cryptodev_digest_copy: return error if allocating dstate->mac_data fails
[openssl.git] / crypto / engine / eng_cryptodev.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2002 Bob Beck <beck@openbsd.org>
3  * Copyright (c) 2002 Theo de Raadt
4  * Copyright (c) 2002 Markus Friedl
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  *
16  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY
17  * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
18  * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
19  * DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
20  * DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
21  * (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
22  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
23  * ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
24  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
25  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26  *
27  */
28
29 #include <openssl/objects.h>
30 #include <openssl/engine.h>
31 #include <openssl/evp.h>
32 #include <openssl/bn.h>
33
34 #if (defined(__unix__) || defined(unix)) && !defined(USG) && \
35         (defined(OpenBSD) || defined(__FreeBSD__))
36 #include <sys/param.h>
37 # if (OpenBSD >= 200112) || ((__FreeBSD_version >= 470101 && __FreeBSD_version < 500000) || __FreeBSD_version >= 500041)
38 #  define HAVE_CRYPTODEV
39 # endif
40 # if (OpenBSD >= 200110)
41 #  define HAVE_SYSLOG_R
42 # endif
43 #endif
44
45 #ifndef HAVE_CRYPTODEV
46
47 void
48 ENGINE_load_cryptodev(void)
49 {
50         /* This is a NOP on platforms without /dev/crypto */
51         return;
52 }
53
54 #else 
55  
56 #include <sys/types.h>
57 #include <crypto/cryptodev.h>
58 #include <openssl/dh.h>
59 #include <openssl/dsa.h>
60 #include <openssl/err.h>
61 #include <openssl/rsa.h>
62 #include <sys/ioctl.h>
63 #include <errno.h>
64 #include <stdio.h>
65 #include <unistd.h>
66 #include <fcntl.h>
67 #include <stdarg.h>
68 #include <syslog.h>
69 #include <errno.h>
70 #include <string.h>
71
72 struct dev_crypto_state {
73         struct session_op d_sess;
74         int d_fd;
75
76 #ifdef USE_CRYPTODEV_DIGESTS
77         char dummy_mac_key[HASH_MAX_LEN];
78
79         unsigned char digest_res[HASH_MAX_LEN];
80         char *mac_data;
81         int mac_len;
82 #endif
83 };
84
85 static u_int32_t cryptodev_asymfeat = 0;
86
87 static int get_asym_dev_crypto(void);
88 static int open_dev_crypto(void);
89 static int get_dev_crypto(void);
90 static int get_cryptodev_ciphers(const int **cnids);
91 #ifdef USE_CRYPTODEV_DIGESTS
92 static int get_cryptodev_digests(const int **cnids);
93 #endif
94 static int cryptodev_usable_ciphers(const int **nids);
95 static int cryptodev_usable_digests(const int **nids);
96 static int cryptodev_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
97     const unsigned char *in, size_t inl);
98 static int cryptodev_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
99     const unsigned char *iv, int enc);
100 static int cryptodev_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *ctx);
101 static int cryptodev_engine_ciphers(ENGINE *e, const EVP_CIPHER **cipher,
102     const int **nids, int nid);
103 static int cryptodev_engine_digests(ENGINE *e, const EVP_MD **digest,
104     const int **nids, int nid);
105 static int bn2crparam(const BIGNUM *a, struct crparam *crp);
106 static int crparam2bn(struct crparam *crp, BIGNUM *a);
107 static void zapparams(struct crypt_kop *kop);
108 static int cryptodev_asym(struct crypt_kop *kop, int rlen, BIGNUM *r,
109     int slen, BIGNUM *s);
110
111 static int cryptodev_bn_mod_exp(BIGNUM *r, const BIGNUM *a,
112     const BIGNUM *p, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *m_ctx);
113 static int cryptodev_rsa_nocrt_mod_exp(BIGNUM *r0, const BIGNUM *I,
114     RSA *rsa, BN_CTX *ctx);
115 static int cryptodev_rsa_mod_exp(BIGNUM *r0, const BIGNUM *I, RSA *rsa, BN_CTX *ctx);
116 static int cryptodev_dsa_bn_mod_exp(DSA *dsa, BIGNUM *r, BIGNUM *a,
117     const BIGNUM *p, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *m_ctx);
118 static int cryptodev_dsa_dsa_mod_exp(DSA *dsa, BIGNUM *t1, BIGNUM *g,
119     BIGNUM *u1, BIGNUM *pub_key, BIGNUM *u2, BIGNUM *p,
120     BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *mont);
121 static DSA_SIG *cryptodev_dsa_do_sign(const unsigned char *dgst,
122     int dlen, DSA *dsa);
123 static int cryptodev_dsa_verify(const unsigned char *dgst, int dgst_len,
124     DSA_SIG *sig, DSA *dsa);
125 static int cryptodev_mod_exp_dh(const DH *dh, BIGNUM *r, const BIGNUM *a,
126     const BIGNUM *p, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx,
127     BN_MONT_CTX *m_ctx);
128 static int cryptodev_dh_compute_key(unsigned char *key,
129     const BIGNUM *pub_key, DH *dh);
130 static int cryptodev_ctrl(ENGINE *e, int cmd, long i, void *p,
131     void (*f)(void));
132 void ENGINE_load_cryptodev(void);
133
134 static const ENGINE_CMD_DEFN cryptodev_defns[] = {
135         { 0, NULL, NULL, 0 }
136 };
137
138 static struct {
139         int     id;
140         int     nid;
141         int     ivmax;
142         int     keylen;
143 } ciphers[] = {
144         { CRYPTO_ARC4,                  NID_rc4,                0,      16, },
145         { CRYPTO_DES_CBC,               NID_des_cbc,            8,       8, },
146         { CRYPTO_3DES_CBC,              NID_des_ede3_cbc,       8,      24, },
147         { CRYPTO_AES_CBC,               NID_aes_128_cbc,        16,     16, },
148         { CRYPTO_AES_CBC,               NID_aes_192_cbc,        16,     24, },
149         { CRYPTO_AES_CBC,               NID_aes_256_cbc,        16,     32, },
150 #ifdef CRYPTO_AES_CTR
151         { CRYPTO_AES_CTR,               NID_aes_128_ctr,        14,     16, },
152         { CRYPTO_AES_CTR,               NID_aes_192_ctr,        14,     24, },
153         { CRYPTO_AES_CTR,               NID_aes_256_ctr,        14,     32, },
154 #endif
155         { CRYPTO_BLF_CBC,               NID_bf_cbc,             8,      16, },
156         { CRYPTO_CAST_CBC,              NID_cast5_cbc,          8,      16, },
157         { CRYPTO_SKIPJACK_CBC,          NID_undef,              0,       0, },
158         { 0,                            NID_undef,              0,       0, },
159 };
160
161 #ifdef USE_CRYPTODEV_DIGESTS
162 static struct {
163         int     id;
164         int     nid;
165         int     keylen;
166 } digests[] = {
167         { CRYPTO_MD5_HMAC,              NID_hmacWithMD5,        16},
168         { CRYPTO_SHA1_HMAC,             NID_hmacWithSHA1,       20},
169         { CRYPTO_RIPEMD160_HMAC,        NID_ripemd160,          16/*?*/},
170         { CRYPTO_MD5_KPDK,              NID_undef,              0},
171         { CRYPTO_SHA1_KPDK,             NID_undef,              0},
172         { CRYPTO_MD5,                   NID_md5,                16},
173         { CRYPTO_SHA1,                  NID_sha1,               20},
174         { 0,                            NID_undef,              0},
175 };
176 #endif
177
178 /*
179  * Return a fd if /dev/crypto seems usable, 0 otherwise.
180  */
181 static int
182 open_dev_crypto(void)
183 {
184         static int fd = -1;
185
186         if (fd == -1) {
187                 if ((fd = open("/dev/crypto", O_RDWR, 0)) == -1)
188                         return (-1);
189                 /* close on exec */
190                 if (fcntl(fd, F_SETFD, 1) == -1) {
191                         close(fd);
192                         fd = -1;
193                         return (-1);
194                 }
195         }
196         return (fd);
197 }
198
199 static int
200 get_dev_crypto(void)
201 {
202         int fd, retfd;
203
204         if ((fd = open_dev_crypto()) == -1)
205                 return (-1);
206 #ifndef CRIOGET_NOT_NEEDED
207         if (ioctl(fd, CRIOGET, &retfd) == -1)
208                 return (-1);
209
210         /* close on exec */
211         if (fcntl(retfd, F_SETFD, 1) == -1) {
212                 close(retfd);
213                 return (-1);
214         }
215 #else
216         retfd = fd;
217 #endif
218         return (retfd);
219 }
220
221 static void put_dev_crypto(int fd)
222 {
223 #ifndef CRIOGET_NOT_NEEDED
224         close(fd);
225 #endif
226 }
227
228 /* Caching version for asym operations */
229 static int
230 get_asym_dev_crypto(void)
231 {
232         static int fd = -1;
233
234         if (fd == -1)
235                 fd = get_dev_crypto();
236         return fd;
237 }
238
239 /*
240  * Find out what ciphers /dev/crypto will let us have a session for.
241  * XXX note, that some of these openssl doesn't deal with yet!
242  * returning them here is harmless, as long as we return NULL
243  * when asked for a handler in the cryptodev_engine_ciphers routine
244  */
245 static int
246 get_cryptodev_ciphers(const int **cnids)
247 {
248         static int nids[CRYPTO_ALGORITHM_MAX];
249         struct session_op sess;
250         int fd, i, count = 0;
251
252         if ((fd = get_dev_crypto()) < 0) {
253                 *cnids = NULL;
254                 return (0);
255         }
256         memset(&sess, 0, sizeof(sess));
257         sess.key = (caddr_t)"123456789abcdefghijklmno";
258
259         for (i = 0; ciphers[i].id && count < CRYPTO_ALGORITHM_MAX; i++) {
260                 if (ciphers[i].nid == NID_undef)
261                         continue;
262                 sess.cipher = ciphers[i].id;
263                 sess.keylen = ciphers[i].keylen;
264                 sess.mac = 0;
265                 if (ioctl(fd, CIOCGSESSION, &sess) != -1 &&
266                     ioctl(fd, CIOCFSESSION, &sess.ses) != -1)
267                         nids[count++] = ciphers[i].nid;
268         }
269         put_dev_crypto(fd);
270
271         if (count > 0)
272                 *cnids = nids;
273         else
274                 *cnids = NULL;
275         return (count);
276 }
277
278 #ifdef USE_CRYPTODEV_DIGESTS
279 /*
280  * Find out what digests /dev/crypto will let us have a session for.
281  * XXX note, that some of these openssl doesn't deal with yet!
282  * returning them here is harmless, as long as we return NULL
283  * when asked for a handler in the cryptodev_engine_digests routine
284  */
285 static int
286 get_cryptodev_digests(const int **cnids)
287 {
288         static int nids[CRYPTO_ALGORITHM_MAX];
289         struct session_op sess;
290         int fd, i, count = 0;
291
292         if ((fd = get_dev_crypto()) < 0) {
293                 *cnids = NULL;
294                 return (0);
295         }
296         memset(&sess, 0, sizeof(sess));
297         sess.mackey = (caddr_t)"123456789abcdefghijklmno";
298         for (i = 0; digests[i].id && count < CRYPTO_ALGORITHM_MAX; i++) {
299                 if (digests[i].nid == NID_undef)
300                         continue;
301                 sess.mac = digests[i].id;
302                 sess.mackeylen = digests[i].keylen;
303                 sess.cipher = 0;
304                 if (ioctl(fd, CIOCGSESSION, &sess) != -1 &&
305                     ioctl(fd, CIOCFSESSION, &sess.ses) != -1)
306                         nids[count++] = digests[i].nid;
307         }
308         put_dev_crypto(fd);
309
310         if (count > 0)
311                 *cnids = nids;
312         else
313                 *cnids = NULL;
314         return (count);
315 }
316 #endif  /* 0 */
317
318 /*
319  * Find the useable ciphers|digests from dev/crypto - this is the first
320  * thing called by the engine init crud which determines what it
321  * can use for ciphers from this engine. We want to return
322  * only what we can do, anythine else is handled by software.
323  *
324  * If we can't initialize the device to do anything useful for
325  * any reason, we want to return a NULL array, and 0 length,
326  * which forces everything to be done is software. By putting
327  * the initalization of the device in here, we ensure we can
328  * use this engine as the default, and if for whatever reason
329  * /dev/crypto won't do what we want it will just be done in
330  * software
331  *
332  * This can (should) be greatly expanded to perhaps take into
333  * account speed of the device, and what we want to do.
334  * (although the disabling of particular alg's could be controlled
335  * by the device driver with sysctl's.) - this is where we
336  * want most of the decisions made about what we actually want
337  * to use from /dev/crypto.
338  */
339 static int
340 cryptodev_usable_ciphers(const int **nids)
341 {
342         return (get_cryptodev_ciphers(nids));
343 }
344
345 static int
346 cryptodev_usable_digests(const int **nids)
347 {
348 #ifdef USE_CRYPTODEV_DIGESTS
349         return (get_cryptodev_digests(nids));
350 #else
351         /*
352          * XXXX just disable all digests for now, because it sucks.
353          * we need a better way to decide this - i.e. I may not
354          * want digests on slow cards like hifn on fast machines,
355          * but might want them on slow or loaded machines, etc.
356          * will also want them when using crypto cards that don't
357          * suck moose gonads - would be nice to be able to decide something
358          * as reasonable default without having hackery that's card dependent.
359          * of course, the default should probably be just do everything,
360          * with perhaps a sysctl to turn algoritms off (or have them off
361          * by default) on cards that generally suck like the hifn.
362          */
363         *nids = NULL;
364         return (0);
365 #endif
366 }
367
368 static int
369 cryptodev_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
370     const unsigned char *in, size_t inl)
371 {
372         struct crypt_op cryp;
373         struct dev_crypto_state *state = ctx->cipher_data;
374         struct session_op *sess = &state->d_sess;
375         const void *iiv;
376         unsigned char save_iv[EVP_MAX_IV_LENGTH];
377
378         if (state->d_fd < 0)
379                 return (0);
380         if (!inl)
381                 return (1);
382         if ((inl % ctx->cipher->block_size) != 0)
383                 return (0);
384
385         memset(&cryp, 0, sizeof(cryp));
386
387         cryp.ses = sess->ses;
388         cryp.flags = 0;
389         cryp.len = inl;
390         cryp.src = (caddr_t) in;
391         cryp.dst = (caddr_t) out;
392         cryp.mac = 0;
393
394         cryp.op = ctx->encrypt ? COP_ENCRYPT : COP_DECRYPT;
395
396         if (ctx->cipher->iv_len) {
397                 cryp.iv = (caddr_t) ctx->iv;
398                 if (!ctx->encrypt) {
399                         iiv = in + inl - ctx->cipher->iv_len;
400                         memcpy(save_iv, iiv, ctx->cipher->iv_len);
401                 }
402         } else
403                 cryp.iv = NULL;
404
405         if (ioctl(state->d_fd, CIOCCRYPT, &cryp) == -1) {
406                 /* XXX need better errror handling
407                  * this can fail for a number of different reasons.
408                  */
409                 return (0);
410         }
411
412         if (ctx->cipher->iv_len) {
413                 if (ctx->encrypt)
414                         iiv = out + inl - ctx->cipher->iv_len;
415                 else
416                         iiv = save_iv;
417                 memcpy(ctx->iv, iiv, ctx->cipher->iv_len);
418         }
419         return (1);
420 }
421
422 static int
423 cryptodev_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
424     const unsigned char *iv, int enc)
425 {
426         struct dev_crypto_state *state = ctx->cipher_data;
427         struct session_op *sess = &state->d_sess;
428         int cipher = -1, i;
429
430         for (i = 0; ciphers[i].id; i++)
431                 if (ctx->cipher->nid == ciphers[i].nid &&
432                     ctx->cipher->iv_len <= ciphers[i].ivmax &&
433                     ctx->key_len == ciphers[i].keylen) {
434                         cipher = ciphers[i].id;
435                         break;
436                 }
437
438         if (!ciphers[i].id) {
439                 state->d_fd = -1;
440                 return (0);
441         }
442
443         memset(sess, 0, sizeof(struct session_op));
444
445         if ((state->d_fd = get_dev_crypto()) < 0)
446                 return (0);
447
448         sess->key = (caddr_t)key;
449         sess->keylen = ctx->key_len;
450         sess->cipher = cipher;
451
452         if (ioctl(state->d_fd, CIOCGSESSION, sess) == -1) {
453                 put_dev_crypto(state->d_fd);
454                 state->d_fd = -1;
455                 return (0);
456         }
457         return (1);
458 }
459
460 /*
461  * free anything we allocated earlier when initting a
462  * session, and close the session.
463  */
464 static int
465 cryptodev_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *ctx)
466 {
467         int ret = 0;
468         struct dev_crypto_state *state = ctx->cipher_data;
469         struct session_op *sess = &state->d_sess;
470
471         if (state->d_fd < 0)
472                 return (0);
473
474         /* XXX if this ioctl fails, someting's wrong. the invoker
475          * may have called us with a bogus ctx, or we could
476          * have a device that for whatever reason just doesn't
477          * want to play ball - it's not clear what's right
478          * here - should this be an error? should it just
479          * increase a counter, hmm. For right now, we return
480          * 0 - I don't believe that to be "right". we could
481          * call the gorpy openssl lib error handlers that
482          * print messages to users of the library. hmm..
483          */
484
485         if (ioctl(state->d_fd, CIOCFSESSION, &sess->ses) == -1) {
486                 ret = 0;
487         } else {
488                 ret = 1;
489         }
490         put_dev_crypto(state->d_fd);
491         state->d_fd = -1;
492
493         return (ret);
494 }
495
496 /*
497  * libcrypto EVP stuff - this is how we get wired to EVP so the engine
498  * gets called when libcrypto requests a cipher NID.
499  */
500
501 /* RC4 */
502 const EVP_CIPHER cryptodev_rc4 = {
503         NID_rc4,
504         1, 16, 0,
505         EVP_CIPH_VARIABLE_LENGTH,
506         cryptodev_init_key,
507         cryptodev_cipher,
508         cryptodev_cleanup,
509         sizeof(struct dev_crypto_state),
510         NULL,
511         NULL,
512         NULL
513 };
514
515 /* DES CBC EVP */
516 const EVP_CIPHER cryptodev_des_cbc = {
517         NID_des_cbc,
518         8, 8, 8,
519         EVP_CIPH_CBC_MODE,
520         cryptodev_init_key,
521         cryptodev_cipher,
522         cryptodev_cleanup,
523         sizeof(struct dev_crypto_state),
524         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
525         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
526         NULL
527 };
528
529 /* 3DES CBC EVP */
530 const EVP_CIPHER cryptodev_3des_cbc = {
531         NID_des_ede3_cbc,
532         8, 24, 8,
533         EVP_CIPH_CBC_MODE,
534         cryptodev_init_key,
535         cryptodev_cipher,
536         cryptodev_cleanup,
537         sizeof(struct dev_crypto_state),
538         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
539         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
540         NULL
541 };
542
543 const EVP_CIPHER cryptodev_bf_cbc = {
544         NID_bf_cbc,
545         8, 16, 8,
546         EVP_CIPH_CBC_MODE,
547         cryptodev_init_key,
548         cryptodev_cipher,
549         cryptodev_cleanup,
550         sizeof(struct dev_crypto_state),
551         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
552         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
553         NULL
554 };
555
556 const EVP_CIPHER cryptodev_cast_cbc = {
557         NID_cast5_cbc,
558         8, 16, 8,
559         EVP_CIPH_CBC_MODE,
560         cryptodev_init_key,
561         cryptodev_cipher,
562         cryptodev_cleanup,
563         sizeof(struct dev_crypto_state),
564         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
565         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
566         NULL
567 };
568
569 const EVP_CIPHER cryptodev_aes_cbc = {
570         NID_aes_128_cbc,
571         16, 16, 16,
572         EVP_CIPH_CBC_MODE,
573         cryptodev_init_key,
574         cryptodev_cipher,
575         cryptodev_cleanup,
576         sizeof(struct dev_crypto_state),
577         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
578         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
579         NULL
580 };
581
582 const EVP_CIPHER cryptodev_aes_192_cbc = {
583         NID_aes_192_cbc,
584         16, 24, 16,
585         EVP_CIPH_CBC_MODE,
586         cryptodev_init_key,
587         cryptodev_cipher,
588         cryptodev_cleanup,
589         sizeof(struct dev_crypto_state),
590         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
591         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
592         NULL
593 };
594
595 const EVP_CIPHER cryptodev_aes_256_cbc = {
596         NID_aes_256_cbc,
597         16, 32, 16,
598         EVP_CIPH_CBC_MODE,
599         cryptodev_init_key,
600         cryptodev_cipher,
601         cryptodev_cleanup,
602         sizeof(struct dev_crypto_state),
603         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
604         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
605         NULL
606 };
607 #ifdef CRYPTO_AES_CTR
608 const EVP_CIPHER cryptodev_aes_ctr = {
609         NID_aes_128_ctr,
610         16, 16, 14,
611         EVP_CIPH_CTR_MODE,
612         cryptodev_init_key,
613         cryptodev_cipher,
614         cryptodev_cleanup,
615         sizeof(struct dev_crypto_state),
616         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
617         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
618         NULL
619 };
620
621 const EVP_CIPHER cryptodev_aes_ctr_192 = {
622         NID_aes_192_ctr,
623         16, 24, 14,
624         EVP_CIPH_CTR_MODE,
625         cryptodev_init_key,
626         cryptodev_cipher,
627         cryptodev_cleanup,
628         sizeof(struct dev_crypto_state),
629         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
630         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
631         NULL
632 };
633
634 const EVP_CIPHER cryptodev_aes_ctr_256 = {
635         NID_aes_256_ctr,
636         16, 32, 14,
637         EVP_CIPH_CTR_MODE,
638         cryptodev_init_key,
639         cryptodev_cipher,
640         cryptodev_cleanup,
641         sizeof(struct dev_crypto_state),
642         EVP_CIPHER_set_asn1_iv,
643         EVP_CIPHER_get_asn1_iv,
644         NULL
645 };
646 #endif
647 /*
648  * Registered by the ENGINE when used to find out how to deal with
649  * a particular NID in the ENGINE. this says what we'll do at the
650  * top level - note, that list is restricted by what we answer with
651  */
652 static int
653 cryptodev_engine_ciphers(ENGINE *e, const EVP_CIPHER **cipher,
654     const int **nids, int nid)
655 {
656         if (!cipher)
657                 return (cryptodev_usable_ciphers(nids));
658
659         switch (nid) {
660         case NID_rc4:
661                 *cipher = &cryptodev_rc4;
662                 break;
663         case NID_des_ede3_cbc:
664                 *cipher = &cryptodev_3des_cbc;
665                 break;
666         case NID_des_cbc:
667                 *cipher = &cryptodev_des_cbc;
668                 break;
669         case NID_bf_cbc:
670                 *cipher = &cryptodev_bf_cbc;
671                 break;
672         case NID_cast5_cbc:
673                 *cipher = &cryptodev_cast_cbc;
674                 break;
675         case NID_aes_128_cbc:
676                 *cipher = &cryptodev_aes_cbc;
677                 break;
678         case NID_aes_192_cbc:
679                 *cipher = &cryptodev_aes_192_cbc;
680                 break;
681         case NID_aes_256_cbc:
682                 *cipher = &cryptodev_aes_256_cbc;
683                 break;
684 #ifdef CRYPTO_AES_CTR
685         case NID_aes_128_ctr:
686                 *cipher = &cryptodev_aes_ctr;
687                 break;
688         case NID_aes_192_ctr:
689                 *cipher = &cryptodev_aes_ctr_192;
690                 break;
691         case NID_aes_256_ctr:
692                 *cipher = &cryptodev_aes_ctr_256;
693                 break;
694 #endif
695         default:
696                 *cipher = NULL;
697                 break;
698         }
699         return (*cipher != NULL);
700 }
701
702
703 #ifdef USE_CRYPTODEV_DIGESTS
704
705 /* convert digest type to cryptodev */
706 static int
707 digest_nid_to_cryptodev(int nid)
708 {
709         int i;
710
711         for (i = 0; digests[i].id; i++)
712                 if (digests[i].nid == nid)
713                         return (digests[i].id);
714         return (0);
715 }
716
717
718 static int
719 digest_key_length(int nid)
720 {
721         int i;
722
723         for (i = 0; digests[i].id; i++)
724                 if (digests[i].nid == nid)
725                         return digests[i].keylen;
726         return (0);
727 }
728
729
730 static int cryptodev_digest_init(EVP_MD_CTX *ctx)
731 {
732         struct dev_crypto_state *state = ctx->md_data;
733         struct session_op *sess = &state->d_sess;
734         int digest;
735
736         if ((digest = digest_nid_to_cryptodev(ctx->digest->type)) == NID_undef){
737                 printf("cryptodev_digest_init: Can't get digest \n");
738                 return (0);
739         }
740
741         memset(state, 0, sizeof(struct dev_crypto_state));
742
743         if ((state->d_fd = get_dev_crypto()) < 0) {
744                 printf("cryptodev_digest_init: Can't get Dev \n");
745                 return (0);
746         }
747
748         sess->mackey = state->dummy_mac_key;
749         sess->mackeylen = digest_key_length(ctx->digest->type);
750         sess->mac = digest;
751
752         if (ioctl(state->d_fd, CIOCGSESSION, sess) < 0) {
753                 put_dev_crypto(state->d_fd);
754                 state->d_fd = -1;
755                 printf("cryptodev_digest_init: Open session failed\n");
756                 return (0);
757         }
758
759         return (1);
760 }
761
762 static int cryptodev_digest_update(EVP_MD_CTX *ctx, const void *data,
763                 size_t count)
764 {
765         struct crypt_op cryp;
766         struct dev_crypto_state *state = ctx->md_data;
767         struct session_op *sess = &state->d_sess;
768         char *new_mac_data;
769
770         if (!data || state->d_fd < 0) {
771                 printf("cryptodev_digest_update: illegal inputs \n");
772                 return (0);
773         }
774
775         if (!count) {
776                 return (0);
777         }
778
779         if (!(ctx->flags & EVP_MD_CTX_FLAG_ONESHOT)) {
780                 /* if application doesn't support one buffer */
781                 new_mac_data = OPENSSL_realloc(state->mac_data, state->mac_len + count);
782
783                 if (!new_mac_data) {
784                         printf("cryptodev_digest_update: realloc failed\n");
785                         return (0);
786                 }
787                 state->mac_data = new_mac_data;
788
789                 memcpy(state->mac_data + state->mac_len, data, count);
790                 state->mac_len += count;
791         
792                 return (1);
793         }
794
795         memset(&cryp, 0, sizeof(cryp));
796
797         cryp.ses = sess->ses;
798         cryp.flags = 0;
799         cryp.len = count;
800         cryp.src = (caddr_t) data;
801         cryp.dst = NULL;
802         cryp.mac = (caddr_t) state->digest_res;
803         if (ioctl(state->d_fd, CIOCCRYPT, &cryp) < 0) {
804                 printf("cryptodev_digest_update: digest failed\n");
805                 return (0);
806         }
807         return (1);
808 }
809
810
811 static int cryptodev_digest_final(EVP_MD_CTX *ctx, unsigned char *md)
812 {
813         struct crypt_op cryp;
814         struct dev_crypto_state *state = ctx->md_data;
815         struct session_op *sess = &state->d_sess;
816
817         int ret = 1;
818
819         if (!md || state->d_fd < 0) {
820                 printf("cryptodev_digest_final: illegal input\n");
821                 return(0);
822         }
823
824         if (! (ctx->flags & EVP_MD_CTX_FLAG_ONESHOT) ) {
825                 /* if application doesn't support one buffer */
826                 memset(&cryp, 0, sizeof(cryp));
827                 cryp.ses = sess->ses;
828                 cryp.flags = 0;
829                 cryp.len = state->mac_len;
830                 cryp.src = state->mac_data;
831                 cryp.dst = NULL;
832                 cryp.mac = (caddr_t)md;
833                 if (ioctl(state->d_fd, CIOCCRYPT, &cryp) < 0) {
834                         printf("cryptodev_digest_final: digest failed\n");
835                         return (0);
836                 }
837
838                 return 1;
839         }
840
841         memcpy(md, state->digest_res, ctx->digest->md_size);
842
843         return (ret);
844 }
845
846
847 static int cryptodev_digest_cleanup(EVP_MD_CTX *ctx)
848 {
849         int ret = 1;
850         struct dev_crypto_state *state = ctx->md_data;
851         struct session_op *sess = &state->d_sess;
852
853         if (state == NULL)
854           return 0;
855
856         if (state->d_fd < 0) {
857                 printf("cryptodev_digest_cleanup: illegal input\n");
858                 return (0);
859         }
860
861         if (state->mac_data) {
862                 OPENSSL_free(state->mac_data);
863                 state->mac_data = NULL;
864                 state->mac_len = 0;
865         }
866
867         if (ioctl(state->d_fd, CIOCFSESSION, &sess->ses) < 0) {
868                 printf("cryptodev_digest_cleanup: failed to close session\n");
869                 ret = 0;
870         } else {
871                 ret = 1;
872         }
873         put_dev_crypto(state->d_fd);    
874         state->d_fd = -1;
875
876         return (ret);
877 }
878
879 static int cryptodev_digest_copy(EVP_MD_CTX *to,const EVP_MD_CTX *from)
880 {
881         struct dev_crypto_state *fstate = from->md_data;
882         struct dev_crypto_state *dstate = to->md_data;
883         struct session_op *sess;
884         int digest;
885
886         if (dstate == NULL || fstate == NULL)
887           return 1;
888
889         memcpy(dstate, fstate, sizeof(struct dev_crypto_state));
890
891         sess = &dstate->d_sess;
892
893         digest = digest_nid_to_cryptodev(to->digest->type);
894
895         sess->mackey = dstate->dummy_mac_key;
896         sess->mackeylen = digest_key_length(to->digest->type);
897         sess->mac = digest;
898
899         dstate->d_fd = get_dev_crypto();
900
901         if (ioctl(dstate->d_fd, CIOCGSESSION, sess) < 0) {
902                 put_dev_crypto(dstate->d_fd);
903                 dstate->d_fd = -1;
904                 printf("cryptodev_digest_copy: Open session failed\n");
905                 return (0);
906         }
907
908         if (fstate->mac_len != 0) {
909                 if (fstate->mac_data != NULL)
910                         {
911                         dstate->mac_data = OPENSSL_malloc(fstate->mac_len);
912                         if (dstate->mac_data == NULL)
913                                 {
914                                 printf("cryptodev_digest_copy: mac_data allocation failed\n");
915                                 return (0);
916                                 }
917                         memcpy(dstate->mac_data, fstate->mac_data, fstate->mac_len);
918                         dstate->mac_len = fstate->mac_len;
919                         }
920         }
921
922         return 1;
923 }
924
925
926 const EVP_MD cryptodev_sha1 = {
927         NID_sha1,
928         NID_undef, 
929         SHA_DIGEST_LENGTH, 
930         EVP_MD_FLAG_ONESHOT,
931         cryptodev_digest_init,
932         cryptodev_digest_update,
933         cryptodev_digest_final,
934         cryptodev_digest_copy,
935         cryptodev_digest_cleanup,
936         EVP_PKEY_NULL_method,
937         SHA_CBLOCK,
938         sizeof(struct dev_crypto_state),
939 };
940
941 const EVP_MD cryptodev_md5 = {
942         NID_md5,
943         NID_undef, 
944         16 /* MD5_DIGEST_LENGTH */, 
945         EVP_MD_FLAG_ONESHOT,
946         cryptodev_digest_init,
947         cryptodev_digest_update,
948         cryptodev_digest_final,
949         cryptodev_digest_copy,
950         cryptodev_digest_cleanup,
951         EVP_PKEY_NULL_method,
952         64 /* MD5_CBLOCK */,
953         sizeof(struct dev_crypto_state),
954 };
955
956 #endif /* USE_CRYPTODEV_DIGESTS */
957
958
959 static int
960 cryptodev_engine_digests(ENGINE *e, const EVP_MD **digest,
961     const int **nids, int nid)
962 {
963         if (!digest)
964                 return (cryptodev_usable_digests(nids));
965
966         switch (nid) {
967 #ifdef USE_CRYPTODEV_DIGESTS
968         case NID_md5:
969                 *digest = &cryptodev_md5; 
970                 break;
971         case NID_sha1:
972                 *digest = &cryptodev_sha1;
973                 break;
974         default:
975 #endif /* USE_CRYPTODEV_DIGESTS */
976                 *digest = NULL;
977                 break;
978         }
979         return (*digest != NULL);
980 }
981
982 /*
983  * Convert a BIGNUM to the representation that /dev/crypto needs.
984  * Upon completion of use, the caller is responsible for freeing
985  * crp->crp_p.
986  */
987 static int
988 bn2crparam(const BIGNUM *a, struct crparam *crp)
989 {
990         int i, j, k;
991         ssize_t bytes, bits;
992         u_char *b;
993
994         crp->crp_p = NULL;
995         crp->crp_nbits = 0;
996
997         bits = BN_num_bits(a);
998         bytes = (bits + 7) / 8;
999
1000         b = malloc(bytes);
1001         if (b == NULL)
1002                 return (1);
1003         memset(b, 0, bytes);
1004
1005         crp->crp_p = (caddr_t) b;
1006         crp->crp_nbits = bits;
1007
1008         for (i = 0, j = 0; i < a->top; i++) {
1009                 for (k = 0; k < BN_BITS2 / 8; k++) {
1010                         if ((j + k) >= bytes)
1011                                 return (0);
1012                         b[j + k] = a->d[i] >> (k * 8);
1013                 }
1014                 j += BN_BITS2 / 8;
1015         }
1016         return (0);
1017 }
1018
1019 /* Convert a /dev/crypto parameter to a BIGNUM */
1020 static int
1021 crparam2bn(struct crparam *crp, BIGNUM *a)
1022 {
1023         u_int8_t *pd;
1024         int i, bytes;
1025
1026         bytes = (crp->crp_nbits + 7) / 8;
1027
1028         if (bytes == 0)
1029                 return (-1);
1030
1031         if ((pd = (u_int8_t *) malloc(bytes)) == NULL)
1032                 return (-1);
1033
1034         for (i = 0; i < bytes; i++)
1035                 pd[i] = crp->crp_p[bytes - i - 1];
1036
1037         BN_bin2bn(pd, bytes, a);
1038         free(pd);
1039
1040         return (0);
1041 }
1042
1043 static void
1044 zapparams(struct crypt_kop *kop)
1045 {
1046         int i;
1047
1048         for (i = 0; i < kop->crk_iparams + kop->crk_oparams; i++) {
1049                 if (kop->crk_param[i].crp_p)
1050                         free(kop->crk_param[i].crp_p);
1051                 kop->crk_param[i].crp_p = NULL;
1052                 kop->crk_param[i].crp_nbits = 0;
1053         }
1054 }
1055
1056 static int
1057 cryptodev_asym(struct crypt_kop *kop, int rlen, BIGNUM *r, int slen, BIGNUM *s)
1058 {
1059         int fd, ret = -1;
1060
1061         if ((fd = get_asym_dev_crypto()) < 0)
1062                 return (ret);
1063
1064         if (r) {
1065                 kop->crk_param[kop->crk_iparams].crp_p = calloc(rlen, sizeof(char));
1066                 kop->crk_param[kop->crk_iparams].crp_nbits = rlen * 8;
1067                 kop->crk_oparams++;
1068         }
1069         if (s) {
1070                 kop->crk_param[kop->crk_iparams+1].crp_p = calloc(slen, sizeof(char));
1071                 kop->crk_param[kop->crk_iparams+1].crp_nbits = slen * 8;
1072                 kop->crk_oparams++;
1073         }
1074
1075         if (ioctl(fd, CIOCKEY, kop) == 0) {
1076                 if (r)
1077                         crparam2bn(&kop->crk_param[kop->crk_iparams], r);
1078                 if (s)
1079                         crparam2bn(&kop->crk_param[kop->crk_iparams+1], s);
1080                 ret = 0;
1081         }
1082
1083         return (ret);
1084 }
1085
1086 static int
1087 cryptodev_bn_mod_exp(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p,
1088     const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *in_mont)
1089 {
1090         struct crypt_kop kop;
1091         int ret = 1;
1092
1093         /* Currently, we know we can do mod exp iff we can do any
1094          * asymmetric operations at all.
1095          */
1096         if (cryptodev_asymfeat == 0) {
1097                 ret = BN_mod_exp(r, a, p, m, ctx);
1098                 return (ret);
1099         }
1100
1101         memset(&kop, 0, sizeof kop);
1102         kop.crk_op = CRK_MOD_EXP;
1103
1104         /* inputs: a^p % m */
1105         if (bn2crparam(a, &kop.crk_param[0]))
1106                 goto err;
1107         if (bn2crparam(p, &kop.crk_param[1]))
1108                 goto err;
1109         if (bn2crparam(m, &kop.crk_param[2]))
1110                 goto err;
1111         kop.crk_iparams = 3;
1112
1113         if (cryptodev_asym(&kop, BN_num_bytes(m), r, 0, NULL)) {
1114                 const RSA_METHOD *meth = RSA_PKCS1_SSLeay();
1115                 printf("OCF asym process failed, Running in software\n");
1116                 ret = meth->bn_mod_exp(r, a, p, m, ctx, in_mont);
1117
1118         } else if (ECANCELED == kop.crk_status) {
1119                 const RSA_METHOD *meth = RSA_PKCS1_SSLeay();
1120                 printf("OCF hardware operation cancelled. Running in Software\n");
1121                 ret = meth->bn_mod_exp(r, a, p, m, ctx, in_mont);
1122         }
1123         /* else cryptodev operation worked ok ==> ret = 1*/
1124
1125 err:
1126         zapparams(&kop);
1127         return (ret);
1128 }
1129
1130 static int
1131 cryptodev_rsa_nocrt_mod_exp(BIGNUM *r0, const BIGNUM *I, RSA *rsa, BN_CTX *ctx)
1132 {
1133         int r;
1134         ctx = BN_CTX_new();
1135         r = cryptodev_bn_mod_exp(r0, I, rsa->d, rsa->n, ctx, NULL);
1136         BN_CTX_free(ctx);
1137         return (r);
1138 }
1139
1140 static int
1141 cryptodev_rsa_mod_exp(BIGNUM *r0, const BIGNUM *I, RSA *rsa, BN_CTX *ctx)
1142 {
1143         struct crypt_kop kop;
1144         int ret = 1;
1145
1146         if (!rsa->p || !rsa->q || !rsa->dmp1 || !rsa->dmq1 || !rsa->iqmp) {
1147                 /* XXX 0 means failure?? */
1148                 return (0);
1149         }
1150
1151         memset(&kop, 0, sizeof kop);
1152         kop.crk_op = CRK_MOD_EXP_CRT;
1153         /* inputs: rsa->p rsa->q I rsa->dmp1 rsa->dmq1 rsa->iqmp */
1154         if (bn2crparam(rsa->p, &kop.crk_param[0]))
1155                 goto err;
1156         if (bn2crparam(rsa->q, &kop.crk_param[1]))
1157                 goto err;
1158         if (bn2crparam(I, &kop.crk_param[2]))
1159                 goto err;
1160         if (bn2crparam(rsa->dmp1, &kop.crk_param[3]))
1161                 goto err;
1162         if (bn2crparam(rsa->dmq1, &kop.crk_param[4]))
1163                 goto err;
1164         if (bn2crparam(rsa->iqmp, &kop.crk_param[5]))
1165                 goto err;
1166         kop.crk_iparams = 6;
1167
1168         if (cryptodev_asym(&kop, BN_num_bytes(rsa->n), r0, 0, NULL)) {
1169                 const RSA_METHOD *meth = RSA_PKCS1_SSLeay();
1170                 printf("OCF asym process failed, running in Software\n");
1171                 ret = (*meth->rsa_mod_exp)(r0, I, rsa, ctx);
1172
1173         } else if (ECANCELED == kop.crk_status) {
1174                 const RSA_METHOD *meth = RSA_PKCS1_SSLeay();
1175                 printf("OCF hardware operation cancelled. Running in Software\n");
1176                 ret = (*meth->rsa_mod_exp)(r0, I, rsa, ctx);
1177         }
1178         /* else cryptodev operation worked ok ==> ret = 1*/
1179
1180 err:
1181         zapparams(&kop);
1182         return (ret);
1183 }
1184
1185 static RSA_METHOD cryptodev_rsa = {
1186         "cryptodev RSA method",
1187         NULL,                           /* rsa_pub_enc */
1188         NULL,                           /* rsa_pub_dec */
1189         NULL,                           /* rsa_priv_enc */
1190         NULL,                           /* rsa_priv_dec */
1191         NULL,
1192         NULL,
1193         NULL,                           /* init */
1194         NULL,                           /* finish */
1195         0,                              /* flags */
1196         NULL,                           /* app_data */
1197         NULL,                           /* rsa_sign */
1198         NULL                            /* rsa_verify */
1199 };
1200
1201 static int
1202 cryptodev_dsa_bn_mod_exp(DSA *dsa, BIGNUM *r, BIGNUM *a, const BIGNUM *p,
1203     const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *m_ctx)
1204 {
1205         return (cryptodev_bn_mod_exp(r, a, p, m, ctx, m_ctx));
1206 }
1207
1208 static int
1209 cryptodev_dsa_dsa_mod_exp(DSA *dsa, BIGNUM *t1, BIGNUM *g,
1210     BIGNUM *u1, BIGNUM *pub_key, BIGNUM *u2, BIGNUM *p,
1211     BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *mont)
1212 {
1213         BIGNUM t2;
1214         int ret = 0;
1215
1216         BN_init(&t2);
1217
1218         /* v = ( g^u1 * y^u2 mod p ) mod q */
1219         /* let t1 = g ^ u1 mod p */
1220         ret = 0;
1221
1222         if (!dsa->meth->bn_mod_exp(dsa,t1,dsa->g,u1,dsa->p,ctx,mont))
1223                 goto err;
1224
1225         /* let t2 = y ^ u2 mod p */
1226         if (!dsa->meth->bn_mod_exp(dsa,&t2,dsa->pub_key,u2,dsa->p,ctx,mont))
1227                 goto err;
1228         /* let u1 = t1 * t2 mod p */
1229         if (!BN_mod_mul(u1,t1,&t2,dsa->p,ctx))
1230                 goto err;
1231
1232         BN_copy(t1,u1);
1233
1234         ret = 1;
1235 err:
1236         BN_free(&t2);
1237         return(ret);
1238 }
1239
1240 static DSA_SIG *
1241 cryptodev_dsa_do_sign(const unsigned char *dgst, int dlen, DSA *dsa)
1242 {
1243         struct crypt_kop kop;
1244         BIGNUM *r = NULL, *s = NULL;
1245         DSA_SIG *dsaret = NULL;
1246
1247         if ((r = BN_new()) == NULL)
1248                 goto err;
1249         if ((s = BN_new()) == NULL) {
1250                 BN_free(r);
1251                 goto err;
1252         }
1253
1254         memset(&kop, 0, sizeof kop);
1255         kop.crk_op = CRK_DSA_SIGN;
1256
1257         /* inputs: dgst dsa->p dsa->q dsa->g dsa->priv_key */
1258         kop.crk_param[0].crp_p = (caddr_t)dgst;
1259         kop.crk_param[0].crp_nbits = dlen * 8;
1260         if (bn2crparam(dsa->p, &kop.crk_param[1]))
1261                 goto err;
1262         if (bn2crparam(dsa->q, &kop.crk_param[2]))
1263                 goto err;
1264         if (bn2crparam(dsa->g, &kop.crk_param[3]))
1265                 goto err;
1266         if (bn2crparam(dsa->priv_key, &kop.crk_param[4]))
1267                 goto err;
1268         kop.crk_iparams = 5;
1269
1270         if (cryptodev_asym(&kop, BN_num_bytes(dsa->q), r,
1271             BN_num_bytes(dsa->q), s) == 0) {
1272                 dsaret = DSA_SIG_new();
1273                 dsaret->r = r;
1274                 dsaret->s = s;
1275         } else {
1276                 const DSA_METHOD *meth = DSA_OpenSSL();
1277                 BN_free(r);
1278                 BN_free(s);
1279                 dsaret = (meth->dsa_do_sign)(dgst, dlen, dsa);
1280         }
1281 err:
1282         kop.crk_param[0].crp_p = NULL;
1283         zapparams(&kop);
1284         return (dsaret);
1285 }
1286
1287 static int
1288 cryptodev_dsa_verify(const unsigned char *dgst, int dlen,
1289     DSA_SIG *sig, DSA *dsa)
1290 {
1291         struct crypt_kop kop;
1292         int dsaret = 1;
1293
1294         memset(&kop, 0, sizeof kop);
1295         kop.crk_op = CRK_DSA_VERIFY;
1296
1297         /* inputs: dgst dsa->p dsa->q dsa->g dsa->pub_key sig->r sig->s */
1298         kop.crk_param[0].crp_p = (caddr_t)dgst;
1299         kop.crk_param[0].crp_nbits = dlen * 8;
1300         if (bn2crparam(dsa->p, &kop.crk_param[1]))
1301                 goto err;
1302         if (bn2crparam(dsa->q, &kop.crk_param[2]))
1303                 goto err;
1304         if (bn2crparam(dsa->g, &kop.crk_param[3]))
1305                 goto err;
1306         if (bn2crparam(dsa->pub_key, &kop.crk_param[4]))
1307                 goto err;
1308         if (bn2crparam(sig->r, &kop.crk_param[5]))
1309                 goto err;
1310         if (bn2crparam(sig->s, &kop.crk_param[6]))
1311                 goto err;
1312         kop.crk_iparams = 7;
1313
1314         if (cryptodev_asym(&kop, 0, NULL, 0, NULL) == 0) {
1315 /*OCF success value is 0, if not zero, change dsaret to fail*/
1316                 if(0 != kop.crk_status) dsaret  = 0;
1317         } else {
1318                 const DSA_METHOD *meth = DSA_OpenSSL();
1319
1320                 dsaret = (meth->dsa_do_verify)(dgst, dlen, sig, dsa);
1321         }
1322 err:
1323         kop.crk_param[0].crp_p = NULL;
1324         zapparams(&kop);
1325         return (dsaret);
1326 }
1327
1328 static DSA_METHOD cryptodev_dsa = {
1329         "cryptodev DSA method",
1330         NULL,
1331         NULL,                           /* dsa_sign_setup */
1332         NULL,
1333         NULL,                           /* dsa_mod_exp */
1334         NULL,
1335         NULL,                           /* init */
1336         NULL,                           /* finish */
1337         0,      /* flags */
1338         NULL    /* app_data */
1339 };
1340
1341 static int
1342 cryptodev_mod_exp_dh(const DH *dh, BIGNUM *r, const BIGNUM *a,
1343     const BIGNUM *p, const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx,
1344     BN_MONT_CTX *m_ctx)
1345 {
1346         return (cryptodev_bn_mod_exp(r, a, p, m, ctx, m_ctx));
1347 }
1348
1349 static int
1350 cryptodev_dh_compute_key(unsigned char *key, const BIGNUM *pub_key, DH *dh)
1351 {
1352         struct crypt_kop kop;
1353         int dhret = 1;
1354         int fd, keylen;
1355
1356         if ((fd = get_asym_dev_crypto()) < 0) {
1357                 const DH_METHOD *meth = DH_OpenSSL();
1358
1359                 return ((meth->compute_key)(key, pub_key, dh));
1360         }
1361
1362         keylen = BN_num_bits(dh->p);
1363
1364         memset(&kop, 0, sizeof kop);
1365         kop.crk_op = CRK_DH_COMPUTE_KEY;
1366
1367         /* inputs: dh->priv_key pub_key dh->p key */
1368         if (bn2crparam(dh->priv_key, &kop.crk_param[0]))
1369                 goto err;
1370         if (bn2crparam(pub_key, &kop.crk_param[1]))
1371                 goto err;
1372         if (bn2crparam(dh->p, &kop.crk_param[2]))
1373                 goto err;
1374         kop.crk_iparams = 3;
1375
1376         kop.crk_param[3].crp_p = (caddr_t) key;
1377         kop.crk_param[3].crp_nbits = keylen * 8;
1378         kop.crk_oparams = 1;
1379
1380         if (ioctl(fd, CIOCKEY, &kop) == -1) {
1381                 const DH_METHOD *meth = DH_OpenSSL();
1382
1383                 dhret = (meth->compute_key)(key, pub_key, dh);
1384         }
1385 err:
1386         kop.crk_param[3].crp_p = NULL;
1387         zapparams(&kop);
1388         return (dhret);
1389 }
1390
1391 static DH_METHOD cryptodev_dh = {
1392         "cryptodev DH method",
1393         NULL,                           /* cryptodev_dh_generate_key */
1394         NULL,
1395         NULL,
1396         NULL,
1397         NULL,
1398         0,      /* flags */
1399         NULL    /* app_data */
1400 };
1401
1402 /*
1403  * ctrl right now is just a wrapper that doesn't do much
1404  * but I expect we'll want some options soon.
1405  */
1406 static int
1407 cryptodev_ctrl(ENGINE *e, int cmd, long i, void *p, void (*f)(void))
1408 {
1409 #ifdef HAVE_SYSLOG_R
1410         struct syslog_data sd = SYSLOG_DATA_INIT;
1411 #endif
1412
1413         switch (cmd) {
1414         default:
1415 #ifdef HAVE_SYSLOG_R
1416                 syslog_r(LOG_ERR, &sd,
1417                     "cryptodev_ctrl: unknown command %d", cmd);
1418 #else
1419                 syslog(LOG_ERR, "cryptodev_ctrl: unknown command %d", cmd);
1420 #endif
1421                 break;
1422         }
1423         return (1);
1424 }
1425
1426 void
1427 ENGINE_load_cryptodev(void)
1428 {
1429         ENGINE *engine = ENGINE_new();
1430         int fd;
1431
1432         if (engine == NULL)
1433                 return;
1434         if ((fd = get_dev_crypto()) < 0) {
1435                 ENGINE_free(engine);
1436                 return;
1437         }
1438
1439         /*
1440          * find out what asymmetric crypto algorithms we support
1441          */
1442         if (ioctl(fd, CIOCASYMFEAT, &cryptodev_asymfeat) == -1) {
1443                 put_dev_crypto(fd);
1444                 ENGINE_free(engine);
1445                 return;
1446         }
1447         put_dev_crypto(fd);
1448
1449         if (!ENGINE_set_id(engine, "cryptodev") ||
1450             !ENGINE_set_name(engine, "BSD cryptodev engine") ||
1451             !ENGINE_set_ciphers(engine, cryptodev_engine_ciphers) ||
1452             !ENGINE_set_digests(engine, cryptodev_engine_digests) ||
1453             !ENGINE_set_ctrl_function(engine, cryptodev_ctrl) ||
1454             !ENGINE_set_cmd_defns(engine, cryptodev_defns)) {
1455                 ENGINE_free(engine);
1456                 return;
1457         }
1458
1459         if (ENGINE_set_RSA(engine, &cryptodev_rsa)) {
1460                 const RSA_METHOD *rsa_meth = RSA_PKCS1_SSLeay();
1461
1462                 cryptodev_rsa.bn_mod_exp = rsa_meth->bn_mod_exp;
1463                 cryptodev_rsa.rsa_mod_exp = rsa_meth->rsa_mod_exp;
1464                 cryptodev_rsa.rsa_pub_enc = rsa_meth->rsa_pub_enc;
1465                 cryptodev_rsa.rsa_pub_dec = rsa_meth->rsa_pub_dec;
1466                 cryptodev_rsa.rsa_priv_enc = rsa_meth->rsa_priv_enc;
1467                 cryptodev_rsa.rsa_priv_dec = rsa_meth->rsa_priv_dec;
1468                 if (cryptodev_asymfeat & CRF_MOD_EXP) {
1469                         cryptodev_rsa.bn_mod_exp = cryptodev_bn_mod_exp;
1470                         if (cryptodev_asymfeat & CRF_MOD_EXP_CRT)
1471                                 cryptodev_rsa.rsa_mod_exp =
1472                                     cryptodev_rsa_mod_exp;
1473                         else
1474                                 cryptodev_rsa.rsa_mod_exp =
1475                                     cryptodev_rsa_nocrt_mod_exp;
1476                 }
1477         }
1478
1479         if (ENGINE_set_DSA(engine, &cryptodev_dsa)) {
1480                 const DSA_METHOD *meth = DSA_OpenSSL();
1481
1482                 memcpy(&cryptodev_dsa, meth, sizeof(DSA_METHOD));
1483                 if (cryptodev_asymfeat & CRF_DSA_SIGN)
1484                         cryptodev_dsa.dsa_do_sign = cryptodev_dsa_do_sign;
1485                 if (cryptodev_asymfeat & CRF_MOD_EXP) {
1486                         cryptodev_dsa.bn_mod_exp = cryptodev_dsa_bn_mod_exp;
1487                         cryptodev_dsa.dsa_mod_exp = cryptodev_dsa_dsa_mod_exp;
1488                 }
1489                 if (cryptodev_asymfeat & CRF_DSA_VERIFY)
1490                         cryptodev_dsa.dsa_do_verify = cryptodev_dsa_verify;
1491         }
1492
1493         if (ENGINE_set_DH(engine, &cryptodev_dh)){
1494                 const DH_METHOD *dh_meth = DH_OpenSSL();
1495
1496                 cryptodev_dh.generate_key = dh_meth->generate_key;
1497                 cryptodev_dh.compute_key = dh_meth->compute_key;
1498                 cryptodev_dh.bn_mod_exp = dh_meth->bn_mod_exp;
1499                 if (cryptodev_asymfeat & CRF_MOD_EXP) {
1500                         cryptodev_dh.bn_mod_exp = cryptodev_mod_exp_dh;
1501                         if (cryptodev_asymfeat & CRF_DH_COMPUTE_KEY)
1502                                 cryptodev_dh.compute_key =
1503                                     cryptodev_dh_compute_key;
1504                 }
1505         }
1506
1507         ENGINE_add(engine);
1508         ENGINE_free(engine);
1509         ERR_clear_error();
1510 }
1511
1512 #endif /* HAVE_CRYPTODEV */