GNU Linux-libre 4.14.328-gnu1
[releases.git] / crypto / algif_aead.c
1 /*
2  * algif_aead: User-space interface for AEAD algorithms
3  *
4  * Copyright (C) 2014, Stephan Mueller <smueller@chronox.de>
5  *
6  * This file provides the user-space API for AEAD ciphers.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
9  * under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
10  * Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
11  * any later version.
12  *
13  * The following concept of the memory management is used:
14  *
15  * The kernel maintains two SGLs, the TX SGL and the RX SGL. The TX SGL is
16  * filled by user space with the data submitted via sendpage/sendmsg. Filling
17  * up the TX SGL does not cause a crypto operation -- the data will only be
18  * tracked by the kernel. Upon receipt of one recvmsg call, the caller must
19  * provide a buffer which is tracked with the RX SGL.
20  *
21  * During the processing of the recvmsg operation, the cipher request is
22  * allocated and prepared. As part of the recvmsg operation, the processed
23  * TX buffers are extracted from the TX SGL into a separate SGL.
24  *
25  * After the completion of the crypto operation, the RX SGL and the cipher
26  * request is released. The extracted TX SGL parts are released together with
27  * the RX SGL release.
28  */
29
30 #include <crypto/internal/aead.h>
31 #include <crypto/scatterwalk.h>
32 #include <crypto/if_alg.h>
33 #include <crypto/skcipher.h>
34 #include <crypto/null.h>
35 #include <linux/init.h>
36 #include <linux/list.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/mm.h>
39 #include <linux/module.h>
40 #include <linux/net.h>
41 #include <net/sock.h>
42
43 struct aead_tfm {
44         struct crypto_aead *aead;
45         bool has_key;
46         struct crypto_skcipher *null_tfm;
47 };
48
49 static inline bool aead_sufficient_data(struct sock *sk)
50 {
51         struct alg_sock *ask = alg_sk(sk);
52         struct sock *psk = ask->parent;
53         struct alg_sock *pask = alg_sk(psk);
54         struct af_alg_ctx *ctx = ask->private;
55         struct aead_tfm *aeadc = pask->private;
56         struct crypto_aead *tfm = aeadc->aead;
57         unsigned int as = crypto_aead_authsize(tfm);
58
59         /*
60          * The minimum amount of memory needed for an AEAD cipher is
61          * the AAD and in case of decryption the tag.
62          */
63         return ctx->used >= ctx->aead_assoclen + (ctx->enc ? 0 : as);
64 }
65
66 static int aead_sendmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg, size_t size)
67 {
68         struct sock *sk = sock->sk;
69         struct alg_sock *ask = alg_sk(sk);
70         struct sock *psk = ask->parent;
71         struct alg_sock *pask = alg_sk(psk);
72         struct aead_tfm *aeadc = pask->private;
73         struct crypto_aead *tfm = aeadc->aead;
74         unsigned int ivsize = crypto_aead_ivsize(tfm);
75
76         return af_alg_sendmsg(sock, msg, size, ivsize);
77 }
78
79 static int crypto_aead_copy_sgl(struct crypto_skcipher *null_tfm,
80                                 struct scatterlist *src,
81                                 struct scatterlist *dst, unsigned int len)
82 {
83         SKCIPHER_REQUEST_ON_STACK(skreq, null_tfm);
84
85         skcipher_request_set_tfm(skreq, null_tfm);
86         skcipher_request_set_callback(skreq, CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP,
87                                       NULL, NULL);
88         skcipher_request_set_crypt(skreq, src, dst, len, NULL);
89
90         return crypto_skcipher_encrypt(skreq);
91 }
92
93 static int _aead_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
94                          size_t ignored, int flags)
95 {
96         struct sock *sk = sock->sk;
97         struct alg_sock *ask = alg_sk(sk);
98         struct sock *psk = ask->parent;
99         struct alg_sock *pask = alg_sk(psk);
100         struct af_alg_ctx *ctx = ask->private;
101         struct aead_tfm *aeadc = pask->private;
102         struct crypto_aead *tfm = aeadc->aead;
103         struct crypto_skcipher *null_tfm = aeadc->null_tfm;
104         unsigned int i, as = crypto_aead_authsize(tfm);
105         struct af_alg_async_req *areq;
106         struct af_alg_tsgl *tsgl, *tmp;
107         struct scatterlist *rsgl_src, *tsgl_src = NULL;
108         int err = 0;
109         size_t used = 0;                /* [in]  TX bufs to be en/decrypted */
110         size_t outlen = 0;              /* [out] RX bufs produced by kernel */
111         size_t usedpages = 0;           /* [in]  RX bufs to be used from user */
112         size_t processed = 0;           /* [in]  TX bufs to be consumed */
113
114         if (!ctx->used) {
115                 err = af_alg_wait_for_data(sk, flags);
116                 if (err)
117                         return err;
118         }
119
120         /*
121          * Data length provided by caller via sendmsg/sendpage that has not
122          * yet been processed.
123          */
124         used = ctx->used;
125
126         /*
127          * Make sure sufficient data is present -- note, the same check is
128          * is also present in sendmsg/sendpage. The checks in sendpage/sendmsg
129          * shall provide an information to the data sender that something is
130          * wrong, but they are irrelevant to maintain the kernel integrity.
131          * We need this check here too in case user space decides to not honor
132          * the error message in sendmsg/sendpage and still call recvmsg. This
133          * check here protects the kernel integrity.
134          */
135         if (!aead_sufficient_data(sk))
136                 return -EINVAL;
137
138         /*
139          * Calculate the minimum output buffer size holding the result of the
140          * cipher operation. When encrypting data, the receiving buffer is
141          * larger by the tag length compared to the input buffer as the
142          * encryption operation generates the tag. For decryption, the input
143          * buffer provides the tag which is consumed resulting in only the
144          * plaintext without a buffer for the tag returned to the caller.
145          */
146         if (ctx->enc)
147                 outlen = used + as;
148         else
149                 outlen = used - as;
150
151         /*
152          * The cipher operation input data is reduced by the associated data
153          * length as this data is processed separately later on.
154          */
155         used -= ctx->aead_assoclen;
156
157         /* Allocate cipher request for current operation. */
158         areq = af_alg_alloc_areq(sk, sizeof(struct af_alg_async_req) +
159                                      crypto_aead_reqsize(tfm));
160         if (IS_ERR(areq))
161                 return PTR_ERR(areq);
162
163         /* convert iovecs of output buffers into RX SGL */
164         err = af_alg_get_rsgl(sk, msg, flags, areq, outlen, &usedpages);
165         if (err)
166                 goto free;
167
168         /*
169          * Ensure output buffer is sufficiently large. If the caller provides
170          * less buffer space, only use the relative required input size. This
171          * allows AIO operation where the caller sent all data to be processed
172          * and the AIO operation performs the operation on the different chunks
173          * of the input data.
174          */
175         if (usedpages < outlen) {
176                 size_t less = outlen - usedpages;
177
178                 if (used < less) {
179                         err = -EINVAL;
180                         goto free;
181                 }
182                 used -= less;
183                 outlen -= less;
184         }
185
186         processed = used + ctx->aead_assoclen;
187         list_for_each_entry_safe(tsgl, tmp, &ctx->tsgl_list, list) {
188                 for (i = 0; i < tsgl->cur; i++) {
189                         struct scatterlist *process_sg = tsgl->sg + i;
190
191                         if (!(process_sg->length) || !sg_page(process_sg))
192                                 continue;
193                         tsgl_src = process_sg;
194                         break;
195                 }
196                 if (tsgl_src)
197                         break;
198         }
199         if (processed && !tsgl_src) {
200                 err = -EFAULT;
201                 goto free;
202         }
203
204         /*
205          * Copy of AAD from source to destination
206          *
207          * The AAD is copied to the destination buffer without change. Even
208          * when user space uses an in-place cipher operation, the kernel
209          * will copy the data as it does not see whether such in-place operation
210          * is initiated.
211          *
212          * To ensure efficiency, the following implementation ensure that the
213          * ciphers are invoked to perform a crypto operation in-place. This
214          * is achieved by memory management specified as follows.
215          */
216
217         /* Use the RX SGL as source (and destination) for crypto op. */
218         rsgl_src = areq->first_rsgl.sgl.sg;
219
220         if (ctx->enc) {
221                 /*
222                  * Encryption operation - The in-place cipher operation is
223                  * achieved by the following operation:
224                  *
225                  * TX SGL: AAD || PT
226                  *          |      |
227                  *          | copy |
228                  *          v      v
229                  * RX SGL: AAD || PT || Tag
230                  */
231                 err = crypto_aead_copy_sgl(null_tfm, tsgl_src,
232                                            areq->first_rsgl.sgl.sg, processed);
233                 if (err)
234                         goto free;
235                 af_alg_pull_tsgl(sk, processed, NULL, 0);
236         } else {
237                 /*
238                  * Decryption operation - To achieve an in-place cipher
239                  * operation, the following  SGL structure is used:
240                  *
241                  * TX SGL: AAD || CT || Tag
242                  *          |      |     ^
243                  *          | copy |     | Create SGL link.
244                  *          v      v     |
245                  * RX SGL: AAD || CT ----+
246                  */
247
248                  /* Copy AAD || CT to RX SGL buffer for in-place operation. */
249                 err = crypto_aead_copy_sgl(null_tfm, tsgl_src,
250                                            areq->first_rsgl.sgl.sg, outlen);
251                 if (err)
252                         goto free;
253
254                 /* Create TX SGL for tag and chain it to RX SGL. */
255                 areq->tsgl_entries = af_alg_count_tsgl(sk, processed,
256                                                        processed - as);
257                 if (!areq->tsgl_entries)
258                         areq->tsgl_entries = 1;
259                 areq->tsgl = sock_kmalloc(sk, sizeof(*areq->tsgl) *
260                                               areq->tsgl_entries,
261                                           GFP_KERNEL);
262                 if (!areq->tsgl) {
263                         err = -ENOMEM;
264                         goto free;
265                 }
266                 sg_init_table(areq->tsgl, areq->tsgl_entries);
267
268                 /* Release TX SGL, except for tag data and reassign tag data. */
269                 af_alg_pull_tsgl(sk, processed, areq->tsgl, processed - as);
270
271                 /* chain the areq TX SGL holding the tag with RX SGL */
272                 if (usedpages) {
273                         /* RX SGL present */
274                         struct af_alg_sgl *sgl_prev = &areq->last_rsgl->sgl;
275
276                         sg_unmark_end(sgl_prev->sg + sgl_prev->npages - 1);
277                         sg_chain(sgl_prev->sg, sgl_prev->npages + 1,
278                                  areq->tsgl);
279                 } else
280                         /* no RX SGL present (e.g. authentication only) */
281                         rsgl_src = areq->tsgl;
282         }
283
284         /* Initialize the crypto operation */
285         aead_request_set_crypt(&areq->cra_u.aead_req, rsgl_src,
286                                areq->first_rsgl.sgl.sg, used, ctx->iv);
287         aead_request_set_ad(&areq->cra_u.aead_req, ctx->aead_assoclen);
288         aead_request_set_tfm(&areq->cra_u.aead_req, tfm);
289
290         if (msg->msg_iocb && !is_sync_kiocb(msg->msg_iocb)) {
291                 /* AIO operation */
292                 sock_hold(sk);
293                 areq->iocb = msg->msg_iocb;
294
295                 /* Remember output size that will be generated. */
296                 areq->outlen = outlen;
297
298                 aead_request_set_callback(&areq->cra_u.aead_req,
299                                           CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP,
300                                           af_alg_async_cb, areq);
301                 err = ctx->enc ? crypto_aead_encrypt(&areq->cra_u.aead_req) :
302                                  crypto_aead_decrypt(&areq->cra_u.aead_req);
303
304                 /* AIO operation in progress */
305                 if (err == -EINPROGRESS)
306                         return -EIOCBQUEUED;
307
308                 sock_put(sk);
309         } else {
310                 /* Synchronous operation */
311                 aead_request_set_callback(&areq->cra_u.aead_req,
312                                           CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP |
313                                           CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG,
314                                           af_alg_complete, &ctx->completion);
315                 err = af_alg_wait_for_completion(ctx->enc ?
316                                 crypto_aead_encrypt(&areq->cra_u.aead_req) :
317                                 crypto_aead_decrypt(&areq->cra_u.aead_req),
318                                                  &ctx->completion);
319         }
320
321
322 free:
323         af_alg_free_resources(areq);
324
325         return err ? err : outlen;
326 }
327
328 static int aead_recvmsg(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
329                         size_t ignored, int flags)
330 {
331         struct sock *sk = sock->sk;
332         int ret = 0;
333
334         lock_sock(sk);
335         while (msg_data_left(msg)) {
336                 int err = _aead_recvmsg(sock, msg, ignored, flags);
337
338                 /*
339                  * This error covers -EIOCBQUEUED which implies that we can
340                  * only handle one AIO request. If the caller wants to have
341                  * multiple AIO requests in parallel, he must make multiple
342                  * separate AIO calls.
343                  *
344                  * Also return the error if no data has been processed so far.
345                  */
346                 if (err <= 0) {
347                         if (err == -EIOCBQUEUED || err == -EBADMSG || !ret)
348                                 ret = err;
349                         goto out;
350                 }
351
352                 ret += err;
353         }
354
355 out:
356         af_alg_wmem_wakeup(sk);
357         release_sock(sk);
358         return ret;
359 }
360
361 static struct proto_ops algif_aead_ops = {
362         .family         =       PF_ALG,
363
364         .connect        =       sock_no_connect,
365         .socketpair     =       sock_no_socketpair,
366         .getname        =       sock_no_getname,
367         .ioctl          =       sock_no_ioctl,
368         .listen         =       sock_no_listen,
369         .shutdown       =       sock_no_shutdown,
370         .getsockopt     =       sock_no_getsockopt,
371         .mmap           =       sock_no_mmap,
372         .bind           =       sock_no_bind,
373         .accept         =       sock_no_accept,
374         .setsockopt     =       sock_no_setsockopt,
375
376         .release        =       af_alg_release,
377         .sendmsg        =       aead_sendmsg,
378         .sendpage       =       af_alg_sendpage,
379         .recvmsg        =       aead_recvmsg,
380         .poll           =       af_alg_poll,
381 };
382
383 static int aead_check_key(struct socket *sock)
384 {
385         int err = 0;
386         struct sock *psk;
387         struct alg_sock *pask;
388         struct aead_tfm *tfm;
389         struct sock *sk = sock->sk;
390         struct alg_sock *ask = alg_sk(sk);
391
392         lock_sock(sk);
393         if (!atomic_read(&ask->nokey_refcnt))
394                 goto unlock_child;
395
396         psk = ask->parent;
397         pask = alg_sk(ask->parent);
398         tfm = pask->private;
399
400         err = -ENOKEY;
401         lock_sock_nested(psk, SINGLE_DEPTH_NESTING);
402         if (!tfm->has_key)
403                 goto unlock;
404
405         atomic_dec(&pask->nokey_refcnt);
406         atomic_set(&ask->nokey_refcnt, 0);
407
408         err = 0;
409
410 unlock:
411         release_sock(psk);
412 unlock_child:
413         release_sock(sk);
414
415         return err;
416 }
417
418 static int aead_sendmsg_nokey(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
419                                   size_t size)
420 {
421         int err;
422
423         err = aead_check_key(sock);
424         if (err)
425                 return err;
426
427         return aead_sendmsg(sock, msg, size);
428 }
429
430 static ssize_t aead_sendpage_nokey(struct socket *sock, struct page *page,
431                                        int offset, size_t size, int flags)
432 {
433         int err;
434
435         err = aead_check_key(sock);
436         if (err)
437                 return err;
438
439         return af_alg_sendpage(sock, page, offset, size, flags);
440 }
441
442 static int aead_recvmsg_nokey(struct socket *sock, struct msghdr *msg,
443                                   size_t ignored, int flags)
444 {
445         int err;
446
447         err = aead_check_key(sock);
448         if (err)
449                 return err;
450
451         return aead_recvmsg(sock, msg, ignored, flags);
452 }
453
454 static struct proto_ops algif_aead_ops_nokey = {
455         .family         =       PF_ALG,
456
457         .connect        =       sock_no_connect,
458         .socketpair     =       sock_no_socketpair,
459         .getname        =       sock_no_getname,
460         .ioctl          =       sock_no_ioctl,
461         .listen         =       sock_no_listen,
462         .shutdown       =       sock_no_shutdown,
463         .getsockopt     =       sock_no_getsockopt,
464         .mmap           =       sock_no_mmap,
465         .bind           =       sock_no_bind,
466         .accept         =       sock_no_accept,
467         .setsockopt     =       sock_no_setsockopt,
468
469         .release        =       af_alg_release,
470         .sendmsg        =       aead_sendmsg_nokey,
471         .sendpage       =       aead_sendpage_nokey,
472         .recvmsg        =       aead_recvmsg_nokey,
473         .poll           =       af_alg_poll,
474 };
475
476 static void *aead_bind(const char *name, u32 type, u32 mask)
477 {
478         struct aead_tfm *tfm;
479         struct crypto_aead *aead;
480         struct crypto_skcipher *null_tfm;
481
482         tfm = kzalloc(sizeof(*tfm), GFP_KERNEL);
483         if (!tfm)
484                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
485
486         aead = crypto_alloc_aead(name, type, mask);
487         if (IS_ERR(aead)) {
488                 kfree(tfm);
489                 return ERR_CAST(aead);
490         }
491
492         null_tfm = crypto_get_default_null_skcipher2();
493         if (IS_ERR(null_tfm)) {
494                 crypto_free_aead(aead);
495                 kfree(tfm);
496                 return ERR_CAST(null_tfm);
497         }
498
499         tfm->aead = aead;
500         tfm->null_tfm = null_tfm;
501
502         return tfm;
503 }
504
505 static void aead_release(void *private)
506 {
507         struct aead_tfm *tfm = private;
508
509         crypto_free_aead(tfm->aead);
510         crypto_put_default_null_skcipher2();
511         kfree(tfm);
512 }
513
514 static int aead_setauthsize(void *private, unsigned int authsize)
515 {
516         struct aead_tfm *tfm = private;
517
518         return crypto_aead_setauthsize(tfm->aead, authsize);
519 }
520
521 static int aead_setkey(void *private, const u8 *key, unsigned int keylen)
522 {
523         struct aead_tfm *tfm = private;
524         int err;
525
526         err = crypto_aead_setkey(tfm->aead, key, keylen);
527         tfm->has_key = !err;
528
529         return err;
530 }
531
532 static void aead_sock_destruct(struct sock *sk)
533 {
534         struct alg_sock *ask = alg_sk(sk);
535         struct af_alg_ctx *ctx = ask->private;
536         struct sock *psk = ask->parent;
537         struct alg_sock *pask = alg_sk(psk);
538         struct aead_tfm *aeadc = pask->private;
539         struct crypto_aead *tfm = aeadc->aead;
540         unsigned int ivlen = crypto_aead_ivsize(tfm);
541
542         af_alg_pull_tsgl(sk, ctx->used, NULL, 0);
543         sock_kzfree_s(sk, ctx->iv, ivlen);
544         sock_kfree_s(sk, ctx, ctx->len);
545         af_alg_release_parent(sk);
546 }
547
548 static int aead_accept_parent_nokey(void *private, struct sock *sk)
549 {
550         struct af_alg_ctx *ctx;
551         struct alg_sock *ask = alg_sk(sk);
552         struct aead_tfm *tfm = private;
553         struct crypto_aead *aead = tfm->aead;
554         unsigned int len = sizeof(*ctx);
555         unsigned int ivlen = crypto_aead_ivsize(aead);
556
557         ctx = sock_kmalloc(sk, len, GFP_KERNEL);
558         if (!ctx)
559                 return -ENOMEM;
560         memset(ctx, 0, len);
561
562         ctx->iv = sock_kmalloc(sk, ivlen, GFP_KERNEL);
563         if (!ctx->iv) {
564                 sock_kfree_s(sk, ctx, len);
565                 return -ENOMEM;
566         }
567         memset(ctx->iv, 0, ivlen);
568
569         INIT_LIST_HEAD(&ctx->tsgl_list);
570         ctx->len = len;
571         ctx->used = 0;
572         atomic_set(&ctx->rcvused, 0);
573         ctx->more = 0;
574         ctx->merge = 0;
575         ctx->enc = 0;
576         ctx->aead_assoclen = 0;
577         af_alg_init_completion(&ctx->completion);
578
579         ask->private = ctx;
580
581         sk->sk_destruct = aead_sock_destruct;
582
583         return 0;
584 }
585
586 static int aead_accept_parent(void *private, struct sock *sk)
587 {
588         struct aead_tfm *tfm = private;
589
590         if (!tfm->has_key)
591                 return -ENOKEY;
592
593         return aead_accept_parent_nokey(private, sk);
594 }
595
596 static const struct af_alg_type algif_type_aead = {
597         .bind           =       aead_bind,
598         .release        =       aead_release,
599         .setkey         =       aead_setkey,
600         .setauthsize    =       aead_setauthsize,
601         .accept         =       aead_accept_parent,
602         .accept_nokey   =       aead_accept_parent_nokey,
603         .ops            =       &algif_aead_ops,
604         .ops_nokey      =       &algif_aead_ops_nokey,
605         .name           =       "aead",
606         .owner          =       THIS_MODULE
607 };
608
609 static int __init algif_aead_init(void)
610 {
611         return af_alg_register_type(&algif_type_aead);
612 }
613
614 static void __exit algif_aead_exit(void)
615 {
616         int err = af_alg_unregister_type(&algif_type_aead);
617         BUG_ON(err);
618 }
619
620 module_init(algif_aead_init);
621 module_exit(algif_aead_exit);
622 MODULE_LICENSE("GPL");
623 MODULE_AUTHOR("Stephan Mueller <smueller@chronox.de>");
624 MODULE_DESCRIPTION("AEAD kernel crypto API user space interface");