_SIZE];
775                         /* hardware didn't decrypt/verify MIC */
776                         gcmp_special_blocks(skb, pn, j_0, aad);
777
778                         if (ieee80211_aes_gcm_decrypt(
779                                     key->u.gcmp.tfm, j_0, aad,
780                                     skb->data + hdrlen + IEEE80211_GCMP_HDR_LEN,
781                                     data_len,
782                                     skb->data + skb->len -
783                                     IEEE80211_GCMP_MIC_LEN))
784                                 return RX_DROP_UNUSABLE;
785                 }
786
787                 memcpy(key->u.gcmp.rx_pn[queue], pn, IEEE80211_GCMP_PN_LEN);
788                 if (unlikely(ieee80211_is_frag(hdr)))
789                         memcpy(rx->ccm_gcm.pn, pn, IEEE80211_CCMP_PN_LEN);
790         }
791
792         /* Remove GCMP header and MIC */
793         if (pskb_trim(skb, skb->len - mic_len))
794                 return RX_DROP_UNUSABLE;
795         memmove(skb->data + IEEE80211_GCMP_HDR_LEN, skb->data, hdrlen);
796         skb_pull(skb, IEEE80211_GCMP_HDR_LEN);
797
798         return RX_CONTINUE;
799 }
800
801 static ieee80211_tx_result
802 ieee80211_crypto_cs_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx,
803                             struct sk_buff *skb)
804 {
805         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
806         struct ieee80211_key *key = tx->key;
807         struct ieee80211_tx_info *info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
808         int hdrlen;
809         u8 *pos, iv_len = key->conf.iv_len;
810
811         if (info->control.hw_key &&
812             !(info->control.hw_key->flags & IEEE80211_KEY_FLAG_PUT_IV_SPACE)) {
813                 /* hwaccel has no need for preallocated head room */
814                 return TX_CONTINUE;
815         }
816
817         if (unlikely(skb_headroom(skb) < iv_len &&
818                      pskb_expand_head(skb, iv_len, 0, GFP_ATOMIC)))
819                 return TX_DROP;
820
821         hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
822
823         pos = skb_push(skb, iv_len);
824         memmove(pos, pos + iv_len, hdrlen);
825
826         return TX_CONTINUE;
827 }
828
829 static inline int ieee80211_crypto_cs_pn_compare(u8 *pn1, u8 *pn2, int len)
830 {
831         int i;
832
833         /* pn is little endian */
834         for (i = len - 1; i >= 0; i--) {
835                 if (pn1[i] < pn2[i])
836                         return -1;
837                 else if (pn1[i] > pn2[i])
838                         return 1;
839         }
840
841         return 0;
842 }
843
844 static ieee80211_rx_result
845 ieee80211_crypto_cs_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx)
846 {
847         struct ieee80211_key *key = rx->key;
848         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)rx->skb->data;
849         const struct ieee80211_cipher_scheme *cs = NULL;
850         int hdrlen = ieee80211_hdrlen(hdr->frame_control);
851         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(rx->skb);
852         int data_len;
853         u8 *rx_pn;
854         u8 *skb_pn;
855         u8 qos_tid;
856
857         if (!rx->sta || !rx->sta->cipher_scheme ||
858             !(status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED))
859                 return RX_DROP_UNUSABLE;
860
861         if (!ieee80211_is_data(hdr->frame_control))
862                 return RX_CONTINUE;
863
864         cs = rx->sta->cipher_scheme;
865
866         data_len = rx->skb->len - hdrlen - cs->hdr_len;
867
868         if (data_len < 0)
869                 return RX_DROP_UNUSABLE;
870
871         if (ieee80211_is_data_qos(hdr->frame_control))
872                 qos_tid = *ieee80211_get_qos_ctl(hdr) &
873                                 IEEE80211_QOS_CTL_TID_MASK;
874         else
875                 qos_tid = 0;
876
877         if (skb_linearize(rx->skb))
878                 return RX_DROP_UNUSABLE;
879
880         hdr = (struct ieee80211_hdr *)rx->skb->data;
881
882         rx_pn = key->u.gen.rx_pn[qos_tid];
883         skb_pn = rx->skb->data + hdrlen + cs->pn_off;
884
885         if (ieee80211_crypto_cs_pn_compare(skb_pn, rx_pn, cs->pn_len) <= 0)
886                 return RX_DROP_UNUSABLE;
887
888         memcpy(rx_pn, skb_pn, cs->pn_len);
889
890         /* remove security header and MIC */
891         if (pskb_trim(rx->skb, rx->skb->len - cs->mic_len))
892                 return RX_DROP_UNUSABLE;
893
894         memmove(rx->skb->data + cs->hdr_len, rx->skb->data, hdrlen);
895         skb_pull(rx->skb, cs->hdr_len);
896
897         return RX_CONTINUE;
898 }
899
900 static void bip_aad(struct sk_buff *skb, u8 *aad)
901 {
902         __le16 mask_fc;
903         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
904
905         /* BIP AAD: FC(masked) || A1 || A2 || A3 */
906
907         /* FC type/subtype */
908         /* Mask FC Retry, PwrMgt, MoreData flags to zero */
909         mask_fc = hdr->frame_control;
910         mask_fc &= ~cpu_to_le16(IEEE80211_FCTL_RETRY | IEEE80211_FCTL_PM |
911                                 IEEE80211_FCTL_MOREDATA);
912         put_unaligned(mask_fc, (__le16 *) &aad[0]);
913         /* A1 || A2 || A3 */
914         memcpy(aad + 2, &hdr->addr1, 3 * ETH_ALEN);
915 }
916
917
918 static inline void bip_ipn_set64(u8 *d, u64 pn)
919 {
920         *d++ = pn;
921         *d++ = pn >> 8;
922         *d++ = pn >> 16;
923         *d++ = pn >> 24;
924         *d++ = pn >> 32;
925         *d = pn >> 40;
926 }
927
928 static inline void bip_ipn_swap(u8 *d, const u8 *s)
929 {
930         *d++ = s[5];
931         *d++ = s[4];
932         *d++ = s[3];
933         *d++ = s[2];
934         *d++ = s[1];
935         *d = s[0];
936 }
937
938
939 ieee80211_tx_result
940 ieee80211_crypto_aes_cmac_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
941 {
942         struct sk_buff *skb;
943         struct ieee80211_tx_info *info;
944         struct ieee80211_key *key = tx->key;
945         struct ieee80211_mmie *mmie;
946         u8 aad[20];
947         u64 pn64;
948
949         if (WARN_ON(skb_queue_len(&tx->skbs) != 1))
950                 return TX_DROP;
951
952         skb = skb_peek(&tx->skbs);
953
954         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
955
956         if (info->control.hw_key)
957                 return TX_CONTINUE;
958
959         if (WARN_ON(skb_tailroom(skb) < sizeof(*mmie)))
960                 return TX_DROP;
961
962         mmie = skb_put(skb, sizeof(*mmie));
963         mmie->element_id = WLAN_EID_MMIE;
964         mmie->length = sizeof(*mmie) - 2;
965         mmie->key_id = cpu_to_le16(key->conf.keyidx);
966
967         /* PN = PN + 1 */
968         pn64 = atomic64_inc_return(&key->conf.tx_pn);
969
970         bip_ipn_set64(mmie->sequence_number, pn64);
971
972         bip_aad(skb, aad);
973
974         /*
975          * MIC = AES-128-CMAC(IGTK, AAD || Management Frame Body || MMIE, 64)
976          */
977         ieee80211_aes_cmac(key->u.aes_cmac.tfm, aad,
978                            skb->data + 24, skb->len - 24, mmie->mic);
979
980         return TX_CONTINUE;
981 }
982
983 ieee80211_tx_result
984 ieee80211_crypto_aes_cmac_256_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
985 {
986         struct sk_buff *skb;
987         struct ieee80211_tx_info *info;
988         struct ieee80211_key *key = tx->key;
989         struct ieee80211_mmie_16 *mmie;
990         u8 aad[20];
991         u64 pn64;
992
993         if (WARN_ON(skb_queue_len(&tx->skbs) != 1))
994                 return TX_DROP;
995
996         skb = skb_peek(&tx->skbs);
997
998         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
999
1000         if (info->control.hw_key)
1001                 return TX_CONTINUE;
1002
1003         if (WARN_ON(skb_tailroom(skb) < sizeof(*mmie)))
1004                 return TX_DROP;
1005
1006         mmie = skb_put(skb, sizeof(*mmie));
1007         mmie->element_id = WLAN_EID_MMIE;
1008         mmie->length = sizeof(*mmie) - 2;
1009         mmie->key_id = cpu_to_le16(key->conf.keyidx);
1010
1011         /* PN = PN + 1 */
1012         pn64 = atomic64_inc_return(&key->conf.tx_pn);
1013
1014         bip_ipn_set64(mmie->sequence_number, pn64);
1015
1016         bip_aad(skb, aad);
1017
1018         /* MIC = AES-256-CMAC(IGTK, AAD || Management Frame Body || MMIE, 128)
1019          */
1020         ieee80211_aes_cmac_256(key->u.aes_cmac.tfm, aad,
1021                                skb->data + 24, skb->len - 24, mmie->mic);
1022
1023         return TX_CONTINUE;
1024 }
1025
1026 ieee80211_rx_result
1027 ieee80211_crypto_aes_cmac_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx)
1028 {
1029         struct sk_buff *skb = rx->skb;
1030         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(skb);
1031         struct ieee80211_key *key = rx->key;
1032         struct ieee80211_mmie *mmie;
1033         u8 aad[20], mic[8], ipn[6];
1034         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *) skb->data;
1035
1036         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
1037                 return RX_CONTINUE;
1038
1039         /* management frames are already linear */
1040
1041         if (skb->len < 24 + sizeof(*mmie))
1042                 return RX_DROP_UNUSABLE;
1043
1044         mmie = (struct ieee80211_mmie *)
1045                 (skb->data + skb->len - sizeof(*mmie));
1046         if (mmie->element_id != WLAN_EID_MMIE ||
1047             mmie->length != sizeof(*mmie) - 2)
1048                 return RX_DROP_UNUSABLE; /* Invalid MMIE */
1049
1050         bip_ipn_swap(ipn, mmie->sequence_number);
1051
1052         if (memcmp(ipn, key->u.aes_cmac.rx_pn, 6) <= 0) {
1053                 key->u.aes_cmac.replays++;
1054                 return RX_DROP_UNUSABLE;
1055         }
1056
1057         if (!(status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED)) {
1058                 /* hardware didn't decrypt/verify MIC */
1059                 bip_aad(skb, aad);
1060                 ieee80211_aes_cmac(key->u.aes_cmac.tfm, aad,
1061                                    skb->data + 24, skb->len - 24, mic);
1062                 if (crypto_memneq(mic, mmie->mic, sizeof(mmie->mic))) {
1063                         key->u.aes_cmac.icverrors++;
1064                         return RX_DROP_UNUSABLE;
1065                 }
1066         }
1067
1068         memcpy(key->u.aes_cmac.rx_pn, ipn, 6);
1069
1070         /* Remove MMIE */
1071         skb_trim(skb, skb->len - sizeof(*mmie));
1072
1073         return RX_CONTINUE;
1074 }
1075
1076 ieee80211_rx_result
1077 ieee80211_crypto_aes_cmac_256_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx)
1078 {
1079         struct sk_buff *skb = rx->skb;
1080         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(skb);
1081         struct ieee80211_key *key = rx->key;
1082         struct ieee80211_mmie_16 *mmie;
1083         u8 aad[20], mic[16], ipn[6];
1084         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1085
1086         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
1087                 return RX_CONTINUE;
1088
1089         /* management frames are already linear */
1090
1091         if (skb->len < 24 + sizeof(*mmie))
1092                 return RX_DROP_UNUSABLE;
1093
1094         mmie = (struct ieee80211_mmie_16 *)
1095                 (skb->data + skb->len - sizeof(*mmie));
1096         if (mmie->element_id != WLAN_EID_MMIE ||
1097             mmie->length != sizeof(*mmie) - 2)
1098                 return RX_DROP_UNUSABLE; /* Invalid MMIE */
1099
1100         bip_ipn_swap(ipn, mmie->sequence_number);
1101
1102         if (memcmp(ipn, key->u.aes_cmac.rx_pn, 6) <= 0) {
1103                 key->u.aes_cmac.replays++;
1104                 return RX_DROP_UNUSABLE;
1105         }
1106
1107         if (!(status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED)) {
1108                 /* hardware didn't decrypt/verify MIC */
1109                 bip_aad(skb, aad);
1110                 ieee80211_aes_cmac_256(key->u.aes_cmac.tfm, aad,
1111                                        skb->data + 24, skb->len - 24, mic);
1112                 if (crypto_memneq(mic, mmie->mic, sizeof(mmie->mic))) {
1113                         key->u.aes_cmac.icverrors++;
1114                         return RX_DROP_UNUSABLE;
1115                 }
1116         }
1117
1118         memcpy(key->u.aes_cmac.rx_pn, ipn, 6);
1119
1120         /* Remove MMIE */
1121         skb_trim(skb, skb->len - sizeof(*mmie));
1122
1123         return RX_CONTINUE;
1124 }
1125
1126 ieee80211_tx_result
1127 ieee80211_crypto_aes_gmac_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
1128 {
1129         struct sk_buff *skb;
1130         struct ieee80211_tx_info *info;
1131         struct ieee80211_key *key = tx->key;
1132         struct ieee80211_mmie_16 *mmie;
1133         struct ieee80211_hdr *hdr;
1134         u8 aad[GMAC_AAD_LEN];
1135         u64 pn64;
1136         u8 nonce[GMAC_NONCE_LEN];
1137
1138         if (WARN_ON(skb_queue_len(&tx->skbs) != 1))
1139                 return TX_DROP;
1140
1141         skb = skb_peek(&tx->skbs);
1142
1143         info = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1144
1145         if (info->control.hw_key)
1146                 return TX_CONTINUE;
1147
1148         if (WARN_ON(skb_tailroom(skb) < sizeof(*mmie)))
1149                 return TX_DROP;
1150
1151         mmie = skb_put(skb, sizeof(*mmie));
1152         mmie->element_id = WLAN_EID_MMIE;
1153         mmie->length = sizeof(*mmie) - 2;
1154         mmie->key_id = cpu_to_le16(key->conf.keyidx);
1155
1156         /* PN = PN + 1 */
1157         pn64 = atomic64_inc_return(&key->conf.tx_pn);
1158
1159         bip_ipn_set64(mmie->sequence_number, pn64);
1160
1161         bip_aad(skb, aad);
1162
1163         hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1164         memcpy(nonce, hdr->addr2, ETH_ALEN);
1165         bip_ipn_swap(nonce + ETH_ALEN, mmie->sequence_number);
1166
1167         /* MIC = AES-GMAC(IGTK, AAD || Management Frame Body || MMIE, 128) */
1168         if (ieee80211_aes_gmac(key->u.aes_gmac.tfm, aad, nonce,
1169                                skb->data + 24, skb->len - 24, mmie->mic) < 0)
1170                 return TX_DROP;
1171
1172         return TX_CONTINUE;
1173 }
1174
1175 ieee80211_rx_result
1176 ieee80211_crypto_aes_gmac_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx)
1177 {
1178         struct sk_buff *skb = rx->skb;
1179         struct ieee80211_rx_status *status = IEEE80211_SKB_RXCB(skb);
1180         struct ieee80211_key *key = rx->key;
1181         struct ieee80211_mmie_16 *mmie;
1182         u8 aad[GMAC_AAD_LEN], *mic, ipn[6], nonce[GMAC_NONCE_LEN];
1183         struct ieee80211_hdr *hdr = (struct ieee80211_hdr *)skb->data;
1184
1185         if (!ieee80211_is_mgmt(hdr->frame_control))
1186                 return RX_CONTINUE;
1187
1188         /* management frames are already linear */
1189
1190         if (skb->len < 24 + sizeof(*mmie))
1191                 return RX_DROP_UNUSABLE;
1192
1193         mmie = (struct ieee80211_mmie_16 *)
1194                 (skb->data + skb->len - sizeof(*mmie));
1195         if (mmie->element_id != WLAN_EID_MMIE ||
1196             mmie->length != sizeof(*mmie) - 2)
1197                 return RX_DROP_UNUSABLE; /* Invalid MMIE */
1198
1199         bip_ipn_swap(ipn, mmie->sequence_number);
1200
1201         if (memcmp(ipn, key->u.aes_gmac.rx_pn, 6) <= 0) {
1202                 key->u.aes_gmac.replays++;
1203                 return RX_DROP_UNUSABLE;
1204         }
1205
1206         if (!(status->flag & RX_FLAG_DECRYPTED)) {
1207                 /* hardware didn't decrypt/verify MIC */
1208                 bip_aad(skb, aad);
1209
1210                 memcpy(nonce, hdr->addr2, ETH_ALEN);
1211                 memcpy(nonce + ETH_ALEN, ipn, 6);
1212
1213                 mic = kmalloc(GMAC_MIC_LEN, GFP_ATOMIC);
1214                 if (!mic)
1215                         return RX_DROP_UNUSABLE;
1216                 if (ieee80211_aes_gmac(key->u.aes_gmac.tfm, aad, nonce,
1217                                        skb->data + 24, skb->len - 24,
1218                                        mic) < 0 ||
1219                     crypto_memneq(mic, mmie->mic, sizeof(mmie->mic))) {
1220                         key->u.aes_gmac.icverrors++;
1221                         kfree(mic);
1222                         return RX_DROP_UNUSABLE;
1223                 }
1224                 kfree(mic);
1225         }
1226
1227         memcpy(key->u.aes_gmac.rx_pn, ipn, 6);
1228
1229         /* Remove MMIE */
1230         skb_trim(skb, skb->len - sizeof(*mmie));
1231
1232         return RX_CONTINUE;
1233 }
1234
1235 ieee80211_tx_result
1236 ieee80211_crypto_hw_encrypt(struct ieee80211_tx_data *tx)
1237 {
1238         struct sk_buff *skb;
1239         struct ieee80211_tx_info *info = NULL;
1240         ieee80211_tx_result res;
1241
1242         skb_queue_walk(&tx->skbs, skb) {
1243                 info  = IEEE80211_SKB_CB(skb);
1244
1245                 /* handle hw-only algorithm */
1246                 if (!info->control.hw_key)
1247                         return TX_DROP;
1248
1249                 if (tx->key->flags & KEY_FLAG_CIPHER_SCHEME) {
1250                         res = ieee80211_crypto_cs_encrypt(tx, skb);
1251                         if (res != TX_CONTINUE)
1252                                 return res;
1253                 }
1254         }
1255
1256         ieee80211_tx_set_protected(tx);
1257
1258         return TX_CONTINUE;
1259 }
1260
1261 ieee80211_rx_result
1262 ieee80211_crypto_hw_decrypt(struct ieee80211_rx_data *rx)
1263 {
1264         if (rx->sta && rx->sta->cipher_scheme)
1265                 return ieee80211_crypto_cs_decrypt(rx);
1266
1267         return RX_DROP_UNUSABLE;
1268 }