bn/bn_exp.c: harmonize BN_mod_exp_mont_consttime with negative input.
[openssl.git] / crypto / bn / bn_exp.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2017 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include "internal/cryptlib.h"
11 #include "internal/constant_time_locl.h"
12 #include "bn_lcl.h"
13
14 #include <stdlib.h>
15 #ifdef _WIN32
16 # include <malloc.h>
17 # ifndef alloca
18 #  define alloca _alloca
19 # endif
20 #elif defined(__GNUC__)
21 # ifndef alloca
22 #  define alloca(s) __builtin_alloca((s))
23 # endif
24 #elif defined(__sun)
25 # include <alloca.h>
26 #endif
27
28 #include "rsaz_exp.h"
29
30 #undef SPARC_T4_MONT
31 #if defined(OPENSSL_BN_ASM_MONT) && (defined(__sparc__) || defined(__sparc))
32 # include "sparc_arch.h"
33 extern unsigned int OPENSSL_sparcv9cap_P[];
34 # define SPARC_T4_MONT
35 #endif
36
37 /* maximum precomputation table size for *variable* sliding windows */
38 #define TABLE_SIZE      32
39
40 /* this one works - simple but works */
41 int BN_exp(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p, BN_CTX *ctx)
42 {
43     int i, bits, ret = 0;
44     BIGNUM *v, *rr;
45
46     if (BN_get_flags(p, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
47             || BN_get_flags(a, BN_FLG_CONSTTIME) != 0) {
48         /* BN_FLG_CONSTTIME only supported by BN_mod_exp_mont() */
49         BNerr(BN_F_BN_EXP, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
50         return 0;
51     }
52
53     BN_CTX_start(ctx);
54     rr = ((r == a) || (r == p)) ? BN_CTX_get(ctx) : r;
55     v = BN_CTX_get(ctx);
56     if (rr == NULL || v == NULL)
57         goto err;
58
59     if (BN_copy(v, a) == NULL)
60         goto err;
61     bits = BN_num_bits(p);
62
63     if (BN_is_odd(p)) {
64         if (BN_copy(rr, a) == NULL)
65             goto err;
66     } else {
67         if (!BN_one(rr))
68             goto err;
69     }
70
71     for (i = 1; i < bits; i++) {
72         if (!BN_sqr(v, v, ctx))
73             goto err;
74         if (BN_is_bit_set(p, i)) {
75             if (!BN_mul(rr, rr, v, ctx))
76                 goto err;
77         }
78     }
79     if (r != rr && BN_copy(r, rr) == NULL)
80         goto err;
81
82     ret = 1;
83  err:
84     BN_CTX_end(ctx);
85     bn_check_top(r);
86     return ret;
87 }
88
89 int BN_mod_exp(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p, const BIGNUM *m,
90                BN_CTX *ctx)
91 {
92     int ret;
93
94     bn_check_top(a);
95     bn_check_top(p);
96     bn_check_top(m);
97
98     /*-
99      * For even modulus  m = 2^k*m_odd, it might make sense to compute
100      * a^p mod m_odd  and  a^p mod 2^k  separately (with Montgomery
101      * exponentiation for the odd part), using appropriate exponent
102      * reductions, and combine the results using the CRT.
103      *
104      * For now, we use Montgomery only if the modulus is odd; otherwise,
105      * exponentiation using the reciprocal-based quick remaindering
106      * algorithm is used.
107      *
108      * (Timing obtained with expspeed.c [computations  a^p mod m
109      * where  a, p, m  are of the same length: 256, 512, 1024, 2048,
110      * 4096, 8192 bits], compared to the running time of the
111      * standard algorithm:
112      *
113      *   BN_mod_exp_mont   33 .. 40 %  [AMD K6-2, Linux, debug configuration]
114      *                     55 .. 77 %  [UltraSparc processor, but
115      *                                  debug-solaris-sparcv8-gcc conf.]
116      *
117      *   BN_mod_exp_recp   50 .. 70 %  [AMD K6-2, Linux, debug configuration]
118      *                     62 .. 118 % [UltraSparc, debug-solaris-sparcv8-gcc]
119      *
120      * On the Sparc, BN_mod_exp_recp was faster than BN_mod_exp_mont
121      * at 2048 and more bits, but at 512 and 1024 bits, it was
122      * slower even than the standard algorithm!
123      *
124      * "Real" timings [linux-elf, solaris-sparcv9-gcc configurations]
125      * should be obtained when the new Montgomery reduction code
126      * has been integrated into OpenSSL.)
127      */
128
129 #define MONT_MUL_MOD
130 #define MONT_EXP_WORD
131 #define RECP_MUL_MOD
132
133 #ifdef MONT_MUL_MOD
134     if (BN_is_odd(m)) {
135 # ifdef MONT_EXP_WORD
136         if (a->top == 1 && !a->neg
137             && (BN_get_flags(p, BN_FLG_CONSTTIME) == 0)
138             && (BN_get_flags(a, BN_FLG_CONSTTIME) == 0)
139             && (BN_get_flags(m, BN_FLG_CONSTTIME) == 0)) {
140             BN_ULONG A = a->d[0];
141             ret = BN_mod_exp_mont_word(r, A, p, m, ctx, NULL);
142         } else
143 # endif
144             ret = BN_mod_exp_mont(r, a, p, m, ctx, NULL);
145     } else
146 #endif
147 #ifdef RECP_MUL_MOD
148     {
149         ret = BN_mod_exp_recp(r, a, p, m, ctx);
150     }
151 #else
152     {
153         ret = BN_mod_exp_simple(r, a, p, m, ctx);
154     }
155 #endif
156
157     bn_check_top(r);
158     return ret;
159 }
160
161 int BN_mod_exp_recp(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p,
162                     const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx)
163 {
164     int i, j, bits, ret = 0, wstart, wend, window, wvalue;
165     int start = 1;
166     BIGNUM *aa;
167     /* Table of variables obtained from 'ctx' */
168     BIGNUM *val[TABLE_SIZE];
169     BN_RECP_CTX recp;
170
171     if (BN_get_flags(p, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
172             || BN_get_flags(a, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
173             || BN_get_flags(m, BN_FLG_CONSTTIME) != 0) {
174         /* BN_FLG_CONSTTIME only supported by BN_mod_exp_mont() */
175         BNerr(BN_F_BN_MOD_EXP_RECP, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
176         return 0;
177     }
178
179     bits = BN_num_bits(p);
180     if (bits == 0) {
181         /* x**0 mod 1 is still zero. */
182         if (BN_is_one(m)) {
183             ret = 1;
184             BN_zero(r);
185         } else {
186             ret = BN_one(r);
187         }
188         return ret;
189     }
190
191     BN_CTX_start(ctx);
192     aa = BN_CTX_get(ctx);
193     val[0] = BN_CTX_get(ctx);
194     if (val[0] == NULL)
195         goto err;
196
197     BN_RECP_CTX_init(&recp);
198     if (m->neg) {
199         /* ignore sign of 'm' */
200         if (!BN_copy(aa, m))
201             goto err;
202         aa->neg = 0;
203         if (BN_RECP_CTX_set(&recp, aa, ctx) <= 0)
204             goto err;
205     } else {
206         if (BN_RECP_CTX_set(&recp, m, ctx) <= 0)
207             goto err;
208     }
209
210     if (!BN_nnmod(val[0], a, m, ctx))
211         goto err;               /* 1 */
212     if (BN_is_zero(val[0])) {
213         BN_zero(r);
214         ret = 1;
215         goto err;
216     }
217
218     window = BN_window_bits_for_exponent_size(bits);
219     if (window > 1) {
220         if (!BN_mod_mul_reciprocal(aa, val[0], val[0], &recp, ctx))
221             goto err;           /* 2 */
222         j = 1 << (window - 1);
223         for (i = 1; i < j; i++) {
224             if (((val[i] = BN_CTX_get(ctx)) == NULL) ||
225                 !BN_mod_mul_reciprocal(val[i], val[i - 1], aa, &recp, ctx))
226                 goto err;
227         }
228     }
229
230     start = 1;                  /* This is used to avoid multiplication etc
231                                  * when there is only the value '1' in the
232                                  * buffer. */
233     wvalue = 0;                 /* The 'value' of the window */
234     wstart = bits - 1;          /* The top bit of the window */
235     wend = 0;                   /* The bottom bit of the window */
236
237     if (!BN_one(r))
238         goto err;
239
240     for (;;) {
241         if (BN_is_bit_set(p, wstart) == 0) {
242             if (!start)
243                 if (!BN_mod_mul_reciprocal(r, r, r, &recp, ctx))
244                     goto err;
245             if (wstart == 0)
246                 break;
247             wstart--;
248             continue;
249         }
250         /*
251          * We now have wstart on a 'set' bit, we now need to work out how bit
252          * a window to do.  To do this we need to scan forward until the last
253          * set bit before the end of the window
254          */
255         j = wstart;
256         wvalue = 1;
257         wend = 0;
258         for (i = 1; i < window; i++) {
259             if (wstart - i < 0)
260                 break;
261             if (BN_is_bit_set(p, wstart - i)) {
262                 wvalue <<= (i - wend);
263                 wvalue |= 1;
264                 wend = i;
265             }
266         }
267
268         /* wend is the size of the current window */
269         j = wend + 1;
270         /* add the 'bytes above' */
271         if (!start)
272             for (i = 0; i < j; i++) {
273                 if (!BN_mod_mul_reciprocal(r, r, r, &recp, ctx))
274                     goto err;
275             }
276
277         /* wvalue will be an odd number < 2^window */
278         if (!BN_mod_mul_reciprocal(r, r, val[wvalue >> 1], &recp, ctx))
279             goto err;
280
281         /* move the 'window' down further */
282         wstart -= wend + 1;
283         wvalue = 0;
284         start = 0;
285         if (wstart < 0)
286             break;
287     }
288     ret = 1;
289  err:
290     BN_CTX_end(ctx);
291     BN_RECP_CTX_free(&recp);
292     bn_check_top(r);
293     return ret;
294 }
295
296 int BN_mod_exp_mont(BIGNUM *rr, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p,
297                     const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *in_mont)
298 {
299     int i, j, bits, ret = 0, wstart, wend, window, wvalue;
300     int start = 1;
301     BIGNUM *d, *r;
302     const BIGNUM *aa;
303     /* Table of variables obtained from 'ctx' */
304     BIGNUM *val[TABLE_SIZE];
305     BN_MONT_CTX *mont = NULL;
306
307     if (BN_get_flags(p, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
308             || BN_get_flags(a, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
309             || BN_get_flags(m, BN_FLG_CONSTTIME) != 0) {
310         return BN_mod_exp_mont_consttime(rr, a, p, m, ctx, in_mont);
311     }
312
313     bn_check_top(a);
314     bn_check_top(p);
315     bn_check_top(m);
316
317     if (!BN_is_odd(m)) {
318         BNerr(BN_F_BN_MOD_EXP_MONT, BN_R_CALLED_WITH_EVEN_MODULUS);
319         return 0;
320     }
321     bits = BN_num_bits(p);
322     if (bits == 0) {
323         /* x**0 mod 1 is still zero. */
324         if (BN_is_one(m)) {
325             ret = 1;
326             BN_zero(rr);
327         } else {
328             ret = BN_one(rr);
329         }
330         return ret;
331     }
332
333     BN_CTX_start(ctx);
334     d = BN_CTX_get(ctx);
335     r = BN_CTX_get(ctx);
336     val[0] = BN_CTX_get(ctx);
337     if (val[0] == NULL)
338         goto err;
339
340     /*
341      * If this is not done, things will break in the montgomery part
342      */
343
344     if (in_mont != NULL)
345         mont = in_mont;
346     else {
347         if ((mont = BN_MONT_CTX_new()) == NULL)
348             goto err;
349         if (!BN_MONT_CTX_set(mont, m, ctx))
350             goto err;
351     }
352
353     if (a->neg || BN_ucmp(a, m) >= 0) {
354         if (!BN_nnmod(val[0], a, m, ctx))
355             goto err;
356         aa = val[0];
357     } else
358         aa = a;
359     if (BN_is_zero(aa)) {
360         BN_zero(rr);
361         ret = 1;
362         goto err;
363     }
364     if (!BN_to_montgomery(val[0], aa, mont, ctx))
365         goto err;               /* 1 */
366
367     window = BN_window_bits_for_exponent_size(bits);
368     if (window > 1) {
369         if (!BN_mod_mul_montgomery(d, val[0], val[0], mont, ctx))
370             goto err;           /* 2 */
371         j = 1 << (window - 1);
372         for (i = 1; i < j; i++) {
373             if (((val[i] = BN_CTX_get(ctx)) == NULL) ||
374                 !BN_mod_mul_montgomery(val[i], val[i - 1], d, mont, ctx))
375                 goto err;
376         }
377     }
378
379     start = 1;                  /* This is used to avoid multiplication etc
380                                  * when there is only the value '1' in the
381                                  * buffer. */
382     wvalue = 0;                 /* The 'value' of the window */
383     wstart = bits - 1;          /* The top bit of the window */
384     wend = 0;                   /* The bottom bit of the window */
385
386 #if 1                           /* by Shay Gueron's suggestion */
387     j = m->top;                 /* borrow j */
388     if (m->d[j - 1] & (((BN_ULONG)1) << (BN_BITS2 - 1))) {
389         if (bn_wexpand(r, j) == NULL)
390             goto err;
391         /* 2^(top*BN_BITS2) - m */
392         r->d[0] = (0 - m->d[0]) & BN_MASK2;
393         for (i = 1; i < j; i++)
394             r->d[i] = (~m->d[i]) & BN_MASK2;
395         r->top = j;
396         /*
397          * Upper words will be zero if the corresponding words of 'm' were
398          * 0xfff[...], so decrement r->top accordingly.
399          */
400         bn_correct_top(r);
401     } else
402 #endif
403     if (!BN_to_montgomery(r, BN_value_one(), mont, ctx))
404         goto err;
405     for (;;) {
406         if (BN_is_bit_set(p, wstart) == 0) {
407             if (!start) {
408                 if (!BN_mod_mul_montgomery(r, r, r, mont, ctx))
409                     goto err;
410             }
411             if (wstart == 0)
412                 break;
413             wstart--;
414             continue;
415         }
416         /*
417          * We now have wstart on a 'set' bit, we now need to work out how bit
418          * a window to do.  To do this we need to scan forward until the last
419          * set bit before the end of the window
420          */
421         j = wstart;
422         wvalue = 1;
423         wend = 0;
424         for (i = 1; i < window; i++) {
425             if (wstart - i < 0)
426                 break;
427             if (BN_is_bit_set(p, wstart - i)) {
428                 wvalue <<= (i - wend);
429                 wvalue |= 1;
430                 wend = i;
431             }
432         }
433
434         /* wend is the size of the current window */
435         j = wend + 1;
436         /* add the 'bytes above' */
437         if (!start)
438             for (i = 0; i < j; i++) {
439                 if (!BN_mod_mul_montgomery(r, r, r, mont, ctx))
440                     goto err;
441             }
442
443         /* wvalue will be an odd number < 2^window */
444         if (!BN_mod_mul_montgomery(r, r, val[wvalue >> 1], mont, ctx))
445             goto err;
446
447         /* move the 'window' down further */
448         wstart -= wend + 1;
449         wvalue = 0;
450         start = 0;
451         if (wstart < 0)
452             break;
453     }
454 #if defined(SPARC_T4_MONT)
455     if (OPENSSL_sparcv9cap_P[0] & (SPARCV9_VIS3 | SPARCV9_PREFER_FPU)) {
456         j = mont->N.top;        /* borrow j */
457         val[0]->d[0] = 1;       /* borrow val[0] */
458         for (i = 1; i < j; i++)
459             val[0]->d[i] = 0;
460         val[0]->top = j;
461         if (!BN_mod_mul_montgomery(rr, r, val[0], mont, ctx))
462             goto err;
463     } else
464 #endif
465     if (!BN_from_montgomery(rr, r, mont, ctx))
466         goto err;
467     ret = 1;
468  err:
469     if (in_mont == NULL)
470         BN_MONT_CTX_free(mont);
471     BN_CTX_end(ctx);
472     bn_check_top(rr);
473     return ret;
474 }
475
476 #if defined(SPARC_T4_MONT)
477 static BN_ULONG bn_get_bits(const BIGNUM *a, int bitpos)
478 {
479     BN_ULONG ret = 0;
480     int wordpos;
481
482     wordpos = bitpos / BN_BITS2;
483     bitpos %= BN_BITS2;
484     if (wordpos >= 0 && wordpos < a->top) {
485         ret = a->d[wordpos] & BN_MASK2;
486         if (bitpos) {
487             ret >>= bitpos;
488             if (++wordpos < a->top)
489                 ret |= a->d[wordpos] << (BN_BITS2 - bitpos);
490         }
491     }
492
493     return ret & BN_MASK2;
494 }
495 #endif
496
497 /*
498  * BN_mod_exp_mont_consttime() stores the precomputed powers in a specific
499  * layout so that accessing any of these table values shows the same access
500  * pattern as far as cache lines are concerned.  The following functions are
501  * used to transfer a BIGNUM from/to that table.
502  */
503
504 static int MOD_EXP_CTIME_COPY_TO_PREBUF(const BIGNUM *b, int top,
505                                         unsigned char *buf, int idx,
506                                         int window)
507 {
508     int i, j;
509     int width = 1 << window;
510     BN_ULONG *table = (BN_ULONG *)buf;
511
512     if (top > b->top)
513         top = b->top;           /* this works because 'buf' is explicitly
514                                  * zeroed */
515     for (i = 0, j = idx; i < top; i++, j += width) {
516         table[j] = b->d[i];
517     }
518
519     return 1;
520 }
521
522 static int MOD_EXP_CTIME_COPY_FROM_PREBUF(BIGNUM *b, int top,
523                                           unsigned char *buf, int idx,
524                                           int window)
525 {
526     int i, j;
527     int width = 1 << window;
528     /*
529      * We declare table 'volatile' in order to discourage compiler
530      * from reordering loads from the table. Concern is that if
531      * reordered in specific manner loads might give away the
532      * information we are trying to conceal. Some would argue that
533      * compiler can reorder them anyway, but it can as well be
534      * argued that doing so would be violation of standard...
535      */
536     volatile BN_ULONG *table = (volatile BN_ULONG *)buf;
537
538     if (bn_wexpand(b, top) == NULL)
539         return 0;
540
541     if (window <= 3) {
542         for (i = 0; i < top; i++, table += width) {
543             BN_ULONG acc = 0;
544
545             for (j = 0; j < width; j++) {
546                 acc |= table[j] &
547                        ((BN_ULONG)0 - (constant_time_eq_int(j,idx)&1));
548             }
549
550             b->d[i] = acc;
551         }
552     } else {
553         int xstride = 1 << (window - 2);
554         BN_ULONG y0, y1, y2, y3;
555
556         i = idx >> (window - 2);        /* equivalent of idx / xstride */
557         idx &= xstride - 1;             /* equivalent of idx % xstride */
558
559         y0 = (BN_ULONG)0 - (constant_time_eq_int(i,0)&1);
560         y1 = (BN_ULONG)0 - (constant_time_eq_int(i,1)&1);
561         y2 = (BN_ULONG)0 - (constant_time_eq_int(i,2)&1);
562         y3 = (BN_ULONG)0 - (constant_time_eq_int(i,3)&1);
563
564         for (i = 0; i < top; i++, table += width) {
565             BN_ULONG acc = 0;
566
567             for (j = 0; j < xstride; j++) {
568                 acc |= ( (table[j + 0 * xstride] & y0) |
569                          (table[j + 1 * xstride] & y1) |
570                          (table[j + 2 * xstride] & y2) |
571                          (table[j + 3 * xstride] & y3) )
572                        & ((BN_ULONG)0 - (constant_time_eq_int(j,idx)&1));
573             }
574
575             b->d[i] = acc;
576         }
577     }
578
579     b->top = top;
580     bn_correct_top(b);
581     return 1;
582 }
583
584 /*
585  * Given a pointer value, compute the next address that is a cache line
586  * multiple.
587  */
588 #define MOD_EXP_CTIME_ALIGN(x_) \
589         ((unsigned char*)(x_) + (MOD_EXP_CTIME_MIN_CACHE_LINE_WIDTH - (((size_t)(x_)) & (MOD_EXP_CTIME_MIN_CACHE_LINE_MASK))))
590
591 /*
592  * This variant of BN_mod_exp_mont() uses fixed windows and the special
593  * precomputation memory layout to limit data-dependency to a minimum to
594  * protect secret exponents (cf. the hyper-threading timing attacks pointed
595  * out by Colin Percival,
596  * http://www.daemonology.net/hyperthreading-considered-harmful/)
597  */
598 int BN_mod_exp_mont_consttime(BIGNUM *rr, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p,
599                               const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx,
600                               BN_MONT_CTX *in_mont)
601 {
602     int i, bits, ret = 0, window, wvalue;
603     int top;
604     BN_MONT_CTX *mont = NULL;
605
606     int numPowers;
607     unsigned char *powerbufFree = NULL;
608     int powerbufLen = 0;
609     unsigned char *powerbuf = NULL;
610     BIGNUM tmp, am;
611 #if defined(SPARC_T4_MONT)
612     unsigned int t4 = 0;
613 #endif
614
615     bn_check_top(a);
616     bn_check_top(p);
617     bn_check_top(m);
618
619     if (!BN_is_odd(m)) {
620         BNerr(BN_F_BN_MOD_EXP_MONT_CONSTTIME, BN_R_CALLED_WITH_EVEN_MODULUS);
621         return 0;
622     }
623
624     top = m->top;
625
626     bits = BN_num_bits(p);
627     if (bits == 0) {
628         /* x**0 mod 1 is still zero. */
629         if (BN_is_one(m)) {
630             ret = 1;
631             BN_zero(rr);
632         } else {
633             ret = BN_one(rr);
634         }
635         return ret;
636     }
637
638     BN_CTX_start(ctx);
639
640     /*
641      * Allocate a montgomery context if it was not supplied by the caller. If
642      * this is not done, things will break in the montgomery part.
643      */
644     if (in_mont != NULL)
645         mont = in_mont;
646     else {
647         if ((mont = BN_MONT_CTX_new()) == NULL)
648             goto err;
649         if (!BN_MONT_CTX_set(mont, m, ctx))
650             goto err;
651     }
652
653 #ifdef RSAZ_ENABLED
654     if (!a->neg) {
655         /*
656          * If the size of the operands allow it, perform the optimized
657          * RSAZ exponentiation. For further information see
658          * crypto/bn/rsaz_exp.c and accompanying assembly modules.
659          */
660         if ((16 == a->top) && (16 == p->top) && (BN_num_bits(m) == 1024)
661             && rsaz_avx2_eligible()) {
662             if (NULL == bn_wexpand(rr, 16))
663                 goto err;
664             RSAZ_1024_mod_exp_avx2(rr->d, a->d, p->d, m->d, mont->RR.d,
665                                    mont->n0[0]);
666             rr->top = 16;
667             rr->neg = 0;
668             bn_correct_top(rr);
669             ret = 1;
670             goto err;
671         } else if ((8 == a->top) && (8 == p->top) && (BN_num_bits(m) == 512)) {
672             if (NULL == bn_wexpand(rr, 8))
673                 goto err;
674             RSAZ_512_mod_exp(rr->d, a->d, p->d, m->d, mont->n0[0], mont->RR.d);
675             rr->top = 8;
676             rr->neg = 0;
677             bn_correct_top(rr);
678             ret = 1;
679             goto err;
680         }
681     }
682 #endif
683
684     /* Get the window size to use with size of p. */
685     window = BN_window_bits_for_ctime_exponent_size(bits);
686 #if defined(SPARC_T4_MONT)
687     if (window >= 5 && (top & 15) == 0 && top <= 64 &&
688         (OPENSSL_sparcv9cap_P[1] & (CFR_MONTMUL | CFR_MONTSQR)) ==
689         (CFR_MONTMUL | CFR_MONTSQR) && (t4 = OPENSSL_sparcv9cap_P[0]))
690         window = 5;
691     else
692 #endif
693 #if defined(OPENSSL_BN_ASM_MONT5)
694     if (window >= 5) {
695         window = 5;             /* ~5% improvement for RSA2048 sign, and even
696                                  * for RSA4096 */
697         /* reserve space for mont->N.d[] copy */
698         powerbufLen += top * sizeof(mont->N.d[0]);
699     }
700 #endif
701     (void)0;
702
703     /*
704      * Allocate a buffer large enough to hold all of the pre-computed powers
705      * of am, am itself and tmp.
706      */
707     numPowers = 1 << window;
708     powerbufLen += sizeof(m->d[0]) * (top * numPowers +
709                                       ((2 * top) >
710                                        numPowers ? (2 * top) : numPowers));
711 #ifdef alloca
712     if (powerbufLen < 3072)
713         powerbufFree =
714             alloca(powerbufLen + MOD_EXP_CTIME_MIN_CACHE_LINE_WIDTH);
715     else
716 #endif
717         if ((powerbufFree =
718              OPENSSL_malloc(powerbufLen + MOD_EXP_CTIME_MIN_CACHE_LINE_WIDTH))
719             == NULL)
720         goto err;
721
722     powerbuf = MOD_EXP_CTIME_ALIGN(powerbufFree);
723     memset(powerbuf, 0, powerbufLen);
724
725 #ifdef alloca
726     if (powerbufLen < 3072)
727         powerbufFree = NULL;
728 #endif
729
730     /* lay down tmp and am right after powers table */
731     tmp.d = (BN_ULONG *)(powerbuf + sizeof(m->d[0]) * top * numPowers);
732     am.d = tmp.d + top;
733     tmp.top = am.top = 0;
734     tmp.dmax = am.dmax = top;
735     tmp.neg = am.neg = 0;
736     tmp.flags = am.flags = BN_FLG_STATIC_DATA;
737
738     /* prepare a^0 in Montgomery domain */
739 #if 1                           /* by Shay Gueron's suggestion */
740     if (m->d[top - 1] & (((BN_ULONG)1) << (BN_BITS2 - 1))) {
741         /* 2^(top*BN_BITS2) - m */
742         tmp.d[0] = (0 - m->d[0]) & BN_MASK2;
743         for (i = 1; i < top; i++)
744             tmp.d[i] = (~m->d[i]) & BN_MASK2;
745         tmp.top = top;
746     } else
747 #endif
748     if (!BN_to_montgomery(&tmp, BN_value_one(), mont, ctx))
749         goto err;
750
751     /* prepare a^1 in Montgomery domain */
752     if (a->neg || BN_ucmp(a, m) >= 0) {
753         if (!BN_nnmod(&am, a, m, ctx))
754             goto err;
755         if (!BN_to_montgomery(&am, &am, mont, ctx))
756             goto err;
757     } else if (!BN_to_montgomery(&am, a, mont, ctx))
758         goto err;
759
760 #if defined(SPARC_T4_MONT)
761     if (t4) {
762         typedef int (*bn_pwr5_mont_f) (BN_ULONG *tp, const BN_ULONG *np,
763                                        const BN_ULONG *n0, const void *table,
764                                        int power, int bits);
765         int bn_pwr5_mont_t4_8(BN_ULONG *tp, const BN_ULONG *np,
766                               const BN_ULONG *n0, const void *table,
767                               int power, int bits);
768         int bn_pwr5_mont_t4_16(BN_ULONG *tp, const BN_ULONG *np,
769                                const BN_ULONG *n0, const void *table,
770                                int power, int bits);
771         int bn_pwr5_mont_t4_24(BN_ULONG *tp, const BN_ULONG *np,
772                                const BN_ULONG *n0, const void *table,
773                                int power, int bits);
774         int bn_pwr5_mont_t4_32(BN_ULONG *tp, const BN_ULONG *np,
775                                const BN_ULONG *n0, const void *table,
776                                int power, int bits);
777         static const bn_pwr5_mont_f pwr5_funcs[4] = {
778             bn_pwr5_mont_t4_8, bn_pwr5_mont_t4_16,
779             bn_pwr5_mont_t4_24, bn_pwr5_mont_t4_32
780         };
781         bn_pwr5_mont_f pwr5_worker = pwr5_funcs[top / 16 - 1];
782
783         typedef int (*bn_mul_mont_f) (BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
784                                       const void *bp, const BN_ULONG *np,
785                                       const BN_ULONG *n0);
786         int bn_mul_mont_t4_8(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap, const void *bp,
787                              const BN_ULONG *np, const BN_ULONG *n0);
788         int bn_mul_mont_t4_16(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
789                               const void *bp, const BN_ULONG *np,
790                               const BN_ULONG *n0);
791         int bn_mul_mont_t4_24(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
792                               const void *bp, const BN_ULONG *np,
793                               const BN_ULONG *n0);
794         int bn_mul_mont_t4_32(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
795                               const void *bp, const BN_ULONG *np,
796                               const BN_ULONG *n0);
797         static const bn_mul_mont_f mul_funcs[4] = {
798             bn_mul_mont_t4_8, bn_mul_mont_t4_16,
799             bn_mul_mont_t4_24, bn_mul_mont_t4_32
800         };
801         bn_mul_mont_f mul_worker = mul_funcs[top / 16 - 1];
802
803         void bn_mul_mont_vis3(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
804                               const void *bp, const BN_ULONG *np,
805                               const BN_ULONG *n0, int num);
806         void bn_mul_mont_t4(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
807                             const void *bp, const BN_ULONG *np,
808                             const BN_ULONG *n0, int num);
809         void bn_mul_mont_gather5_t4(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
810                                     const void *table, const BN_ULONG *np,
811                                     const BN_ULONG *n0, int num, int power);
812         void bn_flip_n_scatter5_t4(const BN_ULONG *inp, size_t num,
813                                    void *table, size_t power);
814         void bn_gather5_t4(BN_ULONG *out, size_t num,
815                            void *table, size_t power);
816         void bn_flip_t4(BN_ULONG *dst, BN_ULONG *src, size_t num);
817
818         BN_ULONG *np = mont->N.d, *n0 = mont->n0;
819         int stride = 5 * (6 - (top / 16 - 1)); /* multiple of 5, but less
820                                                 * than 32 */
821
822         /*
823          * BN_to_montgomery can contaminate words above .top [in
824          * BN_DEBUG[_DEBUG] build]...
825          */
826         for (i = am.top; i < top; i++)
827             am.d[i] = 0;
828         for (i = tmp.top; i < top; i++)
829             tmp.d[i] = 0;
830
831         bn_flip_n_scatter5_t4(tmp.d, top, powerbuf, 0);
832         bn_flip_n_scatter5_t4(am.d, top, powerbuf, 1);
833         if (!(*mul_worker) (tmp.d, am.d, am.d, np, n0) &&
834             !(*mul_worker) (tmp.d, am.d, am.d, np, n0))
835             bn_mul_mont_vis3(tmp.d, am.d, am.d, np, n0, top);
836         bn_flip_n_scatter5_t4(tmp.d, top, powerbuf, 2);
837
838         for (i = 3; i < 32; i++) {
839             /* Calculate a^i = a^(i-1) * a */
840             if (!(*mul_worker) (tmp.d, tmp.d, am.d, np, n0) &&
841                 !(*mul_worker) (tmp.d, tmp.d, am.d, np, n0))
842                 bn_mul_mont_vis3(tmp.d, tmp.d, am.d, np, n0, top);
843             bn_flip_n_scatter5_t4(tmp.d, top, powerbuf, i);
844         }
845
846         /* switch to 64-bit domain */
847         np = alloca(top * sizeof(BN_ULONG));
848         top /= 2;
849         bn_flip_t4(np, mont->N.d, top);
850
851         bits--;
852         for (wvalue = 0, i = bits % 5; i >= 0; i--, bits--)
853             wvalue = (wvalue << 1) + BN_is_bit_set(p, bits);
854         bn_gather5_t4(tmp.d, top, powerbuf, wvalue);
855
856         /*
857          * Scan the exponent one window at a time starting from the most
858          * significant bits.
859          */
860         while (bits >= 0) {
861             if (bits < stride)
862                 stride = bits + 1;
863             bits -= stride;
864             wvalue = bn_get_bits(p, bits + 1);
865
866             if ((*pwr5_worker) (tmp.d, np, n0, powerbuf, wvalue, stride))
867                 continue;
868             /* retry once and fall back */
869             if ((*pwr5_worker) (tmp.d, np, n0, powerbuf, wvalue, stride))
870                 continue;
871
872             bits += stride - 5;
873             wvalue >>= stride - 5;
874             wvalue &= 31;
875             bn_mul_mont_t4(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
876             bn_mul_mont_t4(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
877             bn_mul_mont_t4(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
878             bn_mul_mont_t4(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
879             bn_mul_mont_t4(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
880             bn_mul_mont_gather5_t4(tmp.d, tmp.d, powerbuf, np, n0, top,
881                                    wvalue);
882         }
883
884         bn_flip_t4(tmp.d, tmp.d, top);
885         top *= 2;
886         /* back to 32-bit domain */
887         tmp.top = top;
888         bn_correct_top(&tmp);
889         OPENSSL_cleanse(np, top * sizeof(BN_ULONG));
890     } else
891 #endif
892 #if defined(OPENSSL_BN_ASM_MONT5)
893     if (window == 5 && top > 1) {
894         /*
895          * This optimization uses ideas from http://eprint.iacr.org/2011/239,
896          * specifically optimization of cache-timing attack countermeasures
897          * and pre-computation optimization.
898          */
899
900         /*
901          * Dedicated window==4 case improves 512-bit RSA sign by ~15%, but as
902          * 512-bit RSA is hardly relevant, we omit it to spare size...
903          */
904         void bn_mul_mont_gather5(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
905                                  const void *table, const BN_ULONG *np,
906                                  const BN_ULONG *n0, int num, int power);
907         void bn_scatter5(const BN_ULONG *inp, size_t num,
908                          void *table, size_t power);
909         void bn_gather5(BN_ULONG *out, size_t num, void *table, size_t power);
910         void bn_power5(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
911                        const void *table, const BN_ULONG *np,
912                        const BN_ULONG *n0, int num, int power);
913         int bn_get_bits5(const BN_ULONG *ap, int off);
914         int bn_from_montgomery(BN_ULONG *rp, const BN_ULONG *ap,
915                                const BN_ULONG *not_used, const BN_ULONG *np,
916                                const BN_ULONG *n0, int num);
917
918         BN_ULONG *n0 = mont->n0, *np;
919
920         /*
921          * BN_to_montgomery can contaminate words above .top [in
922          * BN_DEBUG[_DEBUG] build]...
923          */
924         for (i = am.top; i < top; i++)
925             am.d[i] = 0;
926         for (i = tmp.top; i < top; i++)
927             tmp.d[i] = 0;
928
929         /*
930          * copy mont->N.d[] to improve cache locality
931          */
932         for (np = am.d + top, i = 0; i < top; i++)
933             np[i] = mont->N.d[i];
934
935         bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, 0);
936         bn_scatter5(am.d, am.top, powerbuf, 1);
937         bn_mul_mont(tmp.d, am.d, am.d, np, n0, top);
938         bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, 2);
939
940 # if 0
941         for (i = 3; i < 32; i++) {
942             /* Calculate a^i = a^(i-1) * a */
943             bn_mul_mont_gather5(tmp.d, am.d, powerbuf, np, n0, top, i - 1);
944             bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, i);
945         }
946 # else
947         /* same as above, but uses squaring for 1/2 of operations */
948         for (i = 4; i < 32; i *= 2) {
949             bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
950             bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, i);
951         }
952         for (i = 3; i < 8; i += 2) {
953             int j;
954             bn_mul_mont_gather5(tmp.d, am.d, powerbuf, np, n0, top, i - 1);
955             bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, i);
956             for (j = 2 * i; j < 32; j *= 2) {
957                 bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
958                 bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, j);
959             }
960         }
961         for (; i < 16; i += 2) {
962             bn_mul_mont_gather5(tmp.d, am.d, powerbuf, np, n0, top, i - 1);
963             bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, i);
964             bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
965             bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, 2 * i);
966         }
967         for (; i < 32; i += 2) {
968             bn_mul_mont_gather5(tmp.d, am.d, powerbuf, np, n0, top, i - 1);
969             bn_scatter5(tmp.d, top, powerbuf, i);
970         }
971 # endif
972         bits--;
973         for (wvalue = 0, i = bits % 5; i >= 0; i--, bits--)
974             wvalue = (wvalue << 1) + BN_is_bit_set(p, bits);
975         bn_gather5(tmp.d, top, powerbuf, wvalue);
976
977         /*
978          * Scan the exponent one window at a time starting from the most
979          * significant bits.
980          */
981         if (top & 7)
982             while (bits >= 0) {
983                 for (wvalue = 0, i = 0; i < 5; i++, bits--)
984                     wvalue = (wvalue << 1) + BN_is_bit_set(p, bits);
985
986                 bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
987                 bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
988                 bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
989                 bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
990                 bn_mul_mont(tmp.d, tmp.d, tmp.d, np, n0, top);
991                 bn_mul_mont_gather5(tmp.d, tmp.d, powerbuf, np, n0, top,
992                                     wvalue);
993         } else {
994             while (bits >= 0) {
995                 wvalue = bn_get_bits5(p->d, bits - 4);
996                 bits -= 5;
997                 bn_power5(tmp.d, tmp.d, powerbuf, np, n0, top, wvalue);
998             }
999         }
1000
1001         ret = bn_from_montgomery(tmp.d, tmp.d, NULL, np, n0, top);
1002         tmp.top = top;
1003         bn_correct_top(&tmp);
1004         if (ret) {
1005             if (!BN_copy(rr, &tmp))
1006                 ret = 0;
1007             goto err;           /* non-zero ret means it's not error */
1008         }
1009     } else
1010 #endif
1011     {
1012         if (!MOD_EXP_CTIME_COPY_TO_PREBUF(&tmp, top, powerbuf, 0, window))
1013             goto err;
1014         if (!MOD_EXP_CTIME_COPY_TO_PREBUF(&am, top, powerbuf, 1, window))
1015             goto err;
1016
1017         /*
1018          * If the window size is greater than 1, then calculate
1019          * val[i=2..2^winsize-1]. Powers are computed as a*a^(i-1) (even
1020          * powers could instead be computed as (a^(i/2))^2 to use the slight
1021          * performance advantage of sqr over mul).
1022          */
1023         if (window > 1) {
1024             if (!BN_mod_mul_montgomery(&tmp, &am, &am, mont, ctx))
1025                 goto err;
1026             if (!MOD_EXP_CTIME_COPY_TO_PREBUF(&tmp, top, powerbuf, 2,
1027                                               window))
1028                 goto err;
1029             for (i = 3; i < numPowers; i++) {
1030                 /* Calculate a^i = a^(i-1) * a */
1031                 if (!BN_mod_mul_montgomery(&tmp, &am, &tmp, mont, ctx))
1032                     goto err;
1033                 if (!MOD_EXP_CTIME_COPY_TO_PREBUF(&tmp, top, powerbuf, i,
1034                                                   window))
1035                     goto err;
1036             }
1037         }
1038
1039         bits--;
1040         for (wvalue = 0, i = bits % window; i >= 0; i--, bits--)
1041             wvalue = (wvalue << 1) + BN_is_bit_set(p, bits);
1042         if (!MOD_EXP_CTIME_COPY_FROM_PREBUF(&tmp, top, powerbuf, wvalue,
1043                                             window))
1044             goto err;
1045
1046         /*
1047          * Scan the exponent one window at a time starting from the most
1048          * significant bits.
1049          */
1050         while (bits >= 0) {
1051             wvalue = 0;         /* The 'value' of the window */
1052
1053             /* Scan the window, squaring the result as we go */
1054             for (i = 0; i < window; i++, bits--) {
1055                 if (!BN_mod_mul_montgomery(&tmp, &tmp, &tmp, mont, ctx))
1056                     goto err;
1057                 wvalue = (wvalue << 1) + BN_is_bit_set(p, bits);
1058             }
1059
1060             /*
1061              * Fetch the appropriate pre-computed value from the pre-buf
1062              */
1063             if (!MOD_EXP_CTIME_COPY_FROM_PREBUF(&am, top, powerbuf, wvalue,
1064                                                 window))
1065                 goto err;
1066
1067             /* Multiply the result into the intermediate result */
1068             if (!BN_mod_mul_montgomery(&tmp, &tmp, &am, mont, ctx))
1069                 goto err;
1070         }
1071     }
1072
1073     /* Convert the final result from montgomery to standard format */
1074 #if defined(SPARC_T4_MONT)
1075     if (OPENSSL_sparcv9cap_P[0] & (SPARCV9_VIS3 | SPARCV9_PREFER_FPU)) {
1076         am.d[0] = 1;            /* borrow am */
1077         for (i = 1; i < top; i++)
1078             am.d[i] = 0;
1079         if (!BN_mod_mul_montgomery(rr, &tmp, &am, mont, ctx))
1080             goto err;
1081     } else
1082 #endif
1083     if (!BN_from_montgomery(rr, &tmp, mont, ctx))
1084         goto err;
1085     ret = 1;
1086  err:
1087     if (in_mont == NULL)
1088         BN_MONT_CTX_free(mont);
1089     if (powerbuf != NULL) {
1090         OPENSSL_cleanse(powerbuf, powerbufLen);
1091         OPENSSL_free(powerbufFree);
1092     }
1093     BN_CTX_end(ctx);
1094     return ret;
1095 }
1096
1097 int BN_mod_exp_mont_word(BIGNUM *rr, BN_ULONG a, const BIGNUM *p,
1098                          const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx, BN_MONT_CTX *in_mont)
1099 {
1100     BN_MONT_CTX *mont = NULL;
1101     int b, bits, ret = 0;
1102     int r_is_one;
1103     BN_ULONG w, next_w;
1104     BIGNUM *r, *t;
1105     BIGNUM *swap_tmp;
1106 #define BN_MOD_MUL_WORD(r, w, m) \
1107                 (BN_mul_word(r, (w)) && \
1108                 (/* BN_ucmp(r, (m)) < 0 ? 1 :*/  \
1109                         (BN_mod(t, r, m, ctx) && (swap_tmp = r, r = t, t = swap_tmp, 1))))
1110     /*
1111      * BN_MOD_MUL_WORD is only used with 'w' large, so the BN_ucmp test is
1112      * probably more overhead than always using BN_mod (which uses BN_copy if
1113      * a similar test returns true).
1114      */
1115     /*
1116      * We can use BN_mod and do not need BN_nnmod because our accumulator is
1117      * never negative (the result of BN_mod does not depend on the sign of
1118      * the modulus).
1119      */
1120 #define BN_TO_MONTGOMERY_WORD(r, w, mont) \
1121                 (BN_set_word(r, (w)) && BN_to_montgomery(r, r, (mont), ctx))
1122
1123     if (BN_get_flags(p, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
1124             || BN_get_flags(m, BN_FLG_CONSTTIME) != 0) {
1125         /* BN_FLG_CONSTTIME only supported by BN_mod_exp_mont() */
1126         BNerr(BN_F_BN_MOD_EXP_MONT_WORD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1127         return 0;
1128     }
1129
1130     bn_check_top(p);
1131     bn_check_top(m);
1132
1133     if (!BN_is_odd(m)) {
1134         BNerr(BN_F_BN_MOD_EXP_MONT_WORD, BN_R_CALLED_WITH_EVEN_MODULUS);
1135         return 0;
1136     }
1137     if (m->top == 1)
1138         a %= m->d[0];           /* make sure that 'a' is reduced */
1139
1140     bits = BN_num_bits(p);
1141     if (bits == 0) {
1142         /* x**0 mod 1 is still zero. */
1143         if (BN_is_one(m)) {
1144             ret = 1;
1145             BN_zero(rr);
1146         } else {
1147             ret = BN_one(rr);
1148         }
1149         return ret;
1150     }
1151     if (a == 0) {
1152         BN_zero(rr);
1153         ret = 1;
1154         return ret;
1155     }
1156
1157     BN_CTX_start(ctx);
1158     r = BN_CTX_get(ctx);
1159     t = BN_CTX_get(ctx);
1160     if (t == NULL)
1161         goto err;
1162
1163     if (in_mont != NULL)
1164         mont = in_mont;
1165     else {
1166         if ((mont = BN_MONT_CTX_new()) == NULL)
1167             goto err;
1168         if (!BN_MONT_CTX_set(mont, m, ctx))
1169             goto err;
1170     }
1171
1172     r_is_one = 1;               /* except for Montgomery factor */
1173
1174     /* bits-1 >= 0 */
1175
1176     /* The result is accumulated in the product r*w. */
1177     w = a;                      /* bit 'bits-1' of 'p' is always set */
1178     for (b = bits - 2; b >= 0; b--) {
1179         /* First, square r*w. */
1180         next_w = w * w;
1181         if ((next_w / w) != w) { /* overflow */
1182             if (r_is_one) {
1183                 if (!BN_TO_MONTGOMERY_WORD(r, w, mont))
1184                     goto err;
1185                 r_is_one = 0;
1186             } else {
1187                 if (!BN_MOD_MUL_WORD(r, w, m))
1188                     goto err;
1189             }
1190             next_w = 1;
1191         }
1192         w = next_w;
1193         if (!r_is_one) {
1194             if (!BN_mod_mul_montgomery(r, r, r, mont, ctx))
1195                 goto err;
1196         }
1197
1198         /* Second, multiply r*w by 'a' if exponent bit is set. */
1199         if (BN_is_bit_set(p, b)) {
1200             next_w = w * a;
1201             if ((next_w / a) != w) { /* overflow */
1202                 if (r_is_one) {
1203                     if (!BN_TO_MONTGOMERY_WORD(r, w, mont))
1204                         goto err;
1205                     r_is_one = 0;
1206                 } else {
1207                     if (!BN_MOD_MUL_WORD(r, w, m))
1208                         goto err;
1209                 }
1210                 next_w = a;
1211             }
1212             w = next_w;
1213         }
1214     }
1215
1216     /* Finally, set r:=r*w. */
1217     if (w != 1) {
1218         if (r_is_one) {
1219             if (!BN_TO_MONTGOMERY_WORD(r, w, mont))
1220                 goto err;
1221             r_is_one = 0;
1222         } else {
1223             if (!BN_MOD_MUL_WORD(r, w, m))
1224                 goto err;
1225         }
1226     }
1227
1228     if (r_is_one) {             /* can happen only if a == 1 */
1229         if (!BN_one(rr))
1230             goto err;
1231     } else {
1232         if (!BN_from_montgomery(rr, r, mont, ctx))
1233             goto err;
1234     }
1235     ret = 1;
1236  err:
1237     if (in_mont == NULL)
1238         BN_MONT_CTX_free(mont);
1239     BN_CTX_end(ctx);
1240     bn_check_top(rr);
1241     return ret;
1242 }
1243
1244 /* The old fallback, simple version :-) */
1245 int BN_mod_exp_simple(BIGNUM *r, const BIGNUM *a, const BIGNUM *p,
1246                       const BIGNUM *m, BN_CTX *ctx)
1247 {
1248     int i, j, bits, ret = 0, wstart, wend, window, wvalue;
1249     int start = 1;
1250     BIGNUM *d;
1251     /* Table of variables obtained from 'ctx' */
1252     BIGNUM *val[TABLE_SIZE];
1253
1254     if (BN_get_flags(p, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
1255             || BN_get_flags(a, BN_FLG_CONSTTIME) != 0
1256             || BN_get_flags(m, BN_FLG_CONSTTIME) != 0) {
1257         /* BN_FLG_CONSTTIME only supported by BN_mod_exp_mont() */
1258         BNerr(BN_F_BN_MOD_EXP_SIMPLE, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1259         return 0;
1260     }
1261
1262     bits = BN_num_bits(p);
1263     if (bits == 0) {
1264         /* x**0 mod 1 is still zero. */
1265         if (BN_is_one(m)) {
1266             ret = 1;
1267             BN_zero(r);
1268         } else {
1269             ret = BN_one(r);
1270         }
1271         return ret;
1272     }
1273
1274     BN_CTX_start(ctx);
1275     d = BN_CTX_get(ctx);
1276     val[0] = BN_CTX_get(ctx);
1277     if (val[0] == NULL)
1278         goto err;
1279
1280     if (!BN_nnmod(val[0], a, m, ctx))
1281         goto err;               /* 1 */
1282     if (BN_is_zero(val[0])) {
1283         BN_zero(r);
1284         ret = 1;
1285         goto err;
1286     }
1287
1288     window = BN_window_bits_for_exponent_size(bits);
1289     if (window > 1) {
1290         if (!BN_mod_mul(d, val[0], val[0], m, ctx))
1291             goto err;           /* 2 */
1292         j = 1 << (window - 1);
1293         for (i = 1; i < j; i++) {
1294             if (((val[i] = BN_CTX_get(ctx)) == NULL) ||
1295                 !BN_mod_mul(val[i], val[i - 1], d, m, ctx))
1296                 goto err;
1297         }
1298     }
1299
1300     start = 1;                  /* This is used to avoid multiplication etc
1301                                  * when there is only the value '1' in the
1302                                  * buffer. */
1303     wvalue = 0;                 /* The 'value' of the window */
1304     wstart = bits - 1;          /* The top bit of the window */
1305     wend = 0;                   /* The bottom bit of the window */
1306
1307     if (!BN_one(r))
1308         goto err;
1309
1310     for (;;) {
1311         if (BN_is_bit_set(p, wstart) == 0) {
1312             if (!start)
1313                 if (!BN_mod_mul(r, r, r, m, ctx))
1314                     goto err;
1315             if (wstart == 0)
1316                 break;
1317             wstart--;
1318             continue;
1319         }
1320         /*
1321          * We now have wstart on a 'set' bit, we now need to work out how bit
1322          * a window to do.  To do this we need to scan forward until the last
1323          * set bit before the end of the window
1324          */
1325         j = wstart;
1326         wvalue = 1;
1327         wend = 0;
1328         for (i = 1; i < window; i++) {
1329             if (wstart - i < 0)
1330                 break;
1331             if (BN_is_bit_set(p, wstart - i)) {
1332                 wvalue <<= (i - wend);
1333                 wvalue |= 1;
1334                 wend = i;
1335             }
1336         }
1337
1338         /* wend is the size of the current window */
1339         j = wend + 1;
1340         /* add the 'bytes above' */
1341         if (!start)
1342             for (i = 0; i < j; i++) {
1343                 if (!BN_mod_mul(r, r, r, m, ctx))
1344                     goto err;
1345             }
1346
1347         /* wvalue will be an odd number < 2^window */
1348         if (!BN_mod_mul(r, r, val[wvalue >> 1], m, ctx))
1349             goto err;
1350
1351         /* move the 'window' down further */
1352         wstart -= wend + 1;
1353         wvalue = 0;
1354         start = 0;
1355         if (wstart < 0)
1356             break;
1357     }
1358     ret = 1;
1359  err:
1360     BN_CTX_end(ctx);
1361     bn_check_top(r);
1362     return ret;
1363 }