951fc8f8846de14fa1100193c186d2675682616c
[openssl.git] / crypto / evp / e_aes.c
1 /*
2  * Copyright 2001-2018 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 <openssl/opensslconf.h>
11 #include <openssl/crypto.h>
12 #include <openssl/evp.h>
13 #include <openssl/err.h>
14 #include <string.h>
15 #include <assert.h>
16 #include <openssl/aes.h>
17 #include "internal/evp_int.h"
18 #include "modes_lcl.h"
19 #include <openssl/rand.h>
20 #include "evp_locl.h"
21
22 typedef struct {
23     union {
24         double align;
25         AES_KEY ks;
26     } ks;
27     block128_f block;
28     union {
29         cbc128_f cbc;
30         ctr128_f ctr;
31     } stream;
32 } EVP_AES_KEY;
33
34 typedef struct {
35     union {
36         double align;
37         AES_KEY ks;
38     } ks;                       /* AES key schedule to use */
39     int key_set;                /* Set if key initialised */
40     int iv_set;                 /* Set if an iv is set */
41     GCM128_CONTEXT gcm;
42     unsigned char *iv;          /* Temporary IV store */
43     int ivlen;                  /* IV length */
44     int taglen;
45     int iv_gen;                 /* It is OK to generate IVs */
46     int tls_aad_len;            /* TLS AAD length */
47     ctr128_f ctr;
48 } EVP_AES_GCM_CTX;
49
50 typedef struct {
51     union {
52         double align;
53         AES_KEY ks;
54     } ks1, ks2;                 /* AES key schedules to use */
55     XTS128_CONTEXT xts;
56     void (*stream) (const unsigned char *in,
57                     unsigned char *out, size_t length,
58                     const AES_KEY *key1, const AES_KEY *key2,
59                     const unsigned char iv[16]);
60 } EVP_AES_XTS_CTX;
61
62 typedef struct {
63     union {
64         double align;
65         AES_KEY ks;
66     } ks;                       /* AES key schedule to use */
67     int key_set;                /* Set if key initialised */
68     int iv_set;                 /* Set if an iv is set */
69     int tag_set;                /* Set if tag is valid */
70     int len_set;                /* Set if message length set */
71     int L, M;                   /* L and M parameters from RFC3610 */
72     int tls_aad_len;            /* TLS AAD length */
73     CCM128_CONTEXT ccm;
74     ccm128_f str;
75 } EVP_AES_CCM_CTX;
76
77 #ifndef OPENSSL_NO_OCB
78 typedef struct {
79     union {
80         double align;
81         AES_KEY ks;
82     } ksenc;                    /* AES key schedule to use for encryption */
83     union {
84         double align;
85         AES_KEY ks;
86     } ksdec;                    /* AES key schedule to use for decryption */
87     int key_set;                /* Set if key initialised */
88     int iv_set;                 /* Set if an iv is set */
89     OCB128_CONTEXT ocb;
90     unsigned char *iv;          /* Temporary IV store */
91     unsigned char tag[16];
92     unsigned char data_buf[16]; /* Store partial data blocks */
93     unsigned char aad_buf[16];  /* Store partial AAD blocks */
94     int data_buf_len;
95     int aad_buf_len;
96     int ivlen;                  /* IV length */
97     int taglen;
98 } EVP_AES_OCB_CTX;
99 #endif
100
101 #define MAXBITCHUNK     ((size_t)1<<(sizeof(size_t)*8-4))
102
103 #ifdef VPAES_ASM
104 int vpaes_set_encrypt_key(const unsigned char *userKey, int bits,
105                           AES_KEY *key);
106 int vpaes_set_decrypt_key(const unsigned char *userKey, int bits,
107                           AES_KEY *key);
108
109 void vpaes_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
110                    const AES_KEY *key);
111 void vpaes_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
112                    const AES_KEY *key);
113
114 void vpaes_cbc_encrypt(const unsigned char *in,
115                        unsigned char *out,
116                        size_t length,
117                        const AES_KEY *key, unsigned char *ivec, int enc);
118 #endif
119 #ifdef BSAES_ASM
120 void bsaes_cbc_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
121                        size_t length, const AES_KEY *key,
122                        unsigned char ivec[16], int enc);
123 void bsaes_ctr32_encrypt_blocks(const unsigned char *in, unsigned char *out,
124                                 size_t len, const AES_KEY *key,
125                                 const unsigned char ivec[16]);
126 void bsaes_xts_encrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out,
127                        size_t len, const AES_KEY *key1,
128                        const AES_KEY *key2, const unsigned char iv[16]);
129 void bsaes_xts_decrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out,
130                        size_t len, const AES_KEY *key1,
131                        const AES_KEY *key2, const unsigned char iv[16]);
132 #endif
133 #ifdef AES_CTR_ASM
134 void AES_ctr32_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
135                        size_t blocks, const AES_KEY *key,
136                        const unsigned char ivec[AES_BLOCK_SIZE]);
137 #endif
138 #ifdef AES_XTS_ASM
139 void AES_xts_encrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out, size_t len,
140                      const AES_KEY *key1, const AES_KEY *key2,
141                      const unsigned char iv[16]);
142 void AES_xts_decrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out, size_t len,
143                      const AES_KEY *key1, const AES_KEY *key2,
144                      const unsigned char iv[16]);
145 #endif
146
147 #if defined(OPENSSL_CPUID_OBJ) && (defined(__powerpc__) || defined(__ppc__) || defined(_ARCH_PPC))
148 # include "ppc_arch.h"
149 # ifdef VPAES_ASM
150 #  define VPAES_CAPABLE (OPENSSL_ppccap_P & PPC_ALTIVEC)
151 # endif
152 # define HWAES_CAPABLE  (OPENSSL_ppccap_P & PPC_CRYPTO207)
153 # define HWAES_set_encrypt_key aes_p8_set_encrypt_key
154 # define HWAES_set_decrypt_key aes_p8_set_decrypt_key
155 # define HWAES_encrypt aes_p8_encrypt
156 # define HWAES_decrypt aes_p8_decrypt
157 # define HWAES_cbc_encrypt aes_p8_cbc_encrypt
158 # define HWAES_ctr32_encrypt_blocks aes_p8_ctr32_encrypt_blocks
159 # define HWAES_xts_encrypt aes_p8_xts_encrypt
160 # define HWAES_xts_decrypt aes_p8_xts_decrypt
161 #endif
162
163 #if     defined(AES_ASM) && !defined(I386_ONLY) &&      (  \
164         ((defined(__i386)       || defined(__i386__)    || \
165           defined(_M_IX86)) && defined(OPENSSL_IA32_SSE2))|| \
166         defined(__x86_64)       || defined(__x86_64__)  || \
167         defined(_M_AMD64)       || defined(_M_X64)      )
168
169 extern unsigned int OPENSSL_ia32cap_P[];
170
171 # ifdef VPAES_ASM
172 #  define VPAES_CAPABLE   (OPENSSL_ia32cap_P[1]&(1<<(41-32)))
173 # endif
174 # ifdef BSAES_ASM
175 #  define BSAES_CAPABLE   (OPENSSL_ia32cap_P[1]&(1<<(41-32)))
176 # endif
177 /*
178  * AES-NI section
179  */
180 # define AESNI_CAPABLE   (OPENSSL_ia32cap_P[1]&(1<<(57-32)))
181
182 int aesni_set_encrypt_key(const unsigned char *userKey, int bits,
183                           AES_KEY *key);
184 int aesni_set_decrypt_key(const unsigned char *userKey, int bits,
185                           AES_KEY *key);
186
187 void aesni_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
188                    const AES_KEY *key);
189 void aesni_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
190                    const AES_KEY *key);
191
192 void aesni_ecb_encrypt(const unsigned char *in,
193                        unsigned char *out,
194                        size_t length, const AES_KEY *key, int enc);
195 void aesni_cbc_encrypt(const unsigned char *in,
196                        unsigned char *out,
197                        size_t length,
198                        const AES_KEY *key, unsigned char *ivec, int enc);
199
200 void aesni_ctr32_encrypt_blocks(const unsigned char *in,
201                                 unsigned char *out,
202                                 size_t blocks,
203                                 const void *key, const unsigned char *ivec);
204
205 void aesni_xts_encrypt(const unsigned char *in,
206                        unsigned char *out,
207                        size_t length,
208                        const AES_KEY *key1, const AES_KEY *key2,
209                        const unsigned char iv[16]);
210
211 void aesni_xts_decrypt(const unsigned char *in,
212                        unsigned char *out,
213                        size_t length,
214                        const AES_KEY *key1, const AES_KEY *key2,
215                        const unsigned char iv[16]);
216
217 void aesni_ccm64_encrypt_blocks(const unsigned char *in,
218                                 unsigned char *out,
219                                 size_t blocks,
220                                 const void *key,
221                                 const unsigned char ivec[16],
222                                 unsigned char cmac[16]);
223
224 void aesni_ccm64_decrypt_blocks(const unsigned char *in,
225                                 unsigned char *out,
226                                 size_t blocks,
227                                 const void *key,
228                                 const unsigned char ivec[16],
229                                 unsigned char cmac[16]);
230
231 # if defined(__x86_64) || defined(__x86_64__) || defined(_M_AMD64) || defined(_M_X64)
232 size_t aesni_gcm_encrypt(const unsigned char *in,
233                          unsigned char *out,
234                          size_t len,
235                          const void *key, unsigned char ivec[16], u64 *Xi);
236 #  define AES_gcm_encrypt aesni_gcm_encrypt
237 size_t aesni_gcm_decrypt(const unsigned char *in,
238                          unsigned char *out,
239                          size_t len,
240                          const void *key, unsigned char ivec[16], u64 *Xi);
241 #  define AES_gcm_decrypt aesni_gcm_decrypt
242 void gcm_ghash_avx(u64 Xi[2], const u128 Htable[16], const u8 *in,
243                    size_t len);
244 #  define AES_GCM_ASM(gctx)       (gctx->ctr==aesni_ctr32_encrypt_blocks && \
245                                  gctx->gcm.ghash==gcm_ghash_avx)
246 #  define AES_GCM_ASM2(gctx)      (gctx->gcm.block==(block128_f)aesni_encrypt && \
247                                  gctx->gcm.ghash==gcm_ghash_avx)
248 #  undef AES_GCM_ASM2          /* minor size optimization */
249 # endif
250
251 static int aesni_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
252                           const unsigned char *iv, int enc)
253 {
254     int ret, mode;
255     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
256
257     mode = EVP_CIPHER_CTX_mode(ctx);
258     if ((mode == EVP_CIPH_ECB_MODE || mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
259         && !enc) {
260         ret = aesni_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
261                                     &dat->ks.ks);
262         dat->block = (block128_f) aesni_decrypt;
263         dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
264             (cbc128_f) aesni_cbc_encrypt : NULL;
265     } else {
266         ret = aesni_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
267                                     &dat->ks.ks);
268         dat->block = (block128_f) aesni_encrypt;
269         if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
270             dat->stream.cbc = (cbc128_f) aesni_cbc_encrypt;
271         else if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
272             dat->stream.ctr = (ctr128_f) aesni_ctr32_encrypt_blocks;
273         else
274             dat->stream.cbc = NULL;
275     }
276
277     if (ret < 0) {
278         EVPerr(EVP_F_AESNI_INIT_KEY, EVP_R_AES_KEY_SETUP_FAILED);
279         return 0;
280     }
281
282     return 1;
283 }
284
285 static int aesni_cbc_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
286                             const unsigned char *in, size_t len)
287 {
288     aesni_cbc_encrypt(in, out, len, &EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx)->ks.ks,
289                       EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
290                       EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx));
291
292     return 1;
293 }
294
295 static int aesni_ecb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
296                             const unsigned char *in, size_t len)
297 {
298     size_t bl = EVP_CIPHER_CTX_block_size(ctx);
299
300     if (len < bl)
301         return 1;
302
303     aesni_ecb_encrypt(in, out, len, &EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx)->ks.ks,
304                       EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx));
305
306     return 1;
307 }
308
309 # define aesni_ofb_cipher aes_ofb_cipher
310 static int aesni_ofb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
311                             const unsigned char *in, size_t len);
312
313 # define aesni_cfb_cipher aes_cfb_cipher
314 static int aesni_cfb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
315                             const unsigned char *in, size_t len);
316
317 # define aesni_cfb8_cipher aes_cfb8_cipher
318 static int aesni_cfb8_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
319                              const unsigned char *in, size_t len);
320
321 # define aesni_cfb1_cipher aes_cfb1_cipher
322 static int aesni_cfb1_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
323                              const unsigned char *in, size_t len);
324
325 # define aesni_ctr_cipher aes_ctr_cipher
326 static int aesni_ctr_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
327                             const unsigned char *in, size_t len);
328
329 static int aesni_gcm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
330                               const unsigned char *iv, int enc)
331 {
332     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
333     if (!iv && !key)
334         return 1;
335     if (key) {
336         aesni_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
337                               &gctx->ks.ks);
338         CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks, (block128_f) aesni_encrypt);
339         gctx->ctr = (ctr128_f) aesni_ctr32_encrypt_blocks;
340         /*
341          * If we have an iv can set it directly, otherwise use saved IV.
342          */
343         if (iv == NULL && gctx->iv_set)
344             iv = gctx->iv;
345         if (iv) {
346             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
347             gctx->iv_set = 1;
348         }
349         gctx->key_set = 1;
350     } else {
351         /* If key set use IV, otherwise copy */
352         if (gctx->key_set)
353             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
354         else
355             memcpy(gctx->iv, iv, gctx->ivlen);
356         gctx->iv_set = 1;
357         gctx->iv_gen = 0;
358     }
359     return 1;
360 }
361
362 # define aesni_gcm_cipher aes_gcm_cipher
363 static int aesni_gcm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
364                             const unsigned char *in, size_t len);
365
366 static int aesni_xts_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
367                               const unsigned char *iv, int enc)
368 {
369     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,ctx);
370     if (!iv && !key)
371         return 1;
372
373     if (key) {
374         /* key_len is two AES keys */
375         if (enc) {
376             aesni_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
377                                   &xctx->ks1.ks);
378             xctx->xts.block1 = (block128_f) aesni_encrypt;
379             xctx->stream = aesni_xts_encrypt;
380         } else {
381             aesni_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
382                                   &xctx->ks1.ks);
383             xctx->xts.block1 = (block128_f) aesni_decrypt;
384             xctx->stream = aesni_xts_decrypt;
385         }
386
387         aesni_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
388                               EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
389                               &xctx->ks2.ks);
390         xctx->xts.block2 = (block128_f) aesni_encrypt;
391
392         xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
393     }
394
395     if (iv) {
396         xctx->xts.key2 = &xctx->ks2;
397         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 16);
398     }
399
400     return 1;
401 }
402
403 # define aesni_xts_cipher aes_xts_cipher
404 static int aesni_xts_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
405                             const unsigned char *in, size_t len);
406
407 static int aesni_ccm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
408                               const unsigned char *iv, int enc)
409 {
410     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
411     if (!iv && !key)
412         return 1;
413     if (key) {
414         aesni_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
415                               &cctx->ks.ks);
416         CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
417                            &cctx->ks, (block128_f) aesni_encrypt);
418         cctx->str = enc ? (ccm128_f) aesni_ccm64_encrypt_blocks :
419             (ccm128_f) aesni_ccm64_decrypt_blocks;
420         cctx->key_set = 1;
421     }
422     if (iv) {
423         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 15 - cctx->L);
424         cctx->iv_set = 1;
425     }
426     return 1;
427 }
428
429 # define aesni_ccm_cipher aes_ccm_cipher
430 static int aesni_ccm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
431                             const unsigned char *in, size_t len);
432
433 # ifndef OPENSSL_NO_OCB
434 void aesni_ocb_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
435                        size_t blocks, const void *key,
436                        size_t start_block_num,
437                        unsigned char offset_i[16],
438                        const unsigned char L_[][16],
439                        unsigned char checksum[16]);
440 void aesni_ocb_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
441                        size_t blocks, const void *key,
442                        size_t start_block_num,
443                        unsigned char offset_i[16],
444                        const unsigned char L_[][16],
445                        unsigned char checksum[16]);
446
447 static int aesni_ocb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
448                               const unsigned char *iv, int enc)
449 {
450     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,ctx);
451     if (!iv && !key)
452         return 1;
453     if (key) {
454         do {
455             /*
456              * We set both the encrypt and decrypt key here because decrypt
457              * needs both. We could possibly optimise to remove setting the
458              * decrypt for an encryption operation.
459              */
460             aesni_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
461                                   &octx->ksenc.ks);
462             aesni_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
463                                   &octx->ksdec.ks);
464             if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
465                                     &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
466                                     (block128_f) aesni_encrypt,
467                                     (block128_f) aesni_decrypt,
468                                     enc ? aesni_ocb_encrypt
469                                         : aesni_ocb_decrypt))
470                 return 0;
471         }
472         while (0);
473
474         /*
475          * If we have an iv we can set it directly, otherwise use saved IV.
476          */
477         if (iv == NULL && octx->iv_set)
478             iv = octx->iv;
479         if (iv) {
480             if (CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen)
481                 != 1)
482                 return 0;
483             octx->iv_set = 1;
484         }
485         octx->key_set = 1;
486     } else {
487         /* If key set use IV, otherwise copy */
488         if (octx->key_set)
489             CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen);
490         else
491             memcpy(octx->iv, iv, octx->ivlen);
492         octx->iv_set = 1;
493     }
494     return 1;
495 }
496
497 #  define aesni_ocb_cipher aes_ocb_cipher
498 static int aesni_ocb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
499                             const unsigned char *in, size_t len);
500 # endif                        /* OPENSSL_NO_OCB */
501
502 # define BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,blocksize,ivlen,nmode,mode,MODE,flags) \
503 static const EVP_CIPHER aesni_##keylen##_##mode = { \
504         nid##_##keylen##_##nmode,blocksize,keylen/8,ivlen, \
505         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
506         aesni_init_key,                 \
507         aesni_##mode##_cipher,          \
508         NULL,                           \
509         sizeof(EVP_AES_KEY),            \
510         NULL,NULL,NULL,NULL }; \
511 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
512         nid##_##keylen##_##nmode,blocksize,     \
513         keylen/8,ivlen, \
514         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
515         aes_init_key,                   \
516         aes_##mode##_cipher,            \
517         NULL,                           \
518         sizeof(EVP_AES_KEY),            \
519         NULL,NULL,NULL,NULL }; \
520 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
521 { return AESNI_CAPABLE?&aesni_##keylen##_##mode:&aes_##keylen##_##mode; }
522
523 # define BLOCK_CIPHER_custom(nid,keylen,blocksize,ivlen,mode,MODE,flags) \
524 static const EVP_CIPHER aesni_##keylen##_##mode = { \
525         nid##_##keylen##_##mode,blocksize, \
526         (EVP_CIPH_##MODE##_MODE==EVP_CIPH_XTS_MODE?2:1)*keylen/8, ivlen, \
527         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
528         aesni_##mode##_init_key,        \
529         aesni_##mode##_cipher,          \
530         aes_##mode##_cleanup,           \
531         sizeof(EVP_AES_##MODE##_CTX),   \
532         NULL,NULL,aes_##mode##_ctrl,NULL }; \
533 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
534         nid##_##keylen##_##mode,blocksize, \
535         (EVP_CIPH_##MODE##_MODE==EVP_CIPH_XTS_MODE?2:1)*keylen/8, ivlen, \
536         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
537         aes_##mode##_init_key,          \
538         aes_##mode##_cipher,            \
539         aes_##mode##_cleanup,           \
540         sizeof(EVP_AES_##MODE##_CTX),   \
541         NULL,NULL,aes_##mode##_ctrl,NULL }; \
542 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
543 { return AESNI_CAPABLE?&aesni_##keylen##_##mode:&aes_##keylen##_##mode; }
544
545 #elif   defined(AES_ASM) && (defined(__sparc) || defined(__sparc__))
546
547 # include "sparc_arch.h"
548
549 extern unsigned int OPENSSL_sparcv9cap_P[];
550
551 /*
552  * Initial Fujitsu SPARC64 X support
553  */
554 # define HWAES_CAPABLE           (OPENSSL_sparcv9cap_P[0] & SPARCV9_FJAESX)
555 # define HWAES_set_encrypt_key aes_fx_set_encrypt_key
556 # define HWAES_set_decrypt_key aes_fx_set_decrypt_key
557 # define HWAES_encrypt aes_fx_encrypt
558 # define HWAES_decrypt aes_fx_decrypt
559 # define HWAES_cbc_encrypt aes_fx_cbc_encrypt
560 # define HWAES_ctr32_encrypt_blocks aes_fx_ctr32_encrypt_blocks
561
562 # define SPARC_AES_CAPABLE       (OPENSSL_sparcv9cap_P[1] & CFR_AES)
563
564 void aes_t4_set_encrypt_key(const unsigned char *key, int bits, AES_KEY *ks);
565 void aes_t4_set_decrypt_key(const unsigned char *key, int bits, AES_KEY *ks);
566 void aes_t4_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
567                     const AES_KEY *key);
568 void aes_t4_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
569                     const AES_KEY *key);
570 /*
571  * Key-length specific subroutines were chosen for following reason.
572  * Each SPARC T4 core can execute up to 8 threads which share core's
573  * resources. Loading as much key material to registers allows to
574  * minimize references to shared memory interface, as well as amount
575  * of instructions in inner loops [much needed on T4]. But then having
576  * non-key-length specific routines would require conditional branches
577  * either in inner loops or on subroutines' entries. Former is hardly
578  * acceptable, while latter means code size increase to size occupied
579  * by multiple key-length specific subroutines, so why fight?
580  */
581 void aes128_t4_cbc_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
582                            size_t len, const AES_KEY *key,
583                            unsigned char *ivec);
584 void aes128_t4_cbc_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
585                            size_t len, const AES_KEY *key,
586                            unsigned char *ivec);
587 void aes192_t4_cbc_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
588                            size_t len, const AES_KEY *key,
589                            unsigned char *ivec);
590 void aes192_t4_cbc_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
591                            size_t len, const AES_KEY *key,
592                            unsigned char *ivec);
593 void aes256_t4_cbc_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
594                            size_t len, const AES_KEY *key,
595                            unsigned char *ivec);
596 void aes256_t4_cbc_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
597                            size_t len, const AES_KEY *key,
598                            unsigned char *ivec);
599 void aes128_t4_ctr32_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
600                              size_t blocks, const AES_KEY *key,
601                              unsigned char *ivec);
602 void aes192_t4_ctr32_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
603                              size_t blocks, const AES_KEY *key,
604                              unsigned char *ivec);
605 void aes256_t4_ctr32_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
606                              size_t blocks, const AES_KEY *key,
607                              unsigned char *ivec);
608 void aes128_t4_xts_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
609                            size_t blocks, const AES_KEY *key1,
610                            const AES_KEY *key2, const unsigned char *ivec);
611 void aes128_t4_xts_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
612                            size_t blocks, const AES_KEY *key1,
613                            const AES_KEY *key2, const unsigned char *ivec);
614 void aes256_t4_xts_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
615                            size_t blocks, const AES_KEY *key1,
616                            const AES_KEY *key2, const unsigned char *ivec);
617 void aes256_t4_xts_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
618                            size_t blocks, const AES_KEY *key1,
619                            const AES_KEY *key2, const unsigned char *ivec);
620
621 static int aes_t4_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
622                            const unsigned char *iv, int enc)
623 {
624     int ret, mode, bits;
625     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
626
627     mode = EVP_CIPHER_CTX_mode(ctx);
628     bits = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8;
629     if ((mode == EVP_CIPH_ECB_MODE || mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
630         && !enc) {
631         ret = 0;
632         aes_t4_set_decrypt_key(key, bits, &dat->ks.ks);
633         dat->block = (block128_f) aes_t4_decrypt;
634         switch (bits) {
635         case 128:
636             dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
637                 (cbc128_f) aes128_t4_cbc_decrypt : NULL;
638             break;
639         case 192:
640             dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
641                 (cbc128_f) aes192_t4_cbc_decrypt : NULL;
642             break;
643         case 256:
644             dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
645                 (cbc128_f) aes256_t4_cbc_decrypt : NULL;
646             break;
647         default:
648             ret = -1;
649         }
650     } else {
651         ret = 0;
652         aes_t4_set_encrypt_key(key, bits, &dat->ks.ks);
653         dat->block = (block128_f) aes_t4_encrypt;
654         switch (bits) {
655         case 128:
656             if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
657                 dat->stream.cbc = (cbc128_f) aes128_t4_cbc_encrypt;
658             else if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
659                 dat->stream.ctr = (ctr128_f) aes128_t4_ctr32_encrypt;
660             else
661                 dat->stream.cbc = NULL;
662             break;
663         case 192:
664             if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
665                 dat->stream.cbc = (cbc128_f) aes192_t4_cbc_encrypt;
666             else if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
667                 dat->stream.ctr = (ctr128_f) aes192_t4_ctr32_encrypt;
668             else
669                 dat->stream.cbc = NULL;
670             break;
671         case 256:
672             if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
673                 dat->stream.cbc = (cbc128_f) aes256_t4_cbc_encrypt;
674             else if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
675                 dat->stream.ctr = (ctr128_f) aes256_t4_ctr32_encrypt;
676             else
677                 dat->stream.cbc = NULL;
678             break;
679         default:
680             ret = -1;
681         }
682     }
683
684     if (ret < 0) {
685         EVPerr(EVP_F_AES_T4_INIT_KEY, EVP_R_AES_KEY_SETUP_FAILED);
686         return 0;
687     }
688
689     return 1;
690 }
691
692 # define aes_t4_cbc_cipher aes_cbc_cipher
693 static int aes_t4_cbc_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
694                              const unsigned char *in, size_t len);
695
696 # define aes_t4_ecb_cipher aes_ecb_cipher
697 static int aes_t4_ecb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
698                              const unsigned char *in, size_t len);
699
700 # define aes_t4_ofb_cipher aes_ofb_cipher
701 static int aes_t4_ofb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
702                              const unsigned char *in, size_t len);
703
704 # define aes_t4_cfb_cipher aes_cfb_cipher
705 static int aes_t4_cfb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
706                              const unsigned char *in, size_t len);
707
708 # define aes_t4_cfb8_cipher aes_cfb8_cipher
709 static int aes_t4_cfb8_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
710                               const unsigned char *in, size_t len);
711
712 # define aes_t4_cfb1_cipher aes_cfb1_cipher
713 static int aes_t4_cfb1_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
714                               const unsigned char *in, size_t len);
715
716 # define aes_t4_ctr_cipher aes_ctr_cipher
717 static int aes_t4_ctr_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
718                              const unsigned char *in, size_t len);
719
720 static int aes_t4_gcm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
721                                const unsigned char *iv, int enc)
722 {
723     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
724     if (!iv && !key)
725         return 1;
726     if (key) {
727         int bits = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8;
728         aes_t4_set_encrypt_key(key, bits, &gctx->ks.ks);
729         CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
730                            (block128_f) aes_t4_encrypt);
731         switch (bits) {
732         case 128:
733             gctx->ctr = (ctr128_f) aes128_t4_ctr32_encrypt;
734             break;
735         case 192:
736             gctx->ctr = (ctr128_f) aes192_t4_ctr32_encrypt;
737             break;
738         case 256:
739             gctx->ctr = (ctr128_f) aes256_t4_ctr32_encrypt;
740             break;
741         default:
742             return 0;
743         }
744         /*
745          * If we have an iv can set it directly, otherwise use saved IV.
746          */
747         if (iv == NULL && gctx->iv_set)
748             iv = gctx->iv;
749         if (iv) {
750             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
751             gctx->iv_set = 1;
752         }
753         gctx->key_set = 1;
754     } else {
755         /* If key set use IV, otherwise copy */
756         if (gctx->key_set)
757             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
758         else
759             memcpy(gctx->iv, iv, gctx->ivlen);
760         gctx->iv_set = 1;
761         gctx->iv_gen = 0;
762     }
763     return 1;
764 }
765
766 # define aes_t4_gcm_cipher aes_gcm_cipher
767 static int aes_t4_gcm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
768                              const unsigned char *in, size_t len);
769
770 static int aes_t4_xts_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
771                                const unsigned char *iv, int enc)
772 {
773     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,ctx);
774     if (!iv && !key)
775         return 1;
776
777     if (key) {
778         int bits = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4;
779         xctx->stream = NULL;
780         /* key_len is two AES keys */
781         if (enc) {
782             aes_t4_set_encrypt_key(key, bits, &xctx->ks1.ks);
783             xctx->xts.block1 = (block128_f) aes_t4_encrypt;
784             switch (bits) {
785             case 128:
786                 xctx->stream = aes128_t4_xts_encrypt;
787                 break;
788             case 256:
789                 xctx->stream = aes256_t4_xts_encrypt;
790                 break;
791             default:
792                 return 0;
793             }
794         } else {
795             aes_t4_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
796                                    &xctx->ks1.ks);
797             xctx->xts.block1 = (block128_f) aes_t4_decrypt;
798             switch (bits) {
799             case 128:
800                 xctx->stream = aes128_t4_xts_decrypt;
801                 break;
802             case 256:
803                 xctx->stream = aes256_t4_xts_decrypt;
804                 break;
805             default:
806                 return 0;
807             }
808         }
809
810         aes_t4_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
811                                EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
812                                &xctx->ks2.ks);
813         xctx->xts.block2 = (block128_f) aes_t4_encrypt;
814
815         xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
816     }
817
818     if (iv) {
819         xctx->xts.key2 = &xctx->ks2;
820         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 16);
821     }
822
823     return 1;
824 }
825
826 # define aes_t4_xts_cipher aes_xts_cipher
827 static int aes_t4_xts_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
828                              const unsigned char *in, size_t len);
829
830 static int aes_t4_ccm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
831                                const unsigned char *iv, int enc)
832 {
833     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
834     if (!iv && !key)
835         return 1;
836     if (key) {
837         int bits = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8;
838         aes_t4_set_encrypt_key(key, bits, &cctx->ks.ks);
839         CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
840                            &cctx->ks, (block128_f) aes_t4_encrypt);
841         cctx->str = NULL;
842         cctx->key_set = 1;
843     }
844     if (iv) {
845         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 15 - cctx->L);
846         cctx->iv_set = 1;
847     }
848     return 1;
849 }
850
851 # define aes_t4_ccm_cipher aes_ccm_cipher
852 static int aes_t4_ccm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
853                              const unsigned char *in, size_t len);
854
855 # ifndef OPENSSL_NO_OCB
856 static int aes_t4_ocb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
857                                const unsigned char *iv, int enc)
858 {
859     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,ctx);
860     if (!iv && !key)
861         return 1;
862     if (key) {
863         do {
864             /*
865              * We set both the encrypt and decrypt key here because decrypt
866              * needs both. We could possibly optimise to remove setting the
867              * decrypt for an encryption operation.
868              */
869             aes_t4_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
870                                    &octx->ksenc.ks);
871             aes_t4_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
872                                    &octx->ksdec.ks);
873             if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
874                                     &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
875                                     (block128_f) aes_t4_encrypt,
876                                     (block128_f) aes_t4_decrypt,
877                                     NULL))
878                 return 0;
879         }
880         while (0);
881
882         /*
883          * If we have an iv we can set it directly, otherwise use saved IV.
884          */
885         if (iv == NULL && octx->iv_set)
886             iv = octx->iv;
887         if (iv) {
888             if (CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen)
889                 != 1)
890                 return 0;
891             octx->iv_set = 1;
892         }
893         octx->key_set = 1;
894     } else {
895         /* If key set use IV, otherwise copy */
896         if (octx->key_set)
897             CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen);
898         else
899             memcpy(octx->iv, iv, octx->ivlen);
900         octx->iv_set = 1;
901     }
902     return 1;
903 }
904
905 #  define aes_t4_ocb_cipher aes_ocb_cipher
906 static int aes_t4_ocb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
907                              const unsigned char *in, size_t len);
908 # endif                        /* OPENSSL_NO_OCB */
909
910 # define BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,blocksize,ivlen,nmode,mode,MODE,flags) \
911 static const EVP_CIPHER aes_t4_##keylen##_##mode = { \
912         nid##_##keylen##_##nmode,blocksize,keylen/8,ivlen, \
913         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
914         aes_t4_init_key,                \
915         aes_t4_##mode##_cipher,         \
916         NULL,                           \
917         sizeof(EVP_AES_KEY),            \
918         NULL,NULL,NULL,NULL }; \
919 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
920         nid##_##keylen##_##nmode,blocksize,     \
921         keylen/8,ivlen, \
922         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
923         aes_init_key,                   \
924         aes_##mode##_cipher,            \
925         NULL,                           \
926         sizeof(EVP_AES_KEY),            \
927         NULL,NULL,NULL,NULL }; \
928 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
929 { return SPARC_AES_CAPABLE?&aes_t4_##keylen##_##mode:&aes_##keylen##_##mode; }
930
931 # define BLOCK_CIPHER_custom(nid,keylen,blocksize,ivlen,mode,MODE,flags) \
932 static const EVP_CIPHER aes_t4_##keylen##_##mode = { \
933         nid##_##keylen##_##mode,blocksize, \
934         (EVP_CIPH_##MODE##_MODE==EVP_CIPH_XTS_MODE?2:1)*keylen/8, ivlen, \
935         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
936         aes_t4_##mode##_init_key,       \
937         aes_t4_##mode##_cipher,         \
938         aes_##mode##_cleanup,           \
939         sizeof(EVP_AES_##MODE##_CTX),   \
940         NULL,NULL,aes_##mode##_ctrl,NULL }; \
941 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
942         nid##_##keylen##_##mode,blocksize, \
943         (EVP_CIPH_##MODE##_MODE==EVP_CIPH_XTS_MODE?2:1)*keylen/8, ivlen, \
944         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
945         aes_##mode##_init_key,          \
946         aes_##mode##_cipher,            \
947         aes_##mode##_cleanup,           \
948         sizeof(EVP_AES_##MODE##_CTX),   \
949         NULL,NULL,aes_##mode##_ctrl,NULL }; \
950 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
951 { return SPARC_AES_CAPABLE?&aes_t4_##keylen##_##mode:&aes_##keylen##_##mode; }
952
953 #elif defined(OPENSSL_CPUID_OBJ) && defined(__s390__)
954 /*
955  * IBM S390X support
956  */
957 # include "s390x_arch.h"
958
959 typedef struct {
960     union {
961         double align;
962         /*-
963          * KM-AES parameter block - begin
964          * (see z/Architecture Principles of Operation >= SA22-7832-06)
965          */
966         struct {
967             unsigned char k[32];
968         } param;
969         /* KM-AES parameter block - end */
970     } km;
971     unsigned int fc;
972 } S390X_AES_ECB_CTX;
973
974 typedef struct {
975     union {
976         double align;
977         /*-
978          * KMO-AES parameter block - begin
979          * (see z/Architecture Principles of Operation >= SA22-7832-08)
980          */
981         struct {
982             unsigned char cv[16];
983             unsigned char k[32];
984         } param;
985         /* KMO-AES parameter block - end */
986     } kmo;
987     unsigned int fc;
988
989     int res;
990 } S390X_AES_OFB_CTX;
991
992 typedef struct {
993     union {
994         double align;
995         /*-
996          * KMF-AES parameter block - begin
997          * (see z/Architecture Principles of Operation >= SA22-7832-08)
998          */
999         struct {
1000             unsigned char cv[16];
1001             unsigned char k[32];
1002         } param;
1003         /* KMF-AES parameter block - end */
1004     } kmf;
1005     unsigned int fc;
1006
1007     int res;
1008 } S390X_AES_CFB_CTX;
1009
1010 typedef struct {
1011     union {
1012         double align;
1013         /*-
1014          * KMA-GCM-AES parameter block - begin
1015          * (see z/Architecture Principles of Operation >= SA22-7832-11)
1016          */
1017         struct {
1018             unsigned char reserved[12];
1019             union {
1020                 unsigned int w;
1021                 unsigned char b[4];
1022             } cv;
1023             union {
1024                 unsigned long long g[2];
1025                 unsigned char b[16];
1026             } t;
1027             unsigned char h[16];
1028             unsigned long long taadl;
1029             unsigned long long tpcl;
1030             union {
1031                 unsigned long long g[2];
1032                 unsigned int w[4];
1033             } j0;
1034             unsigned char k[32];
1035         } param;
1036         /* KMA-GCM-AES parameter block - end */
1037     } kma;
1038     unsigned int fc;
1039     int key_set;
1040
1041     unsigned char *iv;
1042     int ivlen;
1043     int iv_set;
1044     int iv_gen;
1045
1046     int taglen;
1047
1048     unsigned char ares[16];
1049     unsigned char mres[16];
1050     unsigned char kres[16];
1051     int areslen;
1052     int mreslen;
1053     int kreslen;
1054
1055     int tls_aad_len;
1056 } S390X_AES_GCM_CTX;
1057
1058 typedef struct {
1059     union {
1060         double align;
1061         /*-
1062          * Padding is chosen so that ccm.kmac_param.k overlaps with key.k and
1063          * ccm.fc with key.k.rounds. Remember that on s390x, an AES_KEY's
1064          * rounds field is used to store the function code and that the key
1065          * schedule is not stored (if aes hardware support is detected).
1066          */
1067         struct {
1068             unsigned char pad[16];
1069             AES_KEY k;
1070         } key;
1071
1072         struct {
1073             /*-
1074              * KMAC-AES parameter block - begin
1075              * (see z/Architecture Principles of Operation >= SA22-7832-08)
1076              */
1077             struct {
1078                 union {
1079                     unsigned long long g[2];
1080                     unsigned char b[16];
1081                 } icv;
1082                 unsigned char k[32];
1083             } kmac_param;
1084             /* KMAC-AES paramater block - end */
1085
1086             union {
1087                 unsigned long long g[2];
1088                 unsigned char b[16];
1089             } nonce;
1090             union {
1091                 unsigned long long g[2];
1092                 unsigned char b[16];
1093             } buf;
1094
1095             unsigned long long blocks;
1096             int l;
1097             int m;
1098             int tls_aad_len;
1099             int iv_set;
1100             int tag_set;
1101             int len_set;
1102             int key_set;
1103
1104             unsigned char pad[140];
1105             unsigned int fc;
1106         } ccm;
1107     } aes;
1108 } S390X_AES_CCM_CTX;
1109
1110 /* Convert key size to function code: [16,24,32] -> [18,19,20]. */
1111 # define S390X_AES_FC(keylen)  (S390X_AES_128 + ((((keylen) << 3) - 128) >> 6))
1112
1113 /* Most modes of operation need km for partial block processing. */
1114 # define S390X_aes_128_CAPABLE (OPENSSL_s390xcap_P.km[0] &      \
1115                                 S390X_CAPBIT(S390X_AES_128))
1116 # define S390X_aes_192_CAPABLE (OPENSSL_s390xcap_P.km[0] &      \
1117                                 S390X_CAPBIT(S390X_AES_192))
1118 # define S390X_aes_256_CAPABLE (OPENSSL_s390xcap_P.km[0] &      \
1119                                 S390X_CAPBIT(S390X_AES_256))
1120
1121 # define s390x_aes_init_key aes_init_key
1122 static int s390x_aes_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
1123                               const unsigned char *iv, int enc);
1124
1125 # define S390X_aes_128_cbc_CAPABLE      1       /* checked by callee */
1126 # define S390X_aes_192_cbc_CAPABLE      1
1127 # define S390X_aes_256_cbc_CAPABLE      1
1128 # define S390X_AES_CBC_CTX              EVP_AES_KEY
1129
1130 # define s390x_aes_cbc_init_key aes_init_key
1131
1132 # define s390x_aes_cbc_cipher aes_cbc_cipher
1133 static int s390x_aes_cbc_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1134                                 const unsigned char *in, size_t len);
1135
1136 # define S390X_aes_128_ecb_CAPABLE      S390X_aes_128_CAPABLE
1137 # define S390X_aes_192_ecb_CAPABLE      S390X_aes_192_CAPABLE
1138 # define S390X_aes_256_ecb_CAPABLE      S390X_aes_256_CAPABLE
1139
1140 static int s390x_aes_ecb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx,
1141                                   const unsigned char *key,
1142                                   const unsigned char *iv, int enc)
1143 {
1144     S390X_AES_ECB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_ECB_CTX, ctx);
1145     const int keylen = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx);
1146
1147     cctx->fc = S390X_AES_FC(keylen);
1148     if (!enc)
1149         cctx->fc |= S390X_DECRYPT;
1150
1151     memcpy(cctx->km.param.k, key, keylen);
1152     return 1;
1153 }
1154
1155 static int s390x_aes_ecb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1156                                 const unsigned char *in, size_t len)
1157 {
1158     S390X_AES_ECB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_ECB_CTX, ctx);
1159
1160     s390x_km(in, len, out, cctx->fc, &cctx->km.param);
1161     return 1;
1162 }
1163
1164 # define S390X_aes_128_ofb_CAPABLE (S390X_aes_128_CAPABLE &&            \
1165                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmo[0] &        \
1166                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_128)))
1167 # define S390X_aes_192_ofb_CAPABLE (S390X_aes_192_CAPABLE &&            \
1168                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmo[0] &        \
1169                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_192)))
1170 # define S390X_aes_256_ofb_CAPABLE (S390X_aes_256_CAPABLE &&            \
1171                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmo[0] &        \
1172                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_256)))
1173
1174 static int s390x_aes_ofb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx,
1175                                   const unsigned char *key,
1176                                   const unsigned char *ivec, int enc)
1177 {
1178     S390X_AES_OFB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_OFB_CTX, ctx);
1179     const unsigned char *iv = EVP_CIPHER_CTX_original_iv(ctx);
1180     const int keylen = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx);
1181     const int ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1182
1183     memcpy(cctx->kmo.param.cv, iv, ivlen);
1184     memcpy(cctx->kmo.param.k, key, keylen);
1185     cctx->fc = S390X_AES_FC(keylen);
1186     cctx->res = 0;
1187     return 1;
1188 }
1189
1190 static int s390x_aes_ofb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1191                                 const unsigned char *in, size_t len)
1192 {
1193     S390X_AES_OFB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_OFB_CTX, ctx);
1194     int n = cctx->res;
1195     int rem;
1196
1197     while (n && len) {
1198         *out = *in ^ cctx->kmo.param.cv[n];
1199         n = (n + 1) & 0xf;
1200         --len;
1201         ++in;
1202         ++out;
1203     }
1204
1205     rem = len & 0xf;
1206
1207     len &= ~(size_t)0xf;
1208     if (len) {
1209         s390x_kmo(in, len, out, cctx->fc, &cctx->kmo.param);
1210
1211         out += len;
1212         in += len;
1213     }
1214
1215     if (rem) {
1216         s390x_km(cctx->kmo.param.cv, 16, cctx->kmo.param.cv, cctx->fc,
1217                  cctx->kmo.param.k);
1218
1219         while (rem--) {
1220             out[n] = in[n] ^ cctx->kmo.param.cv[n];
1221             ++n;
1222         }
1223     }
1224
1225     cctx->res = n;
1226     return 1;
1227 }
1228
1229 # define S390X_aes_128_cfb_CAPABLE (S390X_aes_128_CAPABLE &&            \
1230                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmf[0] &        \
1231                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_128)))
1232 # define S390X_aes_192_cfb_CAPABLE (S390X_aes_192_CAPABLE &&            \
1233                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmf[0] &        \
1234                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_192)))
1235 # define S390X_aes_256_cfb_CAPABLE (S390X_aes_256_CAPABLE &&            \
1236                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmf[0] &        \
1237                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_256)))
1238
1239 static int s390x_aes_cfb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx,
1240                                   const unsigned char *key,
1241                                   const unsigned char *ivec, int enc)
1242 {
1243     S390X_AES_CFB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CFB_CTX, ctx);
1244     const unsigned char *iv = EVP_CIPHER_CTX_original_iv(ctx);
1245     const int keylen = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx);
1246     const int ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1247
1248     cctx->fc = S390X_AES_FC(keylen);
1249     cctx->fc |= 16 << 24;   /* 16 bytes cipher feedback */
1250     if (!enc)
1251         cctx->fc |= S390X_DECRYPT;
1252
1253     cctx->res = 0;
1254     memcpy(cctx->kmf.param.cv, iv, ivlen);
1255     memcpy(cctx->kmf.param.k, key, keylen);
1256     return 1;
1257 }
1258
1259 static int s390x_aes_cfb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1260                                 const unsigned char *in, size_t len)
1261 {
1262     S390X_AES_CFB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CFB_CTX, ctx);
1263     const int keylen = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx);
1264     const int enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx);
1265     int n = cctx->res;
1266     int rem;
1267     unsigned char tmp;
1268
1269     while (n && len) {
1270         tmp = *in;
1271         *out = cctx->kmf.param.cv[n] ^ tmp;
1272         cctx->kmf.param.cv[n] = enc ? *out : tmp;
1273         n = (n + 1) & 0xf;
1274         --len;
1275         ++in;
1276         ++out;
1277     }
1278
1279     rem = len & 0xf;
1280
1281     len &= ~(size_t)0xf;
1282     if (len) {
1283         s390x_kmf(in, len, out, cctx->fc, &cctx->kmf.param);
1284
1285         out += len;
1286         in += len;
1287     }
1288
1289     if (rem) {
1290         s390x_km(cctx->kmf.param.cv, 16, cctx->kmf.param.cv,
1291                  S390X_AES_FC(keylen), cctx->kmf.param.k);
1292
1293         while (rem--) {
1294             tmp = in[n];
1295             out[n] = cctx->kmf.param.cv[n] ^ tmp;
1296             cctx->kmf.param.cv[n] = enc ? out[n] : tmp;
1297             ++n;
1298         }
1299     }
1300
1301     cctx->res = n;
1302     return 1;
1303 }
1304
1305 # define S390X_aes_128_cfb8_CAPABLE (OPENSSL_s390xcap_P.kmf[0] &        \
1306                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_128))
1307 # define S390X_aes_192_cfb8_CAPABLE (OPENSSL_s390xcap_P.kmf[0] &        \
1308                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_192))
1309 # define S390X_aes_256_cfb8_CAPABLE (OPENSSL_s390xcap_P.kmf[0] &        \
1310                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_256))
1311
1312 static int s390x_aes_cfb8_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx,
1313                                    const unsigned char *key,
1314                                    const unsigned char *ivec, int enc)
1315 {
1316     S390X_AES_CFB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CFB_CTX, ctx);
1317     const unsigned char *iv = EVP_CIPHER_CTX_original_iv(ctx);
1318     const int keylen = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx);
1319     const int ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1320
1321     cctx->fc = S390X_AES_FC(keylen);
1322     cctx->fc |= 1 << 24;   /* 1 byte cipher feedback */
1323     if (!enc)
1324         cctx->fc |= S390X_DECRYPT;
1325
1326     memcpy(cctx->kmf.param.cv, iv, ivlen);
1327     memcpy(cctx->kmf.param.k, key, keylen);
1328     return 1;
1329 }
1330
1331 static int s390x_aes_cfb8_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1332                                  const unsigned char *in, size_t len)
1333 {
1334     S390X_AES_CFB_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CFB_CTX, ctx);
1335
1336     s390x_kmf(in, len, out, cctx->fc, &cctx->kmf.param);
1337     return 1;
1338 }
1339
1340 # define S390X_aes_128_cfb1_CAPABLE     0
1341 # define S390X_aes_192_cfb1_CAPABLE     0
1342 # define S390X_aes_256_cfb1_CAPABLE     0
1343
1344 # define s390x_aes_cfb1_init_key aes_init_key
1345
1346 # define s390x_aes_cfb1_cipher aes_cfb1_cipher
1347 static int s390x_aes_cfb1_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1348                                  const unsigned char *in, size_t len);
1349
1350 # define S390X_aes_128_ctr_CAPABLE      1       /* checked by callee */
1351 # define S390X_aes_192_ctr_CAPABLE      1
1352 # define S390X_aes_256_ctr_CAPABLE      1
1353 # define S390X_AES_CTR_CTX              EVP_AES_KEY
1354
1355 # define s390x_aes_ctr_init_key aes_init_key
1356
1357 # define s390x_aes_ctr_cipher aes_ctr_cipher
1358 static int s390x_aes_ctr_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1359                                 const unsigned char *in, size_t len);
1360
1361 # define S390X_aes_128_gcm_CAPABLE (S390X_aes_128_CAPABLE &&            \
1362                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kma[0] &        \
1363                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_128)))
1364 # define S390X_aes_192_gcm_CAPABLE (S390X_aes_192_CAPABLE &&            \
1365                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kma[0] &        \
1366                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_192)))
1367 # define S390X_aes_256_gcm_CAPABLE (S390X_aes_256_CAPABLE &&            \
1368                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kma[0] &        \
1369                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_256)))
1370
1371 /* iv + padding length for iv lenghts != 12 */
1372 # define S390X_gcm_ivpadlen(i)  ((((i) + 15) >> 4 << 4) + 16)
1373
1374 /*-
1375  * Process additional authenticated data. Returns 0 on success. Code is
1376  * big-endian.
1377  */
1378 static int s390x_aes_gcm_aad(S390X_AES_GCM_CTX *ctx, const unsigned char *aad,
1379                              size_t len)
1380 {
1381     unsigned long long alen;
1382     int n, rem;
1383
1384     if (ctx->kma.param.tpcl)
1385         return -2;
1386
1387     alen = ctx->kma.param.taadl + len;
1388     if (alen > (U64(1) << 61) || (sizeof(len) == 8 && alen < len))
1389         return -1;
1390     ctx->kma.param.taadl = alen;
1391
1392     n = ctx->areslen;
1393     if (n) {
1394         while (n && len) {
1395             ctx->ares[n] = *aad;
1396             n = (n + 1) & 0xf;
1397             ++aad;
1398             --len;
1399         }
1400         /* ctx->ares contains a complete block if offset has wrapped around */
1401         if (!n) {
1402             s390x_kma(ctx->ares, 16, NULL, 0, NULL, ctx->fc, &ctx->kma.param);
1403             ctx->fc |= S390X_KMA_HS;
1404         }
1405         ctx->areslen = n;
1406     }
1407
1408     rem = len & 0xf;
1409
1410     len &= ~(size_t)0xf;
1411     if (len) {
1412         s390x_kma(aad, len, NULL, 0, NULL, ctx->fc, &ctx->kma.param);
1413         aad += len;
1414         ctx->fc |= S390X_KMA_HS;
1415     }
1416
1417     if (rem) {
1418         ctx->areslen = rem;
1419
1420         do {
1421             --rem;
1422             ctx->ares[rem] = aad[rem];
1423         } while (rem);
1424     }
1425     return 0;
1426 }
1427
1428 /*-
1429  * En/de-crypt plain/cipher-text and authenticate ciphertext. Returns 0 for
1430  * success. Code is big-endian.
1431  */
1432 static int s390x_aes_gcm(S390X_AES_GCM_CTX *ctx, const unsigned char *in,
1433                          unsigned char *out, size_t len)
1434 {
1435     const unsigned char *inptr;
1436     unsigned long long mlen;
1437     union {
1438         unsigned int w[4];
1439         unsigned char b[16];
1440     } buf;
1441     size_t inlen;
1442     int n, rem, i;
1443
1444     mlen = ctx->kma.param.tpcl + len;
1445     if (mlen > ((U64(1) << 36) - 32) || (sizeof(len) == 8 && mlen < len))
1446         return -1;
1447     ctx->kma.param.tpcl = mlen;
1448
1449     n = ctx->mreslen;
1450     if (n) {
1451         inptr = in;
1452         inlen = len;
1453         while (n && inlen) {
1454             ctx->mres[n] = *inptr;
1455             n = (n + 1) & 0xf;
1456             ++inptr;
1457             --inlen;
1458         }
1459         /* ctx->mres contains a complete block if offset has wrapped around */
1460         if (!n) {
1461             s390x_kma(ctx->ares, ctx->areslen, ctx->mres, 16, buf.b,
1462                       ctx->fc | S390X_KMA_LAAD, &ctx->kma.param);
1463             ctx->fc |= S390X_KMA_HS;
1464             ctx->areslen = 0;
1465
1466             /* previous call already encrypted/decrypted its remainder,
1467              * see comment below */
1468             n = ctx->mreslen;
1469             while (n) {
1470                 *out = buf.b[n];
1471                 n = (n + 1) & 0xf;
1472                 ++out;
1473                 ++in;
1474                 --len;
1475             }
1476             ctx->mreslen = 0;
1477         }
1478     }
1479
1480     rem = len & 0xf;
1481
1482     len &= ~(size_t)0xf;
1483     if (len) {
1484         s390x_kma(ctx->ares, ctx->areslen, in, len, out,
1485                   ctx->fc | S390X_KMA_LAAD, &ctx->kma.param);
1486         in += len;
1487         out += len;
1488         ctx->fc |= S390X_KMA_HS;
1489         ctx->areslen = 0;
1490     }
1491
1492     /*-
1493      * If there is a remainder, it has to be saved such that it can be
1494      * processed by kma later. However, we also have to do the for-now
1495      * unauthenticated encryption/decryption part here and now...
1496      */
1497     if (rem) {
1498         if (!ctx->mreslen) {
1499             buf.w[0] = ctx->kma.param.j0.w[0];
1500             buf.w[1] = ctx->kma.param.j0.w[1];
1501             buf.w[2] = ctx->kma.param.j0.w[2];
1502             buf.w[3] = ctx->kma.param.cv.w + 1;
1503             s390x_km(buf.b, 16, ctx->kres, ctx->fc & 0x1f, &ctx->kma.param.k);
1504         }
1505
1506         n = ctx->mreslen;
1507         for (i = 0; i < rem; i++) {
1508             ctx->mres[n + i] = in[i];
1509             out[i] = in[i] ^ ctx->kres[n + i];
1510         }
1511
1512         ctx->mreslen += rem;
1513     }
1514     return 0;
1515 }
1516
1517 /*-
1518  * Initialize context structure. Code is big-endian.
1519  */
1520 static void s390x_aes_gcm_setiv(S390X_AES_GCM_CTX *ctx,
1521                                 const unsigned char *iv)
1522 {
1523     ctx->kma.param.t.g[0] = 0;
1524     ctx->kma.param.t.g[1] = 0;
1525     ctx->kma.param.tpcl = 0;
1526     ctx->kma.param.taadl = 0;
1527     ctx->mreslen = 0;
1528     ctx->areslen = 0;
1529     ctx->kreslen = 0;
1530
1531     if (ctx->ivlen == 12) {
1532         memcpy(&ctx->kma.param.j0, iv, ctx->ivlen);
1533         ctx->kma.param.j0.w[3] = 1;
1534         ctx->kma.param.cv.w = 1;
1535     } else {
1536         /* ctx->iv has the right size and is already padded. */
1537         memcpy(ctx->iv, iv, ctx->ivlen);
1538         s390x_kma(ctx->iv, S390X_gcm_ivpadlen(ctx->ivlen), NULL, 0, NULL,
1539                   ctx->fc, &ctx->kma.param);
1540         ctx->fc |= S390X_KMA_HS;
1541
1542         ctx->kma.param.j0.g[0] = ctx->kma.param.t.g[0];
1543         ctx->kma.param.j0.g[1] = ctx->kma.param.t.g[1];
1544         ctx->kma.param.cv.w = ctx->kma.param.j0.w[3];
1545         ctx->kma.param.t.g[0] = 0;
1546         ctx->kma.param.t.g[1] = 0;
1547     }
1548 }
1549
1550 /*-
1551  * Performs various operations on the context structure depending on control
1552  * type. Returns 1 for success, 0 for failure and -1 for unknown control type.
1553  * Code is big-endian.
1554  */
1555 static int s390x_aes_gcm_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
1556 {
1557     S390X_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_GCM_CTX, c);
1558     S390X_AES_GCM_CTX *gctx_out;
1559     EVP_CIPHER_CTX *out;
1560     unsigned char *buf, *iv;
1561     int ivlen, enc, len;
1562
1563     switch (type) {
1564     case EVP_CTRL_INIT:
1565         ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(c);
1566         iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
1567         gctx->key_set = 0;
1568         gctx->iv_set = 0;
1569         gctx->ivlen = ivlen;
1570         gctx->iv = iv;
1571         gctx->taglen = -1;
1572         gctx->iv_gen = 0;
1573         gctx->tls_aad_len = -1;
1574         return 1;
1575
1576     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
1577         if (arg <= 0)
1578             return 0;
1579
1580         if (arg != 12) {
1581             iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
1582             len = S390X_gcm_ivpadlen(arg);
1583
1584             /* Allocate memory for iv if needed. */
1585             if (gctx->ivlen == 12 || len > S390X_gcm_ivpadlen(gctx->ivlen)) {
1586                 if (gctx->iv != iv)
1587                     OPENSSL_free(gctx->iv);
1588
1589                 if ((gctx->iv = OPENSSL_malloc(len)) == NULL) {
1590                     EVPerr(EVP_F_S390X_AES_GCM_CTRL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1591                     return 0;
1592                 }
1593             }
1594             /* Add padding. */
1595             memset(gctx->iv + arg, 0, len - arg - 8);
1596             *((unsigned long long *)(gctx->iv + len - 8)) = arg << 3;
1597         }
1598         gctx->ivlen = arg;
1599         return 1;
1600
1601     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
1602         buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c);
1603         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
1604         if (arg <= 0 || arg > 16 || enc)
1605             return 0;
1606
1607         memcpy(buf, ptr, arg);
1608         gctx->taglen = arg;
1609         return 1;
1610
1611     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
1612         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
1613         if (arg <= 0 || arg > 16 || !enc || gctx->taglen < 0)
1614             return 0;
1615
1616         memcpy(ptr, gctx->kma.param.t.b, arg);
1617         return 1;
1618
1619     case EVP_CTRL_GCM_SET_IV_FIXED:
1620         /* Special case: -1 length restores whole iv */
1621         if (arg == -1) {
1622             memcpy(gctx->iv, ptr, gctx->ivlen);
1623             gctx->iv_gen = 1;
1624             return 1;
1625         }
1626         /*
1627          * Fixed field must be at least 4 bytes and invocation field at least
1628          * 8.
1629          */
1630         if ((arg < 4) || (gctx->ivlen - arg) < 8)
1631             return 0;
1632
1633         if (arg)
1634             memcpy(gctx->iv, ptr, arg);
1635
1636         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
1637         if (enc && RAND_bytes(gctx->iv + arg, gctx->ivlen - arg) <= 0)
1638             return 0;
1639
1640         gctx->iv_gen = 1;
1641         return 1;
1642
1643     case EVP_CTRL_GCM_IV_GEN:
1644         if (gctx->iv_gen == 0 || gctx->key_set == 0)
1645             return 0;
1646
1647         s390x_aes_gcm_setiv(gctx, gctx->iv);
1648
1649         if (arg <= 0 || arg > gctx->ivlen)
1650             arg = gctx->ivlen;
1651
1652         memcpy(ptr, gctx->iv + gctx->ivlen - arg, arg);
1653         /*
1654          * Invocation field will be at least 8 bytes in size and so no need
1655          * to check wrap around or increment more than last 8 bytes.
1656          */
1657         (*(unsigned long long *)(gctx->iv + gctx->ivlen - 8))++;
1658         gctx->iv_set = 1;
1659         return 1;
1660
1661     case EVP_CTRL_GCM_SET_IV_INV:
1662         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
1663         if (gctx->iv_gen == 0 || gctx->key_set == 0 || enc)
1664             return 0;
1665
1666         memcpy(gctx->iv + gctx->ivlen - arg, ptr, arg);
1667         s390x_aes_gcm_setiv(gctx, gctx->iv);
1668         gctx->iv_set = 1;
1669         return 1;
1670
1671     case EVP_CTRL_AEAD_TLS1_AAD:
1672         /* Save the aad for later use. */
1673         if (arg != EVP_AEAD_TLS1_AAD_LEN)
1674             return 0;
1675
1676         buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c);
1677         memcpy(buf, ptr, arg);
1678         gctx->tls_aad_len = arg;
1679
1680         len = buf[arg - 2] << 8 | buf[arg - 1];
1681         /* Correct length for explicit iv. */
1682         if (len < EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN)
1683             return 0;
1684         len -= EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
1685
1686         /* If decrypting correct for tag too. */
1687         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
1688         if (!enc) {
1689             if (len < EVP_GCM_TLS_TAG_LEN)
1690                 return 0;
1691             len -= EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1692         }
1693         buf[arg - 2] = len >> 8;
1694         buf[arg - 1] = len & 0xff;
1695         /* Extra padding: tag appended to record. */
1696         return EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1697
1698     case EVP_CTRL_COPY:
1699         out = ptr;
1700         gctx_out = EVP_C_DATA(S390X_AES_GCM_CTX, out);
1701         iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
1702
1703         if (gctx->iv == iv) {
1704             gctx_out->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(out);
1705         } else {
1706             len = S390X_gcm_ivpadlen(gctx->ivlen);
1707
1708             if ((gctx_out->iv = OPENSSL_malloc(len)) == NULL) {
1709                 EVPerr(EVP_F_S390X_AES_GCM_CTRL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1710                 return 0;
1711             }
1712
1713             memcpy(gctx_out->iv, gctx->iv, len);
1714         }
1715         return 1;
1716
1717     default:
1718         return -1;
1719     }
1720 }
1721
1722 /*-
1723  * Set key and/or iv. Returns 1 on success. Otherwise 0 is returned.
1724  */
1725 static int s390x_aes_gcm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx,
1726                                   const unsigned char *key,
1727                                   const unsigned char *iv, int enc)
1728 {
1729     S390X_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_GCM_CTX, ctx);
1730     int keylen;
1731
1732     if (iv == NULL && key == NULL)
1733         return 1;
1734
1735     if (key != NULL) {
1736         keylen = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx);
1737         memcpy(&gctx->kma.param.k, key, keylen);
1738
1739         gctx->fc = S390X_AES_FC(keylen);
1740         if (!enc)
1741             gctx->fc |= S390X_DECRYPT;
1742
1743         if (iv == NULL && gctx->iv_set)
1744             iv = gctx->iv;
1745
1746         if (iv != NULL) {
1747             s390x_aes_gcm_setiv(gctx, iv);
1748             gctx->iv_set = 1;
1749         }
1750         gctx->key_set = 1;
1751     } else {
1752         if (gctx->key_set)
1753             s390x_aes_gcm_setiv(gctx, iv);
1754         else
1755             memcpy(gctx->iv, iv, gctx->ivlen);
1756
1757         gctx->iv_set = 1;
1758         gctx->iv_gen = 0;
1759     }
1760     return 1;
1761 }
1762
1763 /*-
1764  * En/de-crypt and authenticate TLS packet. Returns the number of bytes written
1765  * if successful. Otherwise -1 is returned. Code is big-endian.
1766  */
1767 static int s390x_aes_gcm_tls_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1768                                     const unsigned char *in, size_t len)
1769 {
1770     S390X_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_GCM_CTX, ctx);
1771     const unsigned char *buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx);
1772     const int enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx);
1773     int rv = -1;
1774
1775     if (out != in || len < (EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN))
1776         return -1;
1777
1778     if (EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, enc ? EVP_CTRL_GCM_IV_GEN
1779                                      : EVP_CTRL_GCM_SET_IV_INV,
1780                             EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN, out) <= 0)
1781         goto err;
1782
1783     in += EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
1784     out += EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
1785     len -= EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1786
1787     gctx->kma.param.taadl = gctx->tls_aad_len << 3;
1788     gctx->kma.param.tpcl = len << 3;
1789     s390x_kma(buf, gctx->tls_aad_len, in, len, out,
1790               gctx->fc | S390X_KMA_LAAD | S390X_KMA_LPC, &gctx->kma.param);
1791
1792     if (enc) {
1793         memcpy(out + len, gctx->kma.param.t.b, EVP_GCM_TLS_TAG_LEN);
1794         rv = len + EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1795     } else {
1796         if (CRYPTO_memcmp(gctx->kma.param.t.b, in + len,
1797                           EVP_GCM_TLS_TAG_LEN)) {
1798             OPENSSL_cleanse(out, len);
1799             goto err;
1800         }
1801         rv = len;
1802     }
1803 err:
1804     gctx->iv_set = 0;
1805     gctx->tls_aad_len = -1;
1806     return rv;
1807 }
1808
1809 /*-
1810  * Called from EVP layer to initialize context, process additional
1811  * authenticated data, en/de-crypt plain/cipher-text and authenticate
1812  * ciphertext or process a TLS packet, depending on context. Returns bytes
1813  * written on success. Otherwise -1 is returned. Code is big-endian.
1814  */
1815 static int s390x_aes_gcm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1816                                 const unsigned char *in, size_t len)
1817 {
1818     S390X_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_GCM_CTX, ctx);
1819     unsigned char *buf, tmp[16];
1820     int enc;
1821
1822     if (!gctx->key_set)
1823         return -1;
1824
1825     if (gctx->tls_aad_len >= 0)
1826         return s390x_aes_gcm_tls_cipher(ctx, out, in, len);
1827
1828     if (!gctx->iv_set)
1829         return -1;
1830
1831     if (in != NULL) {
1832         if (out == NULL) {
1833             if (s390x_aes_gcm_aad(gctx, in, len))
1834                 return -1;
1835         } else {
1836             if (s390x_aes_gcm(gctx, in, out, len))
1837                 return -1;
1838         }
1839         return len;
1840     } else {
1841         gctx->kma.param.taadl <<= 3;
1842         gctx->kma.param.tpcl <<= 3;
1843         s390x_kma(gctx->ares, gctx->areslen, gctx->mres, gctx->mreslen, tmp,
1844                   gctx->fc | S390X_KMA_LAAD | S390X_KMA_LPC, &gctx->kma.param);
1845         /* recall that we already did en-/decrypt gctx->mres
1846          * and returned it to caller... */
1847         OPENSSL_cleanse(tmp, gctx->mreslen);
1848         gctx->iv_set = 0;
1849
1850         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx);
1851         if (enc) {
1852             gctx->taglen = 16;
1853         } else {
1854             if (gctx->taglen < 0)
1855                 return -1;
1856
1857             buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx);
1858             if (CRYPTO_memcmp(buf, gctx->kma.param.t.b, gctx->taglen))
1859                 return -1;
1860         }
1861         return 0;
1862     }
1863 }
1864
1865 static int s390x_aes_gcm_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *c)
1866 {
1867     S390X_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_GCM_CTX, c);
1868     const unsigned char *iv;
1869
1870     if (gctx == NULL)
1871         return 0;
1872
1873     iv = EVP_CIPHER_CTX_iv(c);
1874     if (iv != gctx->iv)
1875         OPENSSL_free(gctx->iv);
1876
1877     OPENSSL_cleanse(gctx, sizeof(*gctx));
1878     return 1;
1879 }
1880
1881 # define S390X_AES_XTS_CTX              EVP_AES_XTS_CTX
1882 # define S390X_aes_128_xts_CAPABLE      1       /* checked by callee */
1883 # define S390X_aes_256_xts_CAPABLE      1
1884
1885 # define s390x_aes_xts_init_key aes_xts_init_key
1886 static int s390x_aes_xts_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx,
1887                                   const unsigned char *key,
1888                                   const unsigned char *iv, int enc);
1889 # define s390x_aes_xts_cipher aes_xts_cipher
1890 static int s390x_aes_xts_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1891                                 const unsigned char *in, size_t len);
1892 # define s390x_aes_xts_ctrl aes_xts_ctrl
1893 static int s390x_aes_xts_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *, int type, int arg, void *ptr);
1894 # define s390x_aes_xts_cleanup aes_xts_cleanup
1895
1896 # define S390X_aes_128_ccm_CAPABLE (S390X_aes_128_CAPABLE &&            \
1897                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmac[0] &       \
1898                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_128)))
1899 # define S390X_aes_192_ccm_CAPABLE (S390X_aes_192_CAPABLE &&            \
1900                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmac[0] &       \
1901                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_192)))
1902 # define S390X_aes_256_ccm_CAPABLE (S390X_aes_256_CAPABLE &&            \
1903                                     (OPENSSL_s390xcap_P.kmac[0] &       \
1904                                      S390X_CAPBIT(S390X_AES_256)))
1905
1906 # define S390X_CCM_AAD_FLAG     0x40
1907
1908 /*-
1909  * Set nonce and length fields. Code is big-endian.
1910  */
1911 static inline void s390x_aes_ccm_setiv(S390X_AES_CCM_CTX *ctx,
1912                                           const unsigned char *nonce,
1913                                           size_t mlen)
1914 {
1915     ctx->aes.ccm.nonce.b[0] &= ~S390X_CCM_AAD_FLAG;
1916     ctx->aes.ccm.nonce.g[1] = mlen;
1917     memcpy(ctx->aes.ccm.nonce.b + 1, nonce, 15 - ctx->aes.ccm.l);
1918 }
1919
1920 /*-
1921  * Process additional authenticated data. Code is big-endian.
1922  */
1923 static void s390x_aes_ccm_aad(S390X_AES_CCM_CTX *ctx, const unsigned char *aad,
1924                               size_t alen)
1925 {
1926     unsigned char *ptr;
1927     int i, rem;
1928
1929     if (!alen)
1930         return;
1931
1932     ctx->aes.ccm.nonce.b[0] |= S390X_CCM_AAD_FLAG;
1933
1934     /* Suppress 'type-punned pointer dereference' warning. */
1935     ptr = ctx->aes.ccm.buf.b;
1936
1937     if (alen < ((1 << 16) - (1 << 8))) {
1938         *(uint16_t *)ptr = alen;
1939         i = 2;
1940     } else if (sizeof(alen) == 8
1941                && alen >= (size_t)1 << (32 % (sizeof(alen) * 8))) {
1942         *(uint16_t *)ptr = 0xffff;
1943         *(uint64_t *)(ptr + 2) = alen;
1944         i = 10;
1945     } else {
1946         *(uint16_t *)ptr = 0xfffe;
1947         *(uint32_t *)(ptr + 2) = alen;
1948         i = 6;
1949     }
1950
1951     while (i < 16 && alen) {
1952         ctx->aes.ccm.buf.b[i] = *aad;
1953         ++aad;
1954         --alen;
1955         ++i;
1956     }
1957     while (i < 16) {
1958         ctx->aes.ccm.buf.b[i] = 0;
1959         ++i;
1960     }
1961
1962     ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.g[0] = 0;
1963     ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.g[1] = 0;
1964     s390x_kmac(ctx->aes.ccm.nonce.b, 32, ctx->aes.ccm.fc,
1965                &ctx->aes.ccm.kmac_param);
1966     ctx->aes.ccm.blocks += 2;
1967
1968     rem = alen & 0xf;
1969     alen &= ~(size_t)0xf;
1970     if (alen) {
1971         s390x_kmac(aad, alen, ctx->aes.ccm.fc, &ctx->aes.ccm.kmac_param);
1972         ctx->aes.ccm.blocks += alen >> 4;
1973         aad += alen;
1974     }
1975     if (rem) {
1976         for (i = 0; i < rem; i++)
1977             ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b[i] ^= aad[i];
1978
1979         s390x_km(ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, 16,
1980                  ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, ctx->aes.ccm.fc,
1981                  ctx->aes.ccm.kmac_param.k);
1982         ctx->aes.ccm.blocks++;
1983     }
1984 }
1985
1986 /*-
1987  * En/de-crypt plain/cipher-text. Compute tag from plaintext. Returns 0 for
1988  * success.
1989  */
1990 static int s390x_aes_ccm(S390X_AES_CCM_CTX *ctx, const unsigned char *in,
1991                          unsigned char *out, size_t len, int enc)
1992 {
1993     size_t n, rem;
1994     unsigned int i, l, num;
1995     unsigned char flags;
1996
1997     flags = ctx->aes.ccm.nonce.b[0];
1998     if (!(flags & S390X_CCM_AAD_FLAG)) {
1999         s390x_km(ctx->aes.ccm.nonce.b, 16, ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b,
2000                  ctx->aes.ccm.fc, ctx->aes.ccm.kmac_param.k);
2001         ctx->aes.ccm.blocks++;
2002     }
2003     l = flags & 0x7;
2004     ctx->aes.ccm.nonce.b[0] = l;
2005
2006     /*-
2007      * Reconstruct length from encoded length field
2008      * and initialize it with counter value.
2009      */
2010     n = 0;
2011     for (i = 15 - l; i < 15; i++) {
2012         n |= ctx->aes.ccm.nonce.b[i];
2013         ctx->aes.ccm.nonce.b[i] = 0;
2014         n <<= 8;
2015     }
2016     n |= ctx->aes.ccm.nonce.b[15];
2017     ctx->aes.ccm.nonce.b[15] = 1;
2018
2019     if (n != len)
2020         return -1;              /* length mismatch */
2021
2022     if (enc) {
2023         /* Two operations per block plus one for tag encryption */
2024         ctx->aes.ccm.blocks += (((len + 15) >> 4) << 1) + 1;
2025         if (ctx->aes.ccm.blocks > (1ULL << 61))
2026             return -2;          /* too much data */
2027     }
2028
2029     num = 0;
2030     rem = len & 0xf;
2031     len &= ~(size_t)0xf;
2032
2033     if (enc) {
2034         /* mac-then-encrypt */
2035         if (len)
2036             s390x_kmac(in, len, ctx->aes.ccm.fc, &ctx->aes.ccm.kmac_param);
2037         if (rem) {
2038             for (i = 0; i < rem; i++)
2039                 ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b[i] ^= in[len + i];
2040
2041             s390x_km(ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, 16,
2042                      ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, ctx->aes.ccm.fc,
2043                      ctx->aes.ccm.kmac_param.k);
2044         }
2045
2046         CRYPTO_ctr128_encrypt_ctr32(in, out, len + rem, &ctx->aes.key.k,
2047                                     ctx->aes.ccm.nonce.b, ctx->aes.ccm.buf.b,
2048                                     &num, (ctr128_f)AES_ctr32_encrypt);
2049     } else {
2050         /* decrypt-then-mac */
2051         CRYPTO_ctr128_encrypt_ctr32(in, out, len + rem, &ctx->aes.key.k,
2052                                     ctx->aes.ccm.nonce.b, ctx->aes.ccm.buf.b,
2053                                     &num, (ctr128_f)AES_ctr32_encrypt);
2054
2055         if (len)
2056             s390x_kmac(out, len, ctx->aes.ccm.fc, &ctx->aes.ccm.kmac_param);
2057         if (rem) {
2058             for (i = 0; i < rem; i++)
2059                 ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b[i] ^= out[len + i];
2060
2061             s390x_km(ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, 16,
2062                      ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, ctx->aes.ccm.fc,
2063                      ctx->aes.ccm.kmac_param.k);
2064         }
2065     }
2066     /* encrypt tag */
2067     for (i = 15 - l; i < 16; i++)
2068         ctx->aes.ccm.nonce.b[i] = 0;
2069
2070     s390x_km(ctx->aes.ccm.nonce.b, 16, ctx->aes.ccm.buf.b, ctx->aes.ccm.fc,
2071              ctx->aes.ccm.kmac_param.k);
2072     ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.g[0] ^= ctx->aes.ccm.buf.g[0];
2073     ctx->aes.ccm.kmac_param.icv.g[1] ^= ctx->aes.ccm.buf.g[1];
2074
2075     ctx->aes.ccm.nonce.b[0] = flags;    /* restore flags field */
2076     return 0;
2077 }
2078
2079 /*-
2080  * En/de-crypt and authenticate TLS packet. Returns the number of bytes written
2081  * if successful. Otherwise -1 is returned.
2082  */
2083 static int s390x_aes_ccm_tls_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2084                                     const unsigned char *in, size_t len)
2085 {
2086     S390X_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CCM_CTX, ctx);
2087     unsigned char *ivec = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx);
2088     unsigned char *buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx);
2089     const int enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx);
2090
2091     if (out != in
2092             || len < (EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + (size_t)cctx->aes.ccm.m))
2093         return -1;
2094
2095     if (enc) {
2096         /* Set explicit iv (sequence number). */
2097         memcpy(out, buf, EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN);
2098     }
2099
2100     len -= EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + cctx->aes.ccm.m;
2101     /*-
2102      * Get explicit iv (sequence number). We already have fixed iv
2103      * (server/client_write_iv) here.
2104      */
2105     memcpy(ivec + EVP_CCM_TLS_FIXED_IV_LEN, in, EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN);
2106     s390x_aes_ccm_setiv(cctx, ivec, len);
2107
2108     /* Process aad (sequence number|type|version|length) */
2109     s390x_aes_ccm_aad(cctx, buf, cctx->aes.ccm.tls_aad_len);
2110
2111     in += EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
2112     out += EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
2113
2114     if (enc) {
2115         if (s390x_aes_ccm(cctx, in, out, len, enc))
2116             return -1;
2117
2118         memcpy(out + len, cctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, cctx->aes.ccm.m);
2119         return len + EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + cctx->aes.ccm.m;
2120     } else {
2121         if (!s390x_aes_ccm(cctx, in, out, len, enc)) {
2122             if (!CRYPTO_memcmp(cctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, in + len,
2123                                cctx->aes.ccm.m))
2124                 return len;
2125         }
2126
2127         OPENSSL_cleanse(out, len);
2128         return -1;
2129     }
2130 }
2131
2132 /*-
2133  * Set key and flag field and/or iv. Returns 1 if successful. Otherwise 0 is
2134  * returned.
2135  */
2136 static int s390x_aes_ccm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx,
2137                                   const unsigned char *key,
2138                                   const unsigned char *iv, int enc)
2139 {
2140     S390X_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CCM_CTX, ctx);
2141     unsigned char *ivec;
2142     int keylen;
2143
2144     if (iv == NULL && key == NULL)
2145         return 1;
2146
2147     if (key != NULL) {
2148         keylen = EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx);
2149         cctx->aes.ccm.fc = S390X_AES_FC(keylen);
2150         memcpy(cctx->aes.ccm.kmac_param.k, key, keylen);
2151
2152         /* Store encoded m and l. */
2153         cctx->aes.ccm.nonce.b[0] = ((cctx->aes.ccm.l - 1) & 0x7)
2154                                  | (((cctx->aes.ccm.m - 2) >> 1) & 0x7) << 3;
2155         memset(cctx->aes.ccm.nonce.b + 1, 0,
2156                sizeof(cctx->aes.ccm.nonce.b));
2157         cctx->aes.ccm.blocks = 0;
2158
2159         cctx->aes.ccm.key_set = 1;
2160     }
2161
2162     if (iv != NULL) {
2163         ivec = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx);
2164         memcpy(ivec, iv, 15 - cctx->aes.ccm.l);
2165
2166         cctx->aes.ccm.iv_set = 1;
2167     }
2168
2169     return 1;
2170 }
2171
2172 /*-
2173  * Called from EVP layer to initialize context, process additional
2174  * authenticated data, en/de-crypt plain/cipher-text and authenticate
2175  * plaintext or process a TLS packet, depending on context. Returns bytes
2176  * written on success. Otherwise -1 is returned.
2177  */
2178 static int s390x_aes_ccm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2179                                 const unsigned char *in, size_t len)
2180 {
2181     S390X_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CCM_CTX, ctx);
2182     const int enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx);
2183     int rv;
2184     unsigned char *buf, *ivec;
2185
2186     if (!cctx->aes.ccm.key_set)
2187         return -1;
2188
2189     if (cctx->aes.ccm.tls_aad_len >= 0)
2190         return s390x_aes_ccm_tls_cipher(ctx, out, in, len);
2191
2192     /*-
2193      * Final(): Does not return any data. Recall that ccm is mac-then-encrypt
2194      * so integrity must be checked already at Update() i.e., before
2195      * potentially corrupted data is output.
2196      */
2197     if (in == NULL && out != NULL)
2198         return 0;
2199
2200     if (!cctx->aes.ccm.iv_set)
2201         return -1;
2202
2203     if (!enc && !cctx->aes.ccm.tag_set)
2204         return -1;
2205
2206     if (out == NULL) {
2207         /* Update(): Pass message length. */
2208         if (in == NULL) {
2209             ivec = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx);
2210             s390x_aes_ccm_setiv(cctx, ivec, len);
2211
2212             cctx->aes.ccm.len_set = 1;
2213             return len;
2214         }
2215
2216         /* Update(): Process aad. */
2217         if (!cctx->aes.ccm.len_set && len)
2218             return -1;
2219
2220         s390x_aes_ccm_aad(cctx, in, len);
2221         return len;
2222     }
2223
2224     /* Update(): Process message. */
2225
2226     if (!cctx->aes.ccm.len_set) {
2227         /*-
2228          * In case message length was not previously set explicitely via
2229          * Update(), set it now.
2230          */
2231         ivec = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx);
2232         s390x_aes_ccm_setiv(cctx, ivec, len);
2233
2234         cctx->aes.ccm.len_set = 1;
2235     }
2236
2237     if (enc) {
2238         if (s390x_aes_ccm(cctx, in, out, len, enc))
2239             return -1;
2240
2241         cctx->aes.ccm.tag_set = 1;
2242         return len;
2243     } else {
2244         rv = -1;
2245
2246         if (!s390x_aes_ccm(cctx, in, out, len, enc)) {
2247             buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx);
2248             if (!CRYPTO_memcmp(cctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, buf,
2249                                cctx->aes.ccm.m))
2250                 rv = len;
2251         }
2252
2253         if (rv == -1)
2254             OPENSSL_cleanse(out, len);
2255
2256         cctx->aes.ccm.iv_set = 0;
2257         cctx->aes.ccm.tag_set = 0;
2258         cctx->aes.ccm.len_set = 0;
2259         return rv;
2260     }
2261 }
2262
2263 /*-
2264  * Performs various operations on the context structure depending on control
2265  * type. Returns 1 for success, 0 for failure and -1 for unknown control type.
2266  * Code is big-endian.
2267  */
2268 static int s390x_aes_ccm_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
2269 {
2270     S390X_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(S390X_AES_CCM_CTX, c);
2271     unsigned char *buf, *iv;
2272     int enc, len;
2273
2274     switch (type) {
2275     case EVP_CTRL_INIT:
2276         cctx->aes.ccm.key_set = 0;
2277         cctx->aes.ccm.iv_set = 0;
2278         cctx->aes.ccm.l = 8;
2279         cctx->aes.ccm.m = 12;
2280         cctx->aes.ccm.tag_set = 0;
2281         cctx->aes.ccm.len_set = 0;
2282         cctx->aes.ccm.tls_aad_len = -1;
2283         return 1;
2284
2285     case EVP_CTRL_AEAD_TLS1_AAD:
2286         if (arg != EVP_AEAD_TLS1_AAD_LEN)
2287             return 0;
2288
2289         /* Save the aad for later use. */
2290         buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c);
2291         memcpy(buf, ptr, arg);
2292         cctx->aes.ccm.tls_aad_len = arg;
2293
2294         len = *(uint16_t *)(buf + arg - 2);
2295         if (len < EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN)
2296             return 0;
2297
2298         /* Correct length for explicit iv. */
2299         len -= EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
2300
2301         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
2302         if (!enc) {
2303             if (len < cctx->aes.ccm.m)
2304                 return 0;
2305
2306             /* Correct length for tag. */
2307             len -= cctx->aes.ccm.m;
2308         }
2309
2310         *(uint16_t *)(buf + arg - 2) = len;
2311         /* Extra padding: tag appended to record. */
2312         return cctx->aes.ccm.m;
2313
2314     case EVP_CTRL_CCM_SET_IV_FIXED:
2315         if (arg != EVP_CCM_TLS_FIXED_IV_LEN)
2316             return 0;
2317
2318         /* Copy to first part of the iv. */
2319         iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
2320         memcpy(iv, ptr, arg);
2321         return 1;
2322
2323     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
2324         arg = 15 - arg;
2325         /* fall-through */
2326
2327     case EVP_CTRL_CCM_SET_L:
2328         if (arg < 2 || arg > 8)
2329             return 0;
2330
2331         cctx->aes.ccm.l = arg;
2332         return 1;
2333
2334     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
2335         if ((arg & 1) || arg < 4 || arg > 16)
2336             return 0;
2337
2338         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
2339         if (enc && ptr)
2340             return 0;
2341
2342         if (ptr) {
2343             cctx->aes.ccm.tag_set = 1;
2344             buf = EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c);
2345             memcpy(buf, ptr, arg);
2346         }
2347
2348         cctx->aes.ccm.m = arg;
2349         return 1;
2350
2351     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
2352         enc = EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c);
2353         if (!enc || !cctx->aes.ccm.tag_set)
2354             return 0;
2355
2356         if(arg < cctx->aes.ccm.m)
2357             return 0;
2358
2359         memcpy(ptr, cctx->aes.ccm.kmac_param.icv.b, cctx->aes.ccm.m);
2360         cctx->aes.ccm.tag_set = 0;
2361         cctx->aes.ccm.iv_set = 0;
2362         cctx->aes.ccm.len_set = 0;
2363         return 1;
2364
2365     case EVP_CTRL_COPY:
2366         return 1;
2367
2368     default:
2369         return -1;
2370     }
2371 }
2372
2373 # define s390x_aes_ccm_cleanup aes_ccm_cleanup
2374
2375 # ifndef OPENSSL_NO_OCB
2376 #  define S390X_AES_OCB_CTX             EVP_AES_OCB_CTX
2377 #  define S390X_aes_128_ocb_CAPABLE     0
2378 #  define S390X_aes_192_ocb_CAPABLE     0
2379 #  define S390X_aes_256_ocb_CAPABLE     0
2380
2381 #  define s390x_aes_ocb_init_key aes_ocb_init_key
2382 static int s390x_aes_ocb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
2383                                   const unsigned char *iv, int enc);
2384 #  define s390x_aes_ocb_cipher aes_ocb_cipher
2385 static int s390x_aes_ocb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2386                                 const unsigned char *in, size_t len);
2387 #  define s390x_aes_ocb_cleanup aes_ocb_cleanup
2388 static int s390x_aes_ocb_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *);
2389 #  define s390x_aes_ocb_ctrl aes_ocb_ctrl
2390 static int s390x_aes_ocb_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *, int type, int arg, void *ptr);
2391 # endif
2392
2393 # define BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,blocksize,ivlen,nmode,mode,    \
2394                               MODE,flags)                               \
2395 static const EVP_CIPHER s390x_aes_##keylen##_##mode = {                 \
2396     nid##_##keylen##_##nmode,blocksize,                                 \
2397     keylen / 8,                                                         \
2398     ivlen,                                                              \
2399     flags | EVP_CIPH_##MODE##_MODE,                                     \
2400     s390x_aes_##mode##_init_key,                                        \
2401     s390x_aes_##mode##_cipher,                                          \
2402     NULL,                                                               \
2403     sizeof(S390X_AES_##MODE##_CTX),                                     \
2404     NULL,                                                               \
2405     NULL,                                                               \
2406     NULL,                                                               \
2407     NULL                                                                \
2408 };                                                                      \
2409 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = {                       \
2410     nid##_##keylen##_##nmode,                                           \
2411     blocksize,                                                          \
2412     keylen / 8,                                                         \
2413     ivlen,                                                              \
2414     flags | EVP_CIPH_##MODE##_MODE,                                     \
2415     aes_init_key,                                                       \
2416     aes_##mode##_cipher,                                                \
2417     NULL,                                                               \
2418     sizeof(EVP_AES_KEY),                                                \
2419     NULL,                                                               \
2420     NULL,                                                               \
2421     NULL,                                                               \
2422     NULL                                                                \
2423 };                                                                      \
2424 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void)                       \
2425 {                                                                       \
2426     return S390X_aes_##keylen##_##mode##_CAPABLE ?                      \
2427            &s390x_aes_##keylen##_##mode : &aes_##keylen##_##mode;       \
2428 }
2429
2430 # define BLOCK_CIPHER_custom(nid,keylen,blocksize,ivlen,mode,MODE,flags)\
2431 static const EVP_CIPHER s390x_aes_##keylen##_##mode = {                 \
2432     nid##_##keylen##_##mode,                                            \
2433     blocksize,                                                          \
2434     (EVP_CIPH_##MODE##_MODE == EVP_CIPH_XTS_MODE ? 2 : 1) * keylen / 8, \
2435     ivlen,                                                              \
2436     flags | EVP_CIPH_##MODE##_MODE,                                     \
2437     s390x_aes_##mode##_init_key,                                        \
2438     s390x_aes_##mode##_cipher,                                          \
2439     s390x_aes_##mode##_cleanup,                                         \
2440     sizeof(S390X_AES_##MODE##_CTX),                                     \
2441     NULL,                                                               \
2442     NULL,                                                               \
2443     s390x_aes_##mode##_ctrl,                                            \
2444     NULL                                                                \
2445 };                                                                      \
2446 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = {                       \
2447     nid##_##keylen##_##mode,blocksize,                                  \
2448     (EVP_CIPH_##MODE##_MODE == EVP_CIPH_XTS_MODE ? 2 : 1) * keylen / 8, \
2449     ivlen,                                                              \
2450     flags | EVP_CIPH_##MODE##_MODE,                                     \
2451     aes_##mode##_init_key,                                              \
2452     aes_##mode##_cipher,                                                \
2453     aes_##mode##_cleanup,                                               \
2454     sizeof(EVP_AES_##MODE##_CTX),                                       \
2455     NULL,                                                               \
2456     NULL,                                                               \
2457     aes_##mode##_ctrl,                                                  \
2458     NULL                                                                \
2459 };                                                                      \
2460 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void)                       \
2461 {                                                                       \
2462     return S390X_aes_##keylen##_##mode##_CAPABLE ?                      \
2463            &s390x_aes_##keylen##_##mode : &aes_##keylen##_##mode;       \
2464 }
2465
2466 #else
2467
2468 # define BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,blocksize,ivlen,nmode,mode,MODE,flags) \
2469 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
2470         nid##_##keylen##_##nmode,blocksize,keylen/8,ivlen, \
2471         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
2472         aes_init_key,                   \
2473         aes_##mode##_cipher,            \
2474         NULL,                           \
2475         sizeof(EVP_AES_KEY),            \
2476         NULL,NULL,NULL,NULL }; \
2477 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
2478 { return &aes_##keylen##_##mode; }
2479
2480 # define BLOCK_CIPHER_custom(nid,keylen,blocksize,ivlen,mode,MODE,flags) \
2481 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
2482         nid##_##keylen##_##mode,blocksize, \
2483         (EVP_CIPH_##MODE##_MODE==EVP_CIPH_XTS_MODE?2:1)*keylen/8, ivlen, \
2484         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
2485         aes_##mode##_init_key,          \
2486         aes_##mode##_cipher,            \
2487         aes_##mode##_cleanup,           \
2488         sizeof(EVP_AES_##MODE##_CTX),   \
2489         NULL,NULL,aes_##mode##_ctrl,NULL }; \
2490 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
2491 { return &aes_##keylen##_##mode; }
2492
2493 #endif
2494
2495 #if defined(OPENSSL_CPUID_OBJ) && (defined(__arm__) || defined(__arm) || defined(__aarch64__))
2496 # include "arm_arch.h"
2497 # if __ARM_MAX_ARCH__>=7
2498 #  if defined(BSAES_ASM)
2499 #   define BSAES_CAPABLE (OPENSSL_armcap_P & ARMV7_NEON)
2500 #  endif
2501 #  if defined(VPAES_ASM)
2502 #   define VPAES_CAPABLE (OPENSSL_armcap_P & ARMV7_NEON)
2503 #  endif
2504 #  define HWAES_CAPABLE (OPENSSL_armcap_P & ARMV8_AES)
2505 #  define HWAES_set_encrypt_key aes_v8_set_encrypt_key
2506 #  define HWAES_set_decrypt_key aes_v8_set_decrypt_key
2507 #  define HWAES_encrypt aes_v8_encrypt
2508 #  define HWAES_decrypt aes_v8_decrypt
2509 #  define HWAES_cbc_encrypt aes_v8_cbc_encrypt
2510 #  define HWAES_ctr32_encrypt_blocks aes_v8_ctr32_encrypt_blocks
2511 # endif
2512 #endif
2513
2514 #if defined(HWAES_CAPABLE)
2515 int HWAES_set_encrypt_key(const unsigned char *userKey, const int bits,
2516                           AES_KEY *key);
2517 int HWAES_set_decrypt_key(const unsigned char *userKey, const int bits,
2518                           AES_KEY *key);
2519 void HWAES_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
2520                    const AES_KEY *key);
2521 void HWAES_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
2522                    const AES_KEY *key);
2523 void HWAES_cbc_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
2524                        size_t length, const AES_KEY *key,
2525                        unsigned char *ivec, const int enc);
2526 void HWAES_ctr32_encrypt_blocks(const unsigned char *in, unsigned char *out,
2527                                 size_t len, const AES_KEY *key,
2528                                 const unsigned char ivec[16]);
2529 void HWAES_xts_encrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out,
2530                        size_t len, const AES_KEY *key1,
2531                        const AES_KEY *key2, const unsigned char iv[16]);
2532 void HWAES_xts_decrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out,
2533                        size_t len, const AES_KEY *key1,
2534                        const AES_KEY *key2, const unsigned char iv[16]);
2535 #endif
2536
2537 #define BLOCK_CIPHER_generic_pack(nid,keylen,flags)             \
2538         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,16,16,cbc,cbc,CBC,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)     \
2539         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,16,0,ecb,ecb,ECB,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)      \
2540         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,ofb128,ofb,OFB,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)   \
2541         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,cfb128,cfb,CFB,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)   \
2542         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,cfb1,cfb1,CFB,flags)       \
2543         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,cfb8,cfb8,CFB,flags)       \
2544         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,ctr,ctr,CTR,flags)
2545
2546 static int aes_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
2547                         const unsigned char *iv, int enc)
2548 {
2549     int ret, mode;
2550     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2551
2552     mode = EVP_CIPHER_CTX_mode(ctx);
2553     if ((mode == EVP_CIPH_ECB_MODE || mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
2554         && !enc) {
2555 #ifdef HWAES_CAPABLE
2556         if (HWAES_CAPABLE) {
2557             ret = HWAES_set_decrypt_key(key,
2558                                         EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2559                                         &dat->ks.ks);
2560             dat->block = (block128_f) HWAES_decrypt;
2561             dat->stream.cbc = NULL;
2562 # ifdef HWAES_cbc_encrypt
2563             if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
2564                 dat->stream.cbc = (cbc128_f) HWAES_cbc_encrypt;
2565 # endif
2566         } else
2567 #endif
2568 #ifdef BSAES_CAPABLE
2569         if (BSAES_CAPABLE && mode == EVP_CIPH_CBC_MODE) {
2570             ret = AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2571                                       &dat->ks.ks);
2572             dat->block = (block128_f) AES_decrypt;
2573             dat->stream.cbc = (cbc128_f) bsaes_cbc_encrypt;
2574         } else
2575 #endif
2576 #ifdef VPAES_CAPABLE
2577         if (VPAES_CAPABLE) {
2578             ret = vpaes_set_decrypt_key(key,
2579                                         EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2580                                         &dat->ks.ks);
2581             dat->block = (block128_f) vpaes_decrypt;
2582             dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
2583                 (cbc128_f) vpaes_cbc_encrypt : NULL;
2584         } else
2585 #endif
2586         {
2587             ret = AES_set_decrypt_key(key,
2588                                       EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2589                                       &dat->ks.ks);
2590             dat->block = (block128_f) AES_decrypt;
2591             dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
2592                 (cbc128_f) AES_cbc_encrypt : NULL;
2593         }
2594     } else
2595 #ifdef HWAES_CAPABLE
2596     if (HWAES_CAPABLE) {
2597         ret = HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2598                                     &dat->ks.ks);
2599         dat->block = (block128_f) HWAES_encrypt;
2600         dat->stream.cbc = NULL;
2601 # ifdef HWAES_cbc_encrypt
2602         if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
2603             dat->stream.cbc = (cbc128_f) HWAES_cbc_encrypt;
2604         else
2605 # endif
2606 # ifdef HWAES_ctr32_encrypt_blocks
2607         if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
2608             dat->stream.ctr = (ctr128_f) HWAES_ctr32_encrypt_blocks;
2609         else
2610 # endif
2611             (void)0;            /* terminate potentially open 'else' */
2612     } else
2613 #endif
2614 #ifdef BSAES_CAPABLE
2615     if (BSAES_CAPABLE && mode == EVP_CIPH_CTR_MODE) {
2616         ret = AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2617                                   &dat->ks.ks);
2618         dat->block = (block128_f) AES_encrypt;
2619         dat->stream.ctr = (ctr128_f) bsaes_ctr32_encrypt_blocks;
2620     } else
2621 #endif
2622 #ifdef VPAES_CAPABLE
2623     if (VPAES_CAPABLE) {
2624         ret = vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2625                                     &dat->ks.ks);
2626         dat->block = (block128_f) vpaes_encrypt;
2627         dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
2628             (cbc128_f) vpaes_cbc_encrypt : NULL;
2629     } else
2630 #endif
2631     {
2632         ret = AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2633                                   &dat->ks.ks);
2634         dat->block = (block128_f) AES_encrypt;
2635         dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
2636             (cbc128_f) AES_cbc_encrypt : NULL;
2637 #ifdef AES_CTR_ASM
2638         if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
2639             dat->stream.ctr = (ctr128_f) AES_ctr32_encrypt;
2640 #endif
2641     }
2642
2643     if (ret < 0) {
2644         EVPerr(EVP_F_AES_INIT_KEY, EVP_R_AES_KEY_SETUP_FAILED);
2645         return 0;
2646     }
2647
2648     return 1;
2649 }
2650
2651 static int aes_cbc_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2652                           const unsigned char *in, size_t len)
2653 {
2654     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2655
2656     if (dat->stream.cbc)
2657         (*dat->stream.cbc) (in, out, len, &dat->ks,
2658                             EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
2659                             EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx));
2660     else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
2661         CRYPTO_cbc128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
2662                               EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), dat->block);
2663     else
2664         CRYPTO_cbc128_decrypt(in, out, len, &dat->ks,
2665                               EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), dat->block);
2666
2667     return 1;
2668 }
2669
2670 static int aes_ecb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2671                           const unsigned char *in, size_t len)
2672 {
2673     size_t bl = EVP_CIPHER_CTX_block_size(ctx);
2674     size_t i;
2675     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2676
2677     if (len < bl)
2678         return 1;
2679
2680     for (i = 0, len -= bl; i <= len; i += bl)
2681         (*dat->block) (in + i, out + i, &dat->ks);
2682
2683     return 1;
2684 }
2685
2686 static int aes_ofb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2687                           const unsigned char *in, size_t len)
2688 {
2689     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2690
2691     int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
2692     CRYPTO_ofb128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
2693                           EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num, dat->block);
2694     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
2695     return 1;
2696 }
2697
2698 static int aes_cfb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2699                           const unsigned char *in, size_t len)
2700 {
2701     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2702
2703     int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
2704     CRYPTO_cfb128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
2705                           EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
2706                           EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
2707     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
2708     return 1;
2709 }
2710
2711 static int aes_cfb8_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2712                            const unsigned char *in, size_t len)
2713 {
2714     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2715
2716     int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
2717     CRYPTO_cfb128_8_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
2718                             EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
2719                             EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
2720     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
2721     return 1;
2722 }
2723
2724 static int aes_cfb1_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2725                            const unsigned char *in, size_t len)
2726 {
2727     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2728
2729     if (EVP_CIPHER_CTX_test_flags(ctx, EVP_CIPH_FLAG_LENGTH_BITS)) {
2730         int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
2731         CRYPTO_cfb128_1_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
2732                                 EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
2733                                 EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
2734         EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
2735         return 1;
2736     }
2737
2738     while (len >= MAXBITCHUNK) {
2739         int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
2740         CRYPTO_cfb128_1_encrypt(in, out, MAXBITCHUNK * 8, &dat->ks,
2741                                 EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
2742                                 EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
2743         EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
2744         len -= MAXBITCHUNK;
2745         out += MAXBITCHUNK;
2746         in  += MAXBITCHUNK;
2747     }
2748     if (len) {
2749         int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
2750         CRYPTO_cfb128_1_encrypt(in, out, len * 8, &dat->ks,
2751                                 EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
2752                                 EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
2753         EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
2754     }
2755
2756     return 1;
2757 }
2758
2759 static int aes_ctr_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2760                           const unsigned char *in, size_t len)
2761 {
2762     unsigned int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
2763     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
2764
2765     if (dat->stream.ctr)
2766         CRYPTO_ctr128_encrypt_ctr32(in, out, len, &dat->ks,
2767                                     EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
2768                                     EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
2769                                     &num, dat->stream.ctr);
2770     else
2771         CRYPTO_ctr128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
2772                               EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
2773                               EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), &num,
2774                               dat->block);
2775     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
2776     return 1;
2777 }
2778
2779 BLOCK_CIPHER_generic_pack(NID_aes, 128, 0)
2780     BLOCK_CIPHER_generic_pack(NID_aes, 192, 0)
2781     BLOCK_CIPHER_generic_pack(NID_aes, 256, 0)
2782
2783 static int aes_gcm_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *c)
2784 {
2785     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,c);
2786     if (gctx == NULL)
2787         return 0;
2788     OPENSSL_cleanse(&gctx->gcm, sizeof(gctx->gcm));
2789     if (gctx->iv != EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c))
2790         OPENSSL_free(gctx->iv);
2791     return 1;
2792 }
2793
2794 /* increment counter (64-bit int) by 1 */
2795 static void ctr64_inc(unsigned char *counter)
2796 {
2797     int n = 8;
2798     unsigned char c;
2799
2800     do {
2801         --n;
2802         c = counter[n];
2803         ++c;
2804         counter[n] = c;
2805         if (c)
2806             return;
2807     } while (n);
2808 }
2809
2810 static int aes_gcm_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
2811 {
2812     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,c);
2813     switch (type) {
2814     case EVP_CTRL_INIT:
2815         gctx->key_set = 0;
2816         gctx->iv_set = 0;
2817         gctx->ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(c);
2818         gctx->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
2819         gctx->taglen = -1;
2820         gctx->iv_gen = 0;
2821         gctx->tls_aad_len = -1;
2822         return 1;
2823
2824     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
2825         if (arg <= 0)
2826             return 0;
2827         /* Allocate memory for IV if needed */
2828         if ((arg > EVP_MAX_IV_LENGTH) && (arg > gctx->ivlen)) {
2829             if (gctx->iv != EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c))
2830                 OPENSSL_free(gctx->iv);
2831             if ((gctx->iv = OPENSSL_malloc(arg)) == NULL) {
2832                 EVPerr(EVP_F_AES_GCM_CTRL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2833                 return 0;
2834             }
2835         }
2836         gctx->ivlen = arg;
2837         return 1;
2838
2839     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
2840         if (arg <= 0 || arg > 16 || EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
2841             return 0;
2842         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
2843         gctx->taglen = arg;
2844         return 1;
2845
2846     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
2847         if (arg <= 0 || arg > 16 || !EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)
2848             || gctx->taglen < 0)
2849             return 0;
2850         memcpy(ptr, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), arg);
2851         return 1;
2852
2853     case EVP_CTRL_GCM_SET_IV_FIXED:
2854         /* Special case: -1 length restores whole IV */
2855         if (arg == -1) {
2856             memcpy(gctx->iv, ptr, gctx->ivlen);
2857             gctx->iv_gen = 1;
2858             return 1;
2859         }
2860         /*
2861          * Fixed field must be at least 4 bytes and invocation field at least
2862          * 8.
2863          */
2864         if ((arg < 4) || (gctx->ivlen - arg) < 8)
2865             return 0;
2866         if (arg)
2867             memcpy(gctx->iv, ptr, arg);
2868         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)
2869             && RAND_bytes(gctx->iv + arg, gctx->ivlen - arg) <= 0)
2870             return 0;
2871         gctx->iv_gen = 1;
2872         return 1;
2873
2874     case EVP_CTRL_GCM_IV_GEN:
2875         if (gctx->iv_gen == 0 || gctx->key_set == 0)
2876             return 0;
2877         CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, gctx->iv, gctx->ivlen);
2878         if (arg <= 0 || arg > gctx->ivlen)
2879             arg = gctx->ivlen;
2880         memcpy(ptr, gctx->iv + gctx->ivlen - arg, arg);
2881         /*
2882          * Invocation field will be at least 8 bytes in size and so no need
2883          * to check wrap around or increment more than last 8 bytes.
2884          */
2885         ctr64_inc(gctx->iv + gctx->ivlen - 8);
2886         gctx->iv_set = 1;
2887         return 1;
2888
2889     case EVP_CTRL_GCM_SET_IV_INV:
2890         if (gctx->iv_gen == 0 || gctx->key_set == 0
2891             || EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
2892             return 0;
2893         memcpy(gctx->iv + gctx->ivlen - arg, ptr, arg);
2894         CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, gctx->iv, gctx->ivlen);
2895         gctx->iv_set = 1;
2896         return 1;
2897
2898     case EVP_CTRL_AEAD_TLS1_AAD:
2899         /* Save the AAD for later use */
2900         if (arg != EVP_AEAD_TLS1_AAD_LEN)
2901             return 0;
2902         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
2903         gctx->tls_aad_len = arg;
2904         {
2905             unsigned int len =
2906                 EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] << 8
2907                 | EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1];
2908             /* Correct length for explicit IV */
2909             if (len < EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN)
2910                 return 0;
2911             len -= EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
2912             /* If decrypting correct for tag too */
2913             if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)) {
2914                 if (len < EVP_GCM_TLS_TAG_LEN)
2915                     return 0;
2916                 len -= EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
2917             }
2918             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] = len >> 8;
2919             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1] = len & 0xff;
2920         }
2921         /* Extra padding: tag appended to record */
2922         return EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
2923
2924     case EVP_CTRL_COPY:
2925         {
2926             EVP_CIPHER_CTX *out = ptr;
2927             EVP_AES_GCM_CTX *gctx_out = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,out);
2928             if (gctx->gcm.key) {
2929                 if (gctx->gcm.key != &gctx->ks)
2930                     return 0;
2931                 gctx_out->gcm.key = &gctx_out->ks;
2932             }
2933             if (gctx->iv == EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c))
2934                 gctx_out->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(out);
2935             else {
2936                 if ((gctx_out->iv = OPENSSL_malloc(gctx->ivlen)) == NULL) {
2937                     EVPerr(EVP_F_AES_GCM_CTRL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2938                     return 0;
2939                 }
2940                 memcpy(gctx_out->iv, gctx->iv, gctx->ivlen);
2941             }
2942             return 1;
2943         }
2944
2945     default:
2946         return -1;
2947
2948     }
2949 }
2950
2951 static int aes_gcm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
2952                             const unsigned char *iv, int enc)
2953 {
2954     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
2955     if (!iv && !key)
2956         return 1;
2957     if (key) {
2958         do {
2959 #ifdef HWAES_CAPABLE
2960             if (HWAES_CAPABLE) {
2961                 HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2962                                       &gctx->ks.ks);
2963                 CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
2964                                    (block128_f) HWAES_encrypt);
2965 # ifdef HWAES_ctr32_encrypt_blocks
2966                 gctx->ctr = (ctr128_f) HWAES_ctr32_encrypt_blocks;
2967 # else
2968                 gctx->ctr = NULL;
2969 # endif
2970                 break;
2971             } else
2972 #endif
2973 #ifdef BSAES_CAPABLE
2974             if (BSAES_CAPABLE) {
2975                 AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2976                                     &gctx->ks.ks);
2977                 CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
2978                                    (block128_f) AES_encrypt);
2979                 gctx->ctr = (ctr128_f) bsaes_ctr32_encrypt_blocks;
2980                 break;
2981             } else
2982 #endif
2983 #ifdef VPAES_CAPABLE
2984             if (VPAES_CAPABLE) {
2985                 vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2986                                       &gctx->ks.ks);
2987                 CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
2988                                    (block128_f) vpaes_encrypt);
2989                 gctx->ctr = NULL;
2990                 break;
2991             } else
2992 #endif
2993                 (void)0;        /* terminate potentially open 'else' */
2994
2995             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2996                                 &gctx->ks.ks);
2997             CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
2998                                (block128_f) AES_encrypt);
2999 #ifdef AES_CTR_ASM
3000             gctx->ctr = (ctr128_f) AES_ctr32_encrypt;
3001 #else
3002             gctx->ctr = NULL;
3003 #endif
3004         } while (0);
3005
3006         /*
3007          * If we have an iv can set it directly, otherwise use saved IV.
3008          */
3009         if (iv == NULL && gctx->iv_set)
3010             iv = gctx->iv;
3011         if (iv) {
3012             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
3013             gctx->iv_set = 1;
3014         }
3015         gctx->key_set = 1;
3016     } else {
3017         /* If key set use IV, otherwise copy */
3018         if (gctx->key_set)
3019             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
3020         else
3021             memcpy(gctx->iv, iv, gctx->ivlen);
3022         gctx->iv_set = 1;
3023         gctx->iv_gen = 0;
3024     }
3025     return 1;
3026 }
3027
3028 /*
3029  * Handle TLS GCM packet format. This consists of the last portion of the IV
3030  * followed by the payload and finally the tag. On encrypt generate IV,
3031  * encrypt payload and write the tag. On verify retrieve IV, decrypt payload
3032  * and verify tag.
3033  */
3034
3035 static int aes_gcm_tls_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
3036                               const unsigned char *in, size_t len)
3037 {
3038     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
3039     int rv = -1;
3040     /* Encrypt/decrypt must be performed in place */
3041     if (out != in
3042         || len < (EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN))
3043         return -1;
3044     /*
3045      * Set IV from start of buffer or generate IV and write to start of
3046      * buffer.
3047      */
3048     if (EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx) ?
3049                             EVP_CTRL_GCM_IV_GEN : EVP_CTRL_GCM_SET_IV_INV,
3050                             EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN, out) <= 0)
3051         goto err;
3052     /* Use saved AAD */
3053     if (CRYPTO_gcm128_aad(&gctx->gcm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
3054                           gctx->tls_aad_len))
3055         goto err;
3056     /* Fix buffer and length to point to payload */
3057     in += EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
3058     out += EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
3059     len -= EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
3060     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
3061         /* Encrypt payload */
3062         if (gctx->ctr) {
3063             size_t bulk = 0;
3064 #if defined(AES_GCM_ASM)
3065             if (len >= 32 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
3066                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
3067                     return -1;
3068
3069                 bulk = AES_gcm_encrypt(in, out, len,
3070                                        gctx->gcm.key,
3071                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
3072                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3073             }
3074 #endif
3075             if (CRYPTO_gcm128_encrypt_ctr32(&gctx->gcm,
3076                                             in + bulk,
3077                                             out + bulk,
3078                                             len - bulk, gctx->ctr))
3079                 goto err;
3080         } else {
3081             size_t bulk = 0;
3082 #if defined(AES_GCM_ASM2)
3083             if (len >= 32 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
3084                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
3085                     return -1;
3086
3087                 bulk = AES_gcm_encrypt(in, out, len,
3088                                        gctx->gcm.key,
3089                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
3090                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3091             }
3092 #endif
3093             if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm,
3094                                       in + bulk, out + bulk, len - bulk))
3095                 goto err;
3096         }
3097         out += len;
3098         /* Finally write tag */
3099         CRYPTO_gcm128_tag(&gctx->gcm, out, EVP_GCM_TLS_TAG_LEN);
3100         rv = len + EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
3101     } else {
3102         /* Decrypt */
3103         if (gctx->ctr) {
3104             size_t bulk = 0;
3105 #if defined(AES_GCM_ASM)
3106             if (len >= 16 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
3107                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
3108                     return -1;
3109
3110                 bulk = AES_gcm_decrypt(in, out, len,
3111                                        gctx->gcm.key,
3112                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
3113                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3114             }
3115 #endif
3116             if (CRYPTO_gcm128_decrypt_ctr32(&gctx->gcm,
3117                                             in + bulk,
3118                                             out + bulk,
3119                                             len - bulk, gctx->ctr))
3120                 goto err;
3121         } else {
3122             size_t bulk = 0;
3123 #if defined(AES_GCM_ASM2)
3124             if (len >= 16 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
3125                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
3126                     return -1;
3127
3128                 bulk = AES_gcm_decrypt(in, out, len,
3129                                        gctx->gcm.key,
3130                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
3131                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3132             }
3133 #endif
3134             if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm,
3135                                       in + bulk, out + bulk, len - bulk))
3136                 goto err;
3137         }
3138         /* Retrieve tag */
3139         CRYPTO_gcm128_tag(&gctx->gcm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
3140                           EVP_GCM_TLS_TAG_LEN);
3141         /* If tag mismatch wipe buffer */
3142         if (CRYPTO_memcmp(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), in + len,
3143                           EVP_GCM_TLS_TAG_LEN)) {
3144             OPENSSL_cleanse(out, len);
3145             goto err;
3146         }
3147         rv = len;
3148     }
3149
3150  err:
3151     gctx->iv_set = 0;
3152     gctx->tls_aad_len = -1;
3153     return rv;
3154 }
3155
3156 static int aes_gcm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
3157                           const unsigned char *in, size_t len)
3158 {
3159     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
3160     /* If not set up, return error */
3161     if (!gctx->key_set)
3162         return -1;
3163
3164     if (gctx->tls_aad_len >= 0)
3165         return aes_gcm_tls_cipher(ctx, out, in, len);
3166
3167     if (!gctx->iv_set)
3168         return -1;
3169     if (in) {
3170         if (out == NULL) {
3171             if (CRYPTO_gcm128_aad(&gctx->gcm, in, len))
3172                 return -1;
3173         } else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
3174             if (gctx->ctr) {
3175                 size_t bulk = 0;
3176 #if defined(AES_GCM_ASM)
3177                 if (len >= 32 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
3178                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
3179
3180                     if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
3181                         return -1;
3182
3183                     bulk = AES_gcm_encrypt(in + res,
3184                                            out + res, len - res,
3185                                            gctx->gcm.key, gctx->gcm.Yi.c,
3186                                            gctx->gcm.Xi.u);
3187                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3188                     bulk += res;
3189                 }
3190 #endif
3191                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt_ctr32(&gctx->gcm,
3192                                                 in + bulk,
3193                                                 out + bulk,
3194                                                 len - bulk, gctx->ctr))
3195                     return -1;
3196             } else {
3197                 size_t bulk = 0;
3198 #if defined(AES_GCM_ASM2)
3199                 if (len >= 32 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
3200                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
3201
3202                     if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
3203                         return -1;
3204
3205                     bulk = AES_gcm_encrypt(in + res,
3206                                            out + res, len - res,
3207                                            gctx->gcm.key, gctx->gcm.Yi.c,
3208                                            gctx->gcm.Xi.u);
3209                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3210                     bulk += res;
3211                 }
3212 #endif
3213                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm,
3214                                           in + bulk, out + bulk, len - bulk))
3215                     return -1;
3216             }
3217         } else {
3218             if (gctx->ctr) {
3219                 size_t bulk = 0;
3220 #if defined(AES_GCM_ASM)
3221                 if (len >= 16 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
3222                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
3223
3224                     if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
3225                         return -1;
3226
3227                     bulk = AES_gcm_decrypt(in + res,
3228                                            out + res, len - res,
3229                                            gctx->gcm.key,
3230                                            gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
3231                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3232                     bulk += res;
3233                 }
3234 #endif
3235                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt_ctr32(&gctx->gcm,
3236                                                 in + bulk,
3237                                                 out + bulk,
3238                                                 len - bulk, gctx->ctr))
3239                     return -1;
3240             } else {
3241                 size_t bulk = 0;
3242 #if defined(AES_GCM_ASM2)
3243                 if (len >= 16 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
3244                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
3245
3246                     if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
3247                         return -1;
3248
3249                     bulk = AES_gcm_decrypt(in + res,
3250                                            out + res, len - res,
3251                                            gctx->gcm.key,
3252                                            gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
3253                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
3254                     bulk += res;
3255                 }
3256 #endif
3257                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm,
3258                                           in + bulk, out + bulk, len - bulk))
3259                     return -1;
3260             }
3261         }
3262         return len;
3263     } else {
3264         if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
3265             if (gctx->taglen < 0)
3266                 return -1;
3267             if (CRYPTO_gcm128_finish(&gctx->gcm,
3268                                      EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
3269                                      gctx->taglen) != 0)
3270                 return -1;
3271             gctx->iv_set = 0;
3272             return 0;
3273         }
3274         CRYPTO_gcm128_tag(&gctx->gcm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), 16);
3275         gctx->taglen = 16;
3276         /* Don't reuse the IV */
3277         gctx->iv_set = 0;
3278         return 0;
3279     }
3280
3281 }
3282
3283 #define CUSTOM_FLAGS    (EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1 \
3284                 | EVP_CIPH_CUSTOM_IV | EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER \
3285                 | EVP_CIPH_ALWAYS_CALL_INIT | EVP_CIPH_CTRL_INIT \
3286                 | EVP_CIPH_CUSTOM_COPY)
3287
3288 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 1, 12, gcm, GCM,
3289                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
3290     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 192, 1, 12, gcm, GCM,
3291                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
3292     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 1, 12, gcm, GCM,
3293                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
3294
3295 static int aes_xts_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
3296 {
3297     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,c);
3298     if (type == EVP_CTRL_COPY) {
3299         EVP_CIPHER_CTX *out = ptr;
3300         EVP_AES_XTS_CTX *xctx_out = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,out);
3301         if (xctx->xts.key1) {
3302             if (xctx->xts.key1 != &xctx->ks1)
3303                 return 0;
3304             xctx_out->xts.key1 = &xctx_out->ks1;
3305         }
3306         if (xctx->xts.key2) {
3307             if (xctx->xts.key2 != &xctx->ks2)
3308                 return 0;
3309             xctx_out->xts.key2 = &xctx_out->ks2;
3310         }
3311         return 1;
3312     } else if (type != EVP_CTRL_INIT)
3313         return -1;
3314     /* key1 and key2 are used as an indicator both key and IV are set */
3315     xctx->xts.key1 = NULL;
3316     xctx->xts.key2 = NULL;
3317     return 1;
3318 }
3319
3320 static int aes_xts_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
3321                             const unsigned char *iv, int enc)
3322 {
3323     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,ctx);
3324     if (!iv && !key)
3325         return 1;
3326
3327     if (key)
3328         do {
3329 #ifdef AES_XTS_ASM
3330             xctx->stream = enc ? AES_xts_encrypt : AES_xts_decrypt;
3331 #else
3332             xctx->stream = NULL;
3333 #endif
3334             /* key_len is two AES keys */
3335 #ifdef HWAES_CAPABLE
3336             if (HWAES_CAPABLE) {
3337                 if (enc) {
3338                     HWAES_set_encrypt_key(key,
3339                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3340                                           &xctx->ks1.ks);
3341                     xctx->xts.block1 = (block128_f) HWAES_encrypt;
3342 # ifdef HWAES_xts_encrypt
3343                     xctx->stream = HWAES_xts_encrypt;
3344 # endif
3345                 } else {
3346                     HWAES_set_decrypt_key(key,
3347                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3348                                           &xctx->ks1.ks);
3349                     xctx->xts.block1 = (block128_f) HWAES_decrypt;
3350 # ifdef HWAES_xts_decrypt
3351                     xctx->stream = HWAES_xts_decrypt;
3352 #endif
3353                 }
3354
3355                 HWAES_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
3356                                       EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3357                                       &xctx->ks2.ks);
3358                 xctx->xts.block2 = (block128_f) HWAES_encrypt;
3359
3360                 xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
3361                 break;
3362             } else
3363 #endif
3364 #ifdef BSAES_CAPABLE
3365             if (BSAES_CAPABLE)
3366                 xctx->stream = enc ? bsaes_xts_encrypt : bsaes_xts_decrypt;
3367             else
3368 #endif
3369 #ifdef VPAES_CAPABLE
3370             if (VPAES_CAPABLE) {
3371                 if (enc) {
3372                     vpaes_set_encrypt_key(key,
3373                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3374                                           &xctx->ks1.ks);
3375                     xctx->xts.block1 = (block128_f) vpaes_encrypt;
3376                 } else {
3377                     vpaes_set_decrypt_key(key,
3378                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3379                                           &xctx->ks1.ks);
3380                     xctx->xts.block1 = (block128_f) vpaes_decrypt;
3381                 }
3382
3383                 vpaes_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
3384                                       EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3385                                       &xctx->ks2.ks);
3386                 xctx->xts.block2 = (block128_f) vpaes_encrypt;
3387
3388                 xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
3389                 break;
3390             } else
3391 #endif
3392                 (void)0;        /* terminate potentially open 'else' */
3393
3394             if (enc) {
3395                 AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3396                                     &xctx->ks1.ks);
3397                 xctx->xts.block1 = (block128_f) AES_encrypt;
3398             } else {
3399                 AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3400                                     &xctx->ks1.ks);
3401                 xctx->xts.block1 = (block128_f) AES_decrypt;
3402             }
3403
3404             AES_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
3405                                 EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
3406                                 &xctx->ks2.ks);
3407             xctx->xts.block2 = (block128_f) AES_encrypt;
3408
3409             xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
3410         } while (0);
3411
3412     if (iv) {
3413         xctx->xts.key2 = &xctx->ks2;
3414         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 16);
3415     }
3416
3417     return 1;
3418 }
3419
3420 static int aes_xts_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
3421                           const unsigned char *in, size_t len)
3422 {
3423     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,ctx);
3424     if (!xctx->xts.key1 || !xctx->xts.key2)
3425         return 0;
3426     if (!out || !in || len < AES_BLOCK_SIZE)
3427         return 0;
3428     if (xctx->stream)
3429         (*xctx->stream) (in, out, len,
3430                          xctx->xts.key1, xctx->xts.key2,
3431                          EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx));
3432     else if (CRYPTO_xts128_encrypt(&xctx->xts, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
3433                                    in, out, len,
3434                                    EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)))
3435         return 0;
3436     return 1;
3437 }
3438
3439 #define aes_xts_cleanup NULL
3440
3441 #define XTS_FLAGS       (EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1 | EVP_CIPH_CUSTOM_IV \
3442                          | EVP_CIPH_ALWAYS_CALL_INIT | EVP_CIPH_CTRL_INIT \
3443                          | EVP_CIPH_CUSTOM_COPY)
3444
3445 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 1, 16, xts, XTS, XTS_FLAGS)
3446     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 1, 16, xts, XTS, XTS_FLAGS)
3447
3448 static int aes_ccm_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
3449 {
3450     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,c);
3451     switch (type) {
3452     case EVP_CTRL_INIT:
3453         cctx->key_set = 0;
3454         cctx->iv_set = 0;
3455         cctx->L = 8;
3456         cctx->M = 12;
3457         cctx->tag_set = 0;
3458         cctx->len_set = 0;
3459         cctx->tls_aad_len = -1;
3460         return 1;
3461
3462     case EVP_CTRL_AEAD_TLS1_AAD:
3463         /* Save the AAD for later use */
3464         if (arg != EVP_AEAD_TLS1_AAD_LEN)
3465             return 0;
3466         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
3467         cctx->tls_aad_len = arg;
3468         {
3469             uint16_t len =
3470                 EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] << 8
3471                 | EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1];
3472             /* Correct length for explicit IV */
3473             if (len < EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN)
3474                 return 0;
3475             len -= EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
3476             /* If decrypting correct for tag too */
3477             if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)) {
3478                 if (len < cctx->M)
3479                     return 0;
3480                 len -= cctx->M;
3481             }
3482             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] = len >> 8;
3483             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1] = len & 0xff;
3484         }
3485         /* Extra padding: tag appended to record */
3486         return cctx->M;
3487
3488     case EVP_CTRL_CCM_SET_IV_FIXED:
3489         /* Sanity check length */
3490         if (arg != EVP_CCM_TLS_FIXED_IV_LEN)
3491             return 0;
3492         /* Just copy to first part of IV */
3493         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c), ptr, arg);
3494         return 1;
3495
3496     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
3497         arg = 15 - arg;
3498         /* fall thru */
3499     case EVP_CTRL_CCM_SET_L:
3500         if (arg < 2 || arg > 8)
3501             return 0;
3502         cctx->L = arg;
3503         return 1;
3504
3505     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
3506         if ((arg & 1) || arg < 4 || arg > 16)
3507             return 0;
3508         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c) && ptr)
3509             return 0;
3510         if (ptr) {
3511             cctx->tag_set = 1;
3512             memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
3513         }
3514         cctx->M = arg;
3515         return 1;
3516
3517     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
3518         if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c) || !cctx->tag_set)
3519             return 0;
3520         if (!CRYPTO_ccm128_tag(&cctx->ccm, ptr, (size_t)arg))
3521             return 0;
3522         cctx->tag_set = 0;
3523         cctx->iv_set = 0;
3524         cctx->len_set = 0;
3525         return 1;
3526
3527     case EVP_CTRL_COPY:
3528         {
3529             EVP_CIPHER_CTX *out = ptr;
3530             EVP_AES_CCM_CTX *cctx_out = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,out);
3531             if (cctx->ccm.key) {
3532                 if (cctx->ccm.key != &cctx->ks)
3533                     return 0;
3534                 cctx_out->ccm.key = &cctx_out->ks;
3535             }
3536             return 1;
3537         }
3538
3539     default:
3540         return -1;
3541
3542     }
3543 }
3544
3545 static int aes_ccm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
3546                             const unsigned char *iv, int enc)
3547 {
3548     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
3549     if (!iv && !key)
3550         return 1;
3551     if (key)
3552         do {
3553 #ifdef HWAES_CAPABLE
3554             if (HWAES_CAPABLE) {
3555                 HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
3556                                       &cctx->ks.ks);
3557
3558                 CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
3559                                    &cctx->ks, (block128_f) HWAES_encrypt);
3560                 cctx->str = NULL;
3561                 cctx->key_set = 1;
3562                 break;
3563             } else
3564 #endif
3565 #ifdef VPAES_CAPABLE
3566             if (VPAES_CAPABLE) {
3567                 vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
3568                                       &cctx->ks.ks);
3569                 CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
3570                                    &cctx->ks, (block128_f) vpaes_encrypt);
3571                 cctx->str = NULL;
3572                 cctx->key_set = 1;
3573                 break;
3574             }
3575 #endif
3576             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
3577                                 &cctx->ks.ks);
3578             CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
3579                                &cctx->ks, (block128_f) AES_encrypt);
3580             cctx->str = NULL;
3581             cctx->key_set = 1;
3582         } while (0);
3583     if (iv) {
3584         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 15 - cctx->L);
3585         cctx->iv_set = 1;
3586     }
3587     return 1;
3588 }
3589
3590 static int aes_ccm_tls_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
3591                               const unsigned char *in, size_t len)
3592 {
3593     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
3594     CCM128_CONTEXT *ccm = &cctx->ccm;
3595     /* Encrypt/decrypt must be performed in place */
3596     if (out != in || len < (EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + (size_t)cctx->M))
3597         return -1;
3598     /* If encrypting set explicit IV from sequence number (start of AAD) */
3599     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
3600         memcpy(out, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
3601                EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN);
3602     /* Get rest of IV from explicit IV */
3603     memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx) + EVP_CCM_TLS_FIXED_IV_LEN, in,
3604            EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN);
3605     /* Correct length value */
3606     len -= EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + cctx->M;
3607     if (CRYPTO_ccm128_setiv(ccm, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), 15 - cctx->L,
3608                             len))
3609             return -1;
3610     /* Use saved AAD */
3611     CRYPTO_ccm128_aad(ccm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), cctx->tls_aad_len);
3612     /* Fix buffer to point to payload */
3613     in += EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
3614     out += EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
3615     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
3616         if (cctx->str ? CRYPTO_ccm128_encrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
3617                                                     cctx->str) :
3618             CRYPTO_ccm128_encrypt(ccm, in, out, len))
3619             return -1;
3620         if (!CRYPTO_ccm128_tag(ccm, out + len, cctx->M))
3621             return -1;
3622         return len + EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + cctx->M;
3623     } else {
3624         if (cctx->str ? !CRYPTO_ccm128_decrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
3625                                                      cctx->str) :
3626             !CRYPTO_ccm128_decrypt(ccm, in, out, len)) {
3627             unsigned char tag[16];
3628             if (CRYPTO_ccm128_tag(ccm, tag, cctx->M)) {
3629                 if (!CRYPTO_memcmp(tag, in + len, cctx->M))
3630                     return len;
3631             }
3632         }
3633         OPENSSL_cleanse(out, len);
3634         return -1;
3635     }
3636 }
3637
3638 static int aes_ccm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
3639                           const unsigned char *in, size_t len)
3640 {
3641     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
3642     CCM128_CONTEXT *ccm = &cctx->ccm;
3643     /* If not set up, return error */
3644     if (!cctx->key_set)
3645         return -1;
3646
3647     if (cctx->tls_aad_len >= 0)
3648         return aes_ccm_tls_cipher(ctx, out, in, len);
3649
3650     /* EVP_*Final() doesn't return any data */
3651     if (in == NULL && out != NULL)
3652         return 0;
3653
3654     if (!cctx->iv_set)
3655         return -1;
3656
3657     if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx) && !cctx->tag_set)
3658         return -1;
3659     if (!out) {
3660         if (!in) {
3661             if (CRYPTO_ccm128_setiv(ccm, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
3662                                     15 - cctx->L, len))
3663                 return -1;
3664             cctx->len_set = 1;
3665             return len;
3666         }
3667         /* If have AAD need message length */
3668         if (!cctx->len_set && len)
3669             return -1;
3670         CRYPTO_ccm128_aad(ccm, in, len);
3671         return len;
3672     }
3673     /* If not set length yet do it */
3674     if (!cctx->len_set) {
3675         if (CRYPTO_ccm128_setiv(ccm, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
3676                                 15 - cctx->L, len))
3677             return -1;
3678         cctx->len_set = 1;
3679     }
3680     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
3681         if (cctx->str ? CRYPTO_ccm128_encrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
3682                                                     cctx->str) :
3683             CRYPTO_ccm128_encrypt(ccm, in, out, len))
3684             return -1;
3685         cctx->tag_set = 1;
3686         return len;
3687     } else {
3688         int rv = -1;
3689         if (cctx->str ? !CRYPTO_ccm128_decrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
3690                                                      cctx->str) :
3691             !CRYPTO_ccm128_decrypt(ccm, in, out, len)) {
3692             unsigned char tag[16];
3693             if (CRYPTO_ccm128_tag(ccm, tag, cctx->M)) {
3694                 if (!CRYPTO_memcmp(tag, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
3695                                    cctx->M))
3696                     rv = len;
3697             }
3698         }
3699         if (rv == -1)
3700             OPENSSL_cleanse(out, len);
3701         cctx->iv_set = 0;
3702         cctx->tag_set = 0;
3703         cctx->len_set = 0;
3704         return rv;
3705     }
3706 }
3707
3708 #define aes_ccm_cleanup NULL
3709
3710 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 1, 12, ccm, CCM,
3711                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
3712     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 192, 1, 12, ccm, CCM,
3713                         EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
3714     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 1, 12, ccm, CCM,
3715                         EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
3716
3717 typedef struct {
3718     union {
3719         double align;
3720         AES_KEY ks;
3721     } ks;
3722     /* Indicates if IV has been set */
3723     unsigned char *iv;
3724 } EVP_AES_WRAP_CTX;
3725
3726 static int aes_wrap_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
3727                              const unsigned char *iv, int enc)
3728 {
3729     EVP_AES_WRAP_CTX *wctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_WRAP_CTX,ctx);
3730     if (!iv && !key)
3731         return 1;
3732     if (key) {
3733         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
3734             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
3735                                 &wctx->ks.ks);
3736         else
3737             AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
3738                                 &wctx->ks.ks);
3739         if (!iv)
3740             wctx->iv = NULL;
3741     }
3742     if (iv) {
3743         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx));
3744         wctx->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx);
3745     }
3746     return 1;
3747 }
3748
3749 static int aes_wrap_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
3750                            const unsigned char *in, size_t inlen)
3751 {
3752     EVP_AES_WRAP_CTX *wctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_WRAP_CTX,ctx);
3753     size_t rv;
3754     /* AES wrap with padding has IV length of 4, without padding 8 */
3755     int pad = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) == 4;
3756     /* No final operation so always return zero length */
3757     if (!in)
3758         return 0;
3759     /* Input length must always be non-zero */
3760     if (!inlen)
3761         return -1;
3762     /* If decrypting need at least 16 bytes and multiple of 8 */
3763     if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx) && (inlen < 16 || inlen & 0x7))
3764         return -1;
3765     /* If not padding input must be multiple of 8 */
3766     if (!pad && inlen & 0x7)
3767         return -1;
3768     if (is_partially_overlapping(out, in, inlen)) {
3769         EVPerr(EVP_F_AES_WRAP_CIPHER, EVP_R_PARTIALLY_OVERLAPPING);
3770         return 0;
3771     }
3772     if (!out) {
3773         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
3774             /* If padding round up to multiple of 8 */
3775             if (pad)
3776                 inlen = (inlen + 7) / 8 * 8;
3777             /* 8 byte prefix */
3778             return inlen + 8;
3779         } else {
3780             /*
3781              * If not padding output will be exactly 8 bytes smaller than
3782              * input. If padding it will be at least 8 bytes smaller but we
3783              * don't know how much.
3784              */
3785             return inlen - 8;
3786         }
3787     }
3788     if (pad) {
3789         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
3790             rv = CRYPTO_128_wrap_pad(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
3791                                      out, in, inlen,
3792                                      (block128_f) AES_encrypt);
3793         else
3794             rv = CRYPTO_128_unwrap_pad(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
3795                                        out, in, inlen,
3796                                        (block128_f) AES_decrypt);
3797     } else {
3798         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
3799             rv = CRYPTO_128_wrap(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
3800                                  out, in, inlen, (block128_f) AES_encrypt);
3801         else
3802             rv = CRYPTO_128_unwrap(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
3803                                    out, in, inlen, (block128_f) AES_decrypt);
3804     }
3805     return rv ? (int)rv : -1;
3806 }
3807
3808 #define WRAP_FLAGS      (EVP_CIPH_WRAP_MODE \
3809                 | EVP_CIPH_CUSTOM_IV | EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER \
3810                 | EVP_CIPH_ALWAYS_CALL_INIT | EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)
3811
3812 static const EVP_CIPHER aes_128_wrap = {
3813     NID_id_aes128_wrap,
3814     8, 16, 8, WRAP_FLAGS,
3815     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
3816     NULL,
3817     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
3818     NULL, NULL, NULL, NULL
3819 };
3820
3821 const EVP_CIPHER *EVP_aes_128_wrap(void)
3822 {
3823     return &aes_128_wrap;
3824 }
3825
3826 static const EVP_CIPHER aes_192_wrap = {
3827     NID_id_aes192_wrap,
3828     8, 24, 8, WRAP_FLAGS,
3829     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
3830     NULL,
3831     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
3832     NULL, NULL, NULL, NULL
3833 };
3834
3835 const EVP_CIPHER *EVP_aes_192_wrap(void)
3836 {
3837     return &aes_192_wrap;
3838 }
3839
3840 static const EVP_CIPHER aes_256_wrap = {
3841     NID_id_aes256_wrap,
3842     8, 32, 8, WRAP_FLAGS,
3843     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
3844     NULL,
3845     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
3846     NULL, NULL, NULL, NULL
3847 };
3848
3849 const EVP_CIPHER *EVP_aes_256_wrap(void)
3850 {
3851     return &aes_256_wrap;
3852 }
3853
3854 static const EVP_CIPHER aes_128_wrap_pad = {
3855     NID_id_aes128_wrap_pad,
3856     8, 16, 4, WRAP_FLAGS,
3857     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
3858     NULL,
3859     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
3860     NULL, NULL, NULL, NULL
3861 };
3862
3863 const EVP_CIPHER *EVP_aes_128_wrap_pad(void)
3864 {
3865     return &aes_128_wrap_pad;
3866 }
3867
3868 static const EVP_CIPHER aes_192_wrap_pad = {
3869     NID_id_aes192_wrap_pad,
3870     8, 24, 4, WRAP_FLAGS,
3871     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
3872     NULL,
3873     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
3874     NULL, NULL, NULL, NULL
3875 };
3876
3877 const EVP_CIPHER *EVP_aes_192_wrap_pad(void)
3878 {
3879     return &aes_192_wrap_pad;
3880 }
3881
3882 static const EVP_CIPHER aes_256_wrap_pad = {
3883     NID_id_aes256_wrap_pad,
3884     8, 32, 4, WRAP_FLAGS,
3885     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
3886     NULL,
3887     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
3888     NULL, NULL, NULL, NULL
3889 };
3890
3891 const EVP_CIPHER *EVP_aes_256_wrap_pad(void)
3892 {
3893     return &aes_256_wrap_pad;
3894 }
3895
3896 #ifndef OPENSSL_NO_OCB
3897 static int aes_ocb_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
3898 {
3899     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,c);
3900     EVP_CIPHER_CTX *newc;
3901     EVP_AES_OCB_CTX *new_octx;
3902
3903     switch (type) {
3904     case EVP_CTRL_INIT:
3905         octx->key_set = 0;
3906         octx->iv_set = 0;
3907         octx->ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(c);
3908         octx->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
3909         octx->taglen = 16;
3910         octx->data_buf_len = 0;
3911         octx->aad_buf_len = 0;
3912         return 1;
3913
3914     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
3915         /* IV len must be 1 to 15 */
3916         if (arg <= 0 || arg > 15)
3917             return 0;
3918
3919         octx->ivlen = arg;
3920         return 1;
3921
3922     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
3923         if (!ptr) {
3924             /* Tag len must be 0 to 16 */
3925             if (arg < 0 || arg > 16)
3926                 return 0;
3927
3928             octx->taglen = arg;
3929             return 1;
3930         }
3931         if (arg != octx->taglen || EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
3932             return 0;
3933         memcpy(octx->tag, ptr, arg);
3934         return 1;
3935
3936     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
3937         if (arg != octx->taglen || !EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
3938             return 0;
3939
3940         memcpy(ptr, octx->tag, arg);
3941         return 1;
3942
3943     case EVP_CTRL_COPY:
3944         newc = (EVP_CIPHER_CTX *)ptr;
3945         new_octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,newc);
3946         return CRYPTO_ocb128_copy_ctx(&new_octx->ocb, &octx->ocb,
3947                                       &new_octx->ksenc.ks,
3948                                       &new_octx->ksdec.ks);
3949
3950     default:
3951         return -1;
3952
3953     }
3954 }
3955
3956 # ifdef HWAES_CAPABLE
3957 #  ifdef HWAES_ocb_encrypt
3958 void HWAES_ocb_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
3959                        size_t blocks, const void *key,
3960                        size_t start_block_num,
3961                        unsigned char offset_i[16],
3962                        const unsigned char L_[][16],
3963                        unsigned char checksum[16]);
3964 #  else
3965 #    define HWAES_ocb_encrypt ((ocb128_f)NULL)
3966 #  endif
3967 #  ifdef HWAES_ocb_decrypt
3968 void HWAES_ocb_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
3969                        size_t blocks, const void *key,
3970                        size_t start_block_num,
3971                        unsigned char offset_i[16],
3972                        const unsigned char L_[][16],
3973                        unsigned char checksum[16]);
3974 #  else
3975 #    define HWAES_ocb_decrypt ((ocb128_f)NULL)
3976 #  endif
3977 # endif
3978
3979 static int aes_ocb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
3980                             const unsigned char *iv, int enc)
3981 {
3982     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,ctx);
3983     if (!iv && !key)
3984         return 1;
3985     if (key) {
3986         do {
3987             /*
3988              * We set both the encrypt and decrypt key here because decrypt
3989              * needs both. We could possibly optimise to remove setting the
3990              * decrypt for an encryption operation.
3991              */
3992 # ifdef HWAES_CAPABLE
3993             if (HWAES_CAPABLE) {
3994                 HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
3995                                       &octx->ksenc.ks);
3996                 HWAES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
3997                                       &octx->ksdec.ks);
3998                 if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
3999                                         &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
4000                                         (block128_f) HWAES_encrypt,
4001                                         (block128_f) HWAES_decrypt,
4002                                         enc ? HWAES_ocb_encrypt
4003                                             : HWAES_ocb_decrypt))
4004                     return 0;
4005                 break;
4006             }
4007 # endif
4008 # ifdef VPAES_CAPABLE
4009             if (VPAES_CAPABLE) {
4010                 vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
4011                                       &octx->ksenc.ks);
4012                 vpaes_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
4013                                       &octx->ksdec.ks);
4014                 if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
4015                                         &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
4016                                         (block128_f) vpaes_encrypt,
4017                                         (block128_f) vpaes_decrypt,
4018                                         NULL))
4019                     return 0;
4020                 break;
4021             }
4022 # endif
4023             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
4024                                 &octx->ksenc.ks);
4025             AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
4026                                 &octx->ksdec.ks);
4027             if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
4028                                     &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
4029                                     (block128_f) AES_encrypt,
4030                                     (block128_f) AES_decrypt,
4031                                     NULL))
4032                 return 0;
4033         }
4034         while (0);
4035
4036         /*
4037          * If we have an iv we can set it directly, otherwise use saved IV.
4038          */
4039         if (iv == NULL && octx->iv_set)
4040             iv = octx->iv;
4041         if (iv) {
4042             if (CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen)
4043                 != 1)
4044                 return 0;
4045             octx->iv_set = 1;
4046         }
4047         octx->key_set = 1;
4048     } else {
4049         /* If key set use IV, otherwise copy */
4050         if (octx->key_set)
4051             CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen);
4052         else
4053             memcpy(octx->iv, iv, octx->ivlen);
4054         octx->iv_set = 1;
4055     }
4056     return 1;
4057 }
4058
4059 static int aes_ocb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
4060                           const unsigned char *in, size_t len)
4061 {
4062     unsigned char *buf;
4063     int *buf_len;
4064     int written_len = 0;
4065     size_t trailing_len;
4066     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,ctx);
4067
4068     /* If IV or Key not set then return error */
4069     if (!octx->iv_set)
4070         return -1;
4071
4072     if (!octx->key_set)
4073         return -1;
4074
4075     if (in != NULL) {
4076         /*
4077          * Need to ensure we are only passing full blocks to low level OCB
4078          * routines. We do it here rather than in EVP_EncryptUpdate/
4079          * EVP_DecryptUpdate because we need to pass full blocks of AAD too
4080          * and those routines don't support that
4081          */
4082
4083         /* Are we dealing with AAD or normal data here? */
4084         if (out == NULL) {
4085             buf = octx->aad_buf;
4086             buf_len = &(octx->aad_buf_len);
4087         } else {
4088             buf = octx->data_buf;
4089             buf_len = &(octx->data_buf_len);
4090
4091             if (is_partially_overlapping(out + *buf_len, in, len)) {
4092                 EVPerr(EVP_F_AES_OCB_CIPHER, EVP_R_PARTIALLY_OVERLAPPING);
4093                 return 0;
4094             }
4095         }
4096
4097         /*
4098          * If we've got a partially filled buffer from a previous call then
4099          * use that data first
4100          */
4101         if (*buf_len > 0) {
4102             unsigned int remaining;
4103
4104             remaining = AES_BLOCK_SIZE - (*buf_len);
4105             if (remaining > len) {
4106                 memcpy(buf + (*buf_len), in, len);
4107                 *(buf_len) += len;
4108                 return 0;
4109             }
4110             memcpy(buf + (*buf_len), in, remaining);
4111
4112             /*
4113              * If we get here we've filled the buffer, so process it
4114              */
4115             len -= remaining;
4116             in += remaining;
4117             if (out == NULL) {
4118                 if (!CRYPTO_ocb128_aad(&octx->ocb, buf, AES_BLOCK_SIZE))
4119                     return -1;
4120             } else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
4121                 if (!CRYPTO_ocb128_encrypt(&octx->ocb, buf, out,
4122                                            AES_BLOCK_SIZE))
4123                     return -1;
4124             } else {
4125                 if (!CRYPTO_ocb128_decrypt(&octx->ocb, buf, out,
4126                                            AES_BLOCK_SIZE))
4127                     return -1;
4128             }
4129             written_len = AES_BLOCK_SIZE;
4130             *buf_len = 0;
4131             if (out != NULL)
4132                 out += AES_BLOCK_SIZE;
4133         }
4134
4135         /* Do we have a partial block to handle at the end? */
4136         trailing_len = len % AES_BLOCK_SIZE;
4137
4138         /*
4139          * If we've got some full blocks to handle, then process these first
4140          */
4141         if (len != trailing_len) {
4142             if (out == NULL) {
4143                 if (!CRYPTO_ocb128_aad(&octx->ocb, in, len - trailing_len))
4144                     return -1;
4145             } else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
4146                 if (!CRYPTO_ocb128_encrypt
4147                     (&octx->ocb, in, out, len - trailing_len))
4148                     return -1;
4149             } else {
4150                 if (!CRYPTO_ocb128_decrypt
4151                     (&octx->ocb, in, out, len - trailing_len))
4152                     return -1;
4153             }
4154             written_len += len - trailing_len;
4155             in += len - trailing_len;
4156         }
4157
4158         /* Handle any trailing partial block */
4159         if (trailing_len > 0) {
4160             memcpy(buf, in, trailing_len);
4161             *buf_len = trailing_len;
4162         }
4163
4164         return written_len;
4165     } else {
4166         /*
4167          * First of all empty the buffer of any partial block that we might
4168          * have been provided - both for data and AAD
4169          */
4170         if (octx->data_buf_len > 0) {
4171             if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
4172                 if (!CRYPTO_ocb128_encrypt(&octx->ocb, octx->data_buf, out,
4173                                            octx->data_buf_len))
4174                     return -1;
4175             } else {
4176                 if (!CRYPTO_ocb128_decrypt(&octx->ocb, octx->data_buf, out,
4177                                            octx->data_buf_len))
4178                     return -1;
4179             }
4180             written_len = octx->data_buf_len;
4181             octx->data_buf_len = 0;
4182         }
4183         if (octx->aad_buf_len > 0) {
4184             if (!CRYPTO_ocb128_aad
4185                 (&octx->ocb, octx->aad_buf, octx->aad_buf_len))
4186                 return -1;
4187             octx->aad_buf_len = 0;
4188         }
4189         /* If decrypting then verify */
4190         if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
4191             if (octx->taglen < 0)
4192                 return -1;
4193             if (CRYPTO_ocb128_finish(&octx->ocb,
4194                                      octx->tag, octx->taglen) != 0)
4195                 return -1;
4196             octx->iv_set = 0;
4197             return written_len;
4198         }
4199         /* If encrypting then just get the tag */
4200         if (CRYPTO_ocb128_tag(&octx->ocb, octx->tag, 16) != 1)
4201             return -1;
4202         /* Don't reuse the IV */
4203         octx->iv_set = 0;
4204         return written_len;
4205     }
4206 }
4207
4208 static int aes_ocb_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *c)
4209 {
4210     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,c);
4211     CRYPTO_ocb128_cleanup(&octx->ocb);
4212     return 1;
4213 }
4214
4215 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 16, 12, ocb, OCB,
4216                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
4217 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 192, 16, 12, ocb, OCB,
4218                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
4219 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 16, 12, ocb, OCB,
4220                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
4221 #endif                         /* OPENSSL_NO_OCB */