dm crypt: tidy crypt alloc
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / md / dm-crypt.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2003 Christophe Saout <christophe@saout.de>
3  * Copyright (C) 2004 Clemens Fruhwirth <clemens@endorphin.org>
4  * Copyright (C) 2006-2008 Red Hat, Inc. All rights reserved.
5  *
6  * This file is released under the GPL.
7  */
8
9 #include <linux/completion.h>
10 #include <linux/err.h>
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/bio.h>
15 #include <linux/blkdev.h>
16 #include <linux/mempool.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/crypto.h>
19 #include <linux/workqueue.h>
20 #include <linux/backing-dev.h>
21 #include <asm/atomic.h>
22 #include <linux/scatterlist.h>
23 #include <asm/page.h>
24 #include <asm/unaligned.h>
25
26 #include "dm.h"
27
28 #define DM_MSG_PREFIX "crypt"
29 #define MESG_STR(x) x, sizeof(x)
30
31 /*
32  * context holding the current state of a multi-part conversion
33  */
34 struct convert_context {
35         struct completion restart;
36         struct bio *bio_in;
37         struct bio *bio_out;
38         unsigned int offset_in;
39         unsigned int offset_out;
40         unsigned int idx_in;
41         unsigned int idx_out;
42         sector_t sector;
43         atomic_t pending;
44 };
45
46 /*
47  * per bio private data
48  */
49 struct dm_crypt_io {
50         struct dm_target *target;
51         struct bio *base_bio;
52         struct work_struct work;
53
54         struct convert_context ctx;
55
56         atomic_t pending;
57         int error;
58         sector_t sector;
59 };
60
61 struct dm_crypt_request {
62         struct scatterlist sg_in;
63         struct scatterlist sg_out;
64 };
65
66 struct crypt_config;
67
68 struct crypt_iv_operations {
69         int (*ctr)(struct crypt_config *cc, struct dm_target *ti,
70                    const char *opts);
71         void (*dtr)(struct crypt_config *cc);
72         const char *(*status)(struct crypt_config *cc);
73         int (*generator)(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector);
74 };
75
76 /*
77  * Crypt: maps a linear range of a block device
78  * and encrypts / decrypts at the same time.
79  */
80 enum flags { DM_CRYPT_SUSPENDED, DM_CRYPT_KEY_VALID };
81 struct crypt_config {
82         struct dm_dev *dev;
83         sector_t start;
84
85         /*
86          * pool for per bio private data, crypto requests and
87          * encryption requeusts/buffer pages
88          */
89         mempool_t *io_pool;
90         mempool_t *req_pool;
91         mempool_t *page_pool;
92         struct bio_set *bs;
93
94         struct workqueue_struct *io_queue;
95         struct workqueue_struct *crypt_queue;
96         wait_queue_head_t writeq;
97
98         /*
99          * crypto related data
100          */
101         struct crypt_iv_operations *iv_gen_ops;
102         char *iv_mode;
103         union {
104                 struct crypto_cipher *essiv_tfm;
105                 int benbi_shift;
106         } iv_gen_private;
107         sector_t iv_offset;
108         unsigned int iv_size;
109
110         /*
111          * Layout of each crypto request:
112          *
113          *   struct ablkcipher_request
114          *      context
115          *      padding
116          *   struct dm_crypt_request
117          *      padding
118          *   IV
119          *
120          * The padding is added so that dm_crypt_request and the IV are
121          * correctly aligned.
122          */
123         unsigned int dmreq_start;
124         struct ablkcipher_request *req;
125
126         char cipher[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
127         char chainmode[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
128         struct crypto_ablkcipher *tfm;
129         unsigned long flags;
130         unsigned int key_size;
131         u8 key[0];
132 };
133
134 #define MIN_IOS        16
135 #define MIN_POOL_PAGES 32
136 #define MIN_BIO_PAGES  8
137
138 static struct kmem_cache *_crypt_io_pool;
139
140 static void clone_init(struct dm_crypt_io *, struct bio *);
141 static void kcryptd_queue_crypt(struct dm_crypt_io *io);
142
143 /*
144  * Different IV generation algorithms:
145  *
146  * plain: the initial vector is the 32-bit little-endian version of the sector
147  *        number, padded with zeros if necessary.
148  *
149  * essiv: "encrypted sector|salt initial vector", the sector number is
150  *        encrypted with the bulk cipher using a salt as key. The salt
151  *        should be derived from the bulk cipher's key via hashing.
152  *
153  * benbi: the 64-bit "big-endian 'narrow block'-count", starting at 1
154  *        (needed for LRW-32-AES and possible other narrow block modes)
155  *
156  * null: the initial vector is always zero.  Provides compatibility with
157  *       obsolete loop_fish2 devices.  Do not use for new devices.
158  *
159  * plumb: unimplemented, see:
160  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.device-mapper.dm-crypt/454
161  */
162
163 static int crypt_iv_plain_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
164 {
165         memset(iv, 0, cc->iv_size);
166         *(u32 *)iv = cpu_to_le32(sector & 0xffffffff);
167
168         return 0;
169 }
170
171 static int crypt_iv_essiv_ctr(struct crypt_config *cc, struct dm_target *ti,
172                               const char *opts)
173 {
174         struct crypto_cipher *essiv_tfm;
175         struct crypto_hash *hash_tfm;
176         struct hash_desc desc;
177         struct scatterlist sg;
178         unsigned int saltsize;
179         u8 *salt;
180         int err;
181
182         if (opts == NULL) {
183                 ti->error = "Digest algorithm missing for ESSIV mode";
184                 return -EINVAL;
185         }
186
187         /* Hash the cipher key with the given hash algorithm */
188         hash_tfm = crypto_alloc_hash(opts, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
189         if (IS_ERR(hash_tfm)) {
190                 ti->error = "Error initializing ESSIV hash";
191                 return PTR_ERR(hash_tfm);
192         }
193
194         saltsize = crypto_hash_digestsize(hash_tfm);
195         salt = kmalloc(saltsize, GFP_KERNEL);
196         if (salt == NULL) {
197                 ti->error = "Error kmallocing salt storage in ESSIV";
198                 crypto_free_hash(hash_tfm);
199                 return -ENOMEM;
200         }
201
202         sg_init_one(&sg, cc->key, cc->key_size);
203         desc.tfm = hash_tfm;
204         desc.flags = CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP;
205         err = crypto_hash_digest(&desc, &sg, cc->key_size, salt);
206         crypto_free_hash(hash_tfm);
207
208         if (err) {
209                 ti->error = "Error calculating hash in ESSIV";
210                 kfree(salt);
211                 return err;
212         }
213
214         /* Setup the essiv_tfm with the given salt */
215         essiv_tfm = crypto_alloc_cipher(cc->cipher, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
216         if (IS_ERR(essiv_tfm)) {
217                 ti->error = "Error allocating crypto tfm for ESSIV";
218                 kfree(salt);
219                 return PTR_ERR(essiv_tfm);
220         }
221         if (crypto_cipher_blocksize(essiv_tfm) !=
222             crypto_ablkcipher_ivsize(cc->tfm)) {
223                 ti->error = "Block size of ESSIV cipher does "
224                             "not match IV size of block cipher";
225                 crypto_free_cipher(essiv_tfm);
226                 kfree(salt);
227                 return -EINVAL;
228         }
229         err = crypto_cipher_setkey(essiv_tfm, salt, saltsize);
230         if (err) {
231                 ti->error = "Failed to set key for ESSIV cipher";
232                 crypto_free_cipher(essiv_tfm);
233                 kfree(salt);
234                 return err;
235         }
236         kfree(salt);
237
238         cc->iv_gen_private.essiv_tfm = essiv_tfm;
239         return 0;
240 }
241
242 static void crypt_iv_essiv_dtr(struct crypt_config *cc)
243 {
244         crypto_free_cipher(cc->iv_gen_private.essiv_tfm);
245         cc->iv_gen_private.essiv_tfm = NULL;
246 }
247
248 static int crypt_iv_essiv_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
249 {
250         memset(iv, 0, cc->iv_size);
251         *(u64 *)iv = cpu_to_le64(sector);
252         crypto_cipher_encrypt_one(cc->iv_gen_private.essiv_tfm, iv, iv);
253         return 0;
254 }
255
256 static int crypt_iv_benbi_ctr(struct crypt_config *cc, struct dm_target *ti,
257                               const char *opts)
258 {
259         unsigned bs = crypto_ablkcipher_blocksize(cc->tfm);
260         int log = ilog2(bs);
261
262         /* we need to calculate how far we must shift the sector count
263          * to get the cipher block count, we use this shift in _gen */
264
265         if (1 << log != bs) {
266                 ti->error = "cypher blocksize is not a power of 2";
267                 return -EINVAL;
268         }
269
270         if (log > 9) {
271                 ti->error = "cypher blocksize is > 512";
272                 return -EINVAL;
273         }
274
275         cc->iv_gen_private.benbi_shift = 9 - log;
276
277         return 0;
278 }
279
280 static void crypt_iv_benbi_dtr(struct crypt_config *cc)
281 {
282 }
283
284 static int crypt_iv_benbi_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
285 {
286         __be64 val;
287
288         memset(iv, 0, cc->iv_size - sizeof(u64)); /* rest is cleared below */
289
290         val = cpu_to_be64(((u64)sector << cc->iv_gen_private.benbi_shift) + 1);
291         put_unaligned(val, (__be64 *)(iv + cc->iv_size - sizeof(u64)));
292
293         return 0;
294 }
295
296 static int crypt_iv_null_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
297 {
298         memset(iv, 0, cc->iv_size);
299
300         return 0;
301 }
302
303 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_plain_ops = {
304         .generator = crypt_iv_plain_gen
305 };
306
307 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_essiv_ops = {
308         .ctr       = crypt_iv_essiv_ctr,
309         .dtr       = crypt_iv_essiv_dtr,
310         .generator = crypt_iv_essiv_gen
311 };
312
313 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_benbi_ops = {
314         .ctr       = crypt_iv_benbi_ctr,
315         .dtr       = crypt_iv_benbi_dtr,
316         .generator = crypt_iv_benbi_gen
317 };
318
319 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_null_ops = {
320         .generator = crypt_iv_null_gen
321 };
322
323 static void crypt_convert_init(struct crypt_config *cc,
324                                struct convert_context *ctx,
325                                struct bio *bio_out, struct bio *bio_in,
326                                sector_t sector)
327 {
328         ctx->bio_in = bio_in;
329         ctx->bio_out = bio_out;
330         ctx->offset_in = 0;
331         ctx->offset_out = 0;
332         ctx->idx_in = bio_in ? bio_in->bi_idx : 0;
333         ctx->idx_out = bio_out ? bio_out->bi_idx : 0;
334         ctx->sector = sector + cc->iv_offset;
335         init_completion(&ctx->restart);
336         atomic_set(&ctx->pending, 1);
337 }
338
339 static int crypt_convert_block(struct crypt_config *cc,
340                                struct convert_context *ctx,
341                                struct ablkcipher_request *req)
342 {
343         struct bio_vec *bv_in = bio_iovec_idx(ctx->bio_in, ctx->idx_in);
344         struct bio_vec *bv_out = bio_iovec_idx(ctx->bio_out, ctx->idx_out);
345         struct dm_crypt_request *dmreq;
346         u8 *iv;
347         int r = 0;
348
349         dmreq = (struct dm_crypt_request *)((char *)req + cc->dmreq_start);
350         iv = (u8 *)ALIGN((unsigned long)(dmreq + 1),
351                          crypto_ablkcipher_alignmask(cc->tfm) + 1);
352
353         sg_init_table(&dmreq->sg_in, 1);
354         sg_set_page(&dmreq->sg_in, bv_in->bv_page, 1 << SECTOR_SHIFT,
355                     bv_in->bv_offset + ctx->offset_in);
356
357         sg_init_table(&dmreq->sg_out, 1);
358         sg_set_page(&dmreq->sg_out, bv_out->bv_page, 1 << SECTOR_SHIFT,
359                     bv_out->bv_offset + ctx->offset_out);
360
361         ctx->offset_in += 1 << SECTOR_SHIFT;
362         if (ctx->offset_in >= bv_in->bv_len) {
363                 ctx->offset_in = 0;
364                 ctx->idx_in++;
365         }
366
367         ctx->offset_out += 1 << SECTOR_SHIFT;
368         if (ctx->offset_out >= bv_out->bv_len) {
369                 ctx->offset_out = 0;
370                 ctx->idx_out++;
371         }
372
373         if (cc->iv_gen_ops) {
374                 r = cc->iv_gen_ops->generator(cc, iv, ctx->sector);
375                 if (r < 0)
376                         return r;
377         }
378
379         ablkcipher_request_set_crypt(req, &dmreq->sg_in, &dmreq->sg_out,
380                                      1 << SECTOR_SHIFT, iv);
381
382         if (bio_data_dir(ctx->bio_in) == WRITE)
383                 r = crypto_ablkcipher_encrypt(req);
384         else
385                 r = crypto_ablkcipher_decrypt(req);
386
387         return r;
388 }
389
390 static void kcryptd_async_done(struct crypto_async_request *async_req,
391                                int error);
392 static void crypt_alloc_req(struct crypt_config *cc,
393                             struct convert_context *ctx)
394 {
395         if (!cc->req)
396                 cc->req = mempool_alloc(cc->req_pool, GFP_NOIO);
397         ablkcipher_request_set_tfm(cc->req, cc->tfm);
398         ablkcipher_request_set_callback(cc->req, CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG |
399                                              CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP,
400                                              kcryptd_async_done, ctx);
401 }
402
403 /*
404  * Encrypt / decrypt data from one bio to another one (can be the same one)
405  */
406 static int crypt_convert(struct crypt_config *cc,
407                          struct convert_context *ctx)
408 {
409         int r;
410
411         while(ctx->idx_in < ctx->bio_in->bi_vcnt &&
412               ctx->idx_out < ctx->bio_out->bi_vcnt) {
413
414                 crypt_alloc_req(cc, ctx);
415
416                 atomic_inc(&ctx->pending);
417
418                 r = crypt_convert_block(cc, ctx, cc->req);
419
420                 switch (r) {
421                 /* async */
422                 case -EBUSY:
423                         wait_for_completion(&ctx->restart);
424                         INIT_COMPLETION(ctx->restart);
425                         /* fall through*/
426                 case -EINPROGRESS:
427                         cc->req = NULL;
428                         ctx->sector++;
429                         continue;
430
431                 /* sync */
432                 case 0:
433                         atomic_dec(&ctx->pending);
434                         ctx->sector++;
435                         cond_resched();
436                         continue;
437
438                 /* error */
439                 default:
440                         atomic_dec(&ctx->pending);
441                         return r;
442                 }
443         }
444
445         return 0;
446 }
447
448 static void dm_crypt_bio_destructor(struct bio *bio)
449 {
450         struct dm_crypt_io *io = bio->bi_private;
451         struct crypt_config *cc = io->target->private;
452
453         bio_free(bio, cc->bs);
454 }
455
456 /*
457  * Generate a new unfragmented bio with the given size
458  * This should never violate the device limitations
459  * May return a smaller bio when running out of pages
460  */
461 static struct bio *crypt_alloc_buffer(struct dm_crypt_io *io, unsigned size)
462 {
463         struct crypt_config *cc = io->target->private;
464         struct bio *clone;
465         unsigned int nr_iovecs = (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
466         gfp_t gfp_mask = GFP_NOIO | __GFP_HIGHMEM;
467         unsigned i, len;
468         struct page *page;
469
470         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, nr_iovecs, cc->bs);
471         if (!clone)
472                 return NULL;
473
474         clone_init(io, clone);
475
476         for (i = 0; i < nr_iovecs; i++) {
477                 page = mempool_alloc(cc->page_pool, gfp_mask);
478                 if (!page)
479                         break;
480
481                 /*
482                  * if additional pages cannot be allocated without waiting,
483                  * return a partially allocated bio, the caller will then try
484                  * to allocate additional bios while submitting this partial bio
485                  */
486                 if (i == (MIN_BIO_PAGES - 1))
487                         gfp_mask = (gfp_mask | __GFP_NOWARN) & ~__GFP_WAIT;
488
489                 len = (size > PAGE_SIZE) ? PAGE_SIZE : size;
490
491                 if (!bio_add_page(clone, page, len, 0)) {
492                         mempool_free(page, cc->page_pool);
493                         break;
494                 }
495
496                 size -= len;
497         }
498
499         if (!clone->bi_size) {
500                 bio_put(clone);
501                 return NULL;
502         }
503
504         return clone;
505 }
506
507 static void crypt_free_buffer_pages(struct crypt_config *cc, struct bio *clone)
508 {
509         unsigned int i;
510         struct bio_vec *bv;
511
512         for (i = 0; i < clone->bi_vcnt; i++) {
513                 bv = bio_iovec_idx(clone, i);
514                 BUG_ON(!bv->bv_page);
515                 mempool_free(bv->bv_page, cc->page_pool);
516                 bv->bv_page = NULL;
517         }
518 }
519
520 static struct dm_crypt_io *crypt_io_alloc(struct dm_target *ti,
521                                           struct bio *bio, sector_t sector)
522 {
523         struct crypt_config *cc = ti->private;
524         struct dm_crypt_io *io;
525
526         io = mempool_alloc(cc->io_pool, GFP_NOIO);
527         io->target = ti;
528         io->base_bio = bio;
529         io->sector = sector;
530         io->error = 0;
531         atomic_set(&io->pending, 0);
532
533         return io;
534 }
535
536 static void crypt_inc_pending(struct dm_crypt_io *io)
537 {
538         atomic_inc(&io->pending);
539 }
540
541 /*
542  * One of the bios was finished. Check for completion of
543  * the whole request and correctly clean up the buffer.
544  */
545 static void crypt_dec_pending(struct dm_crypt_io *io)
546 {
547         struct crypt_config *cc = io->target->private;
548
549         if (!atomic_dec_and_test(&io->pending))
550                 return;
551
552         bio_endio(io->base_bio, io->error);
553         mempool_free(io, cc->io_pool);
554 }
555
556 /*
557  * kcryptd/kcryptd_io:
558  *
559  * Needed because it would be very unwise to do decryption in an
560  * interrupt context.
561  *
562  * kcryptd performs the actual encryption or decryption.
563  *
564  * kcryptd_io performs the IO submission.
565  *
566  * They must be separated as otherwise the final stages could be
567  * starved by new requests which can block in the first stages due
568  * to memory allocation.
569  */
570 static void crypt_endio(struct bio *clone, int error)
571 {
572         struct dm_crypt_io *io = clone->bi_private;
573         struct crypt_config *cc = io->target->private;
574         unsigned rw = bio_data_dir(clone);
575
576         if (unlikely(!bio_flagged(clone, BIO_UPTODATE) && !error))
577                 error = -EIO;
578
579         /*
580          * free the processed pages
581          */
582         if (rw == WRITE)
583                 crypt_free_buffer_pages(cc, clone);
584
585         bio_put(clone);
586
587         if (rw == READ && !error) {
588                 kcryptd_queue_crypt(io);
589                 return;
590         }
591
592         if (unlikely(error))
593                 io->error = error;
594
595         crypt_dec_pending(io);
596 }
597
598 static void clone_init(struct dm_crypt_io *io, struct bio *clone)
599 {
600         struct crypt_config *cc = io->target->private;
601
602         clone->bi_private = io;
603         clone->bi_end_io  = crypt_endio;
604         clone->bi_bdev    = cc->dev->bdev;
605         clone->bi_rw      = io->base_bio->bi_rw;
606         clone->bi_destructor = dm_crypt_bio_destructor;
607 }
608
609 static void kcryptd_io_read(struct dm_crypt_io *io)
610 {
611         struct crypt_config *cc = io->target->private;
612         struct bio *base_bio = io->base_bio;
613         struct bio *clone;
614
615         crypt_inc_pending(io);
616
617         /*
618          * The block layer might modify the bvec array, so always
619          * copy the required bvecs because we need the original
620          * one in order to decrypt the whole bio data *afterwards*.
621          */
622         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, bio_segments(base_bio), cc->bs);
623         if (unlikely(!clone)) {
624                 io->error = -ENOMEM;
625                 crypt_dec_pending(io);
626                 return;
627         }
628
629         clone_init(io, clone);
630         clone->bi_idx = 0;
631         clone->bi_vcnt = bio_segments(base_bio);
632         clone->bi_size = base_bio->bi_size;
633         clone->bi_sector = cc->start + io->sector;
634         memcpy(clone->bi_io_vec, bio_iovec(base_bio),
635                sizeof(struct bio_vec) * clone->bi_vcnt);
636
637         generic_make_request(clone);
638 }
639
640 static void kcryptd_io_write(struct dm_crypt_io *io)
641 {
642         struct bio *clone = io->ctx.bio_out;
643         struct crypt_config *cc = io->target->private;
644
645         generic_make_request(clone);
646         wake_up(&cc->writeq);
647 }
648
649 static void kcryptd_io(struct work_struct *work)
650 {
651         struct dm_crypt_io *io = container_of(work, struct dm_crypt_io, work);
652
653         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
654                 kcryptd_io_read(io);
655         else
656                 kcryptd_io_write(io);
657 }
658
659 static void kcryptd_queue_io(struct dm_crypt_io *io)
660 {
661         struct crypt_config *cc = io->target->private;
662
663         INIT_WORK(&io->work, kcryptd_io);
664         queue_work(cc->io_queue, &io->work);
665 }
666
667 static void kcryptd_crypt_write_io_submit(struct dm_crypt_io *io,
668                                           int error, int async)
669 {
670         struct bio *clone = io->ctx.bio_out;
671         struct crypt_config *cc = io->target->private;
672
673         if (unlikely(error < 0)) {
674                 crypt_free_buffer_pages(cc, clone);
675                 bio_put(clone);
676                 io->error = -EIO;
677                 return;
678         }
679
680         /* crypt_convert should have filled the clone bio */
681         BUG_ON(io->ctx.idx_out < clone->bi_vcnt);
682
683         clone->bi_sector = cc->start + io->sector;
684         io->sector += bio_sectors(clone);
685
686         if (async)
687                 kcryptd_queue_io(io);
688         else {
689                 crypt_inc_pending(io);
690                 generic_make_request(clone);
691         }
692 }
693
694 static void kcryptd_crypt_write_convert_loop(struct dm_crypt_io *io)
695 {
696         struct crypt_config *cc = io->target->private;
697         struct bio *clone;
698         unsigned remaining = io->base_bio->bi_size;
699         int r;
700
701         /*
702          * The allocated buffers can be smaller than the whole bio,
703          * so repeat the whole process until all the data can be handled.
704          */
705         while (remaining) {
706                 clone = crypt_alloc_buffer(io, remaining);
707                 if (unlikely(!clone)) {
708                         io->error = -ENOMEM;
709                         return;
710                 }
711
712                 io->ctx.bio_out = clone;
713                 io->ctx.idx_out = 0;
714
715                 remaining -= clone->bi_size;
716
717                 r = crypt_convert(cc, &io->ctx);
718
719                 if (atomic_dec_and_test(&io->ctx.pending)) {
720                         /* processed, no running async crypto  */
721                         kcryptd_crypt_write_io_submit(io, r, 0);
722                         if (unlikely(r < 0))
723                                 return;
724                 } else
725                         crypt_inc_pending(io);
726
727                 /* out of memory -> run queues */
728                 if (unlikely(remaining)) {
729                         /* wait for async crypto then reinitialize pending */
730                         wait_event(cc->writeq, !atomic_read(&io->ctx.pending));
731                         atomic_set(&io->ctx.pending, 1);
732                         congestion_wait(WRITE, HZ/100);
733                 }
734         }
735 }
736
737 static void kcryptd_crypt_write_convert(struct dm_crypt_io *io)
738 {
739         struct crypt_config *cc = io->target->private;
740
741         /*
742          * Prevent io from disappearing until this function completes.
743          */
744         crypt_inc_pending(io);
745
746         crypt_convert_init(cc, &io->ctx, NULL, io->base_bio, io->sector);
747         kcryptd_crypt_write_convert_loop(io);
748
749         crypt_dec_pending(io);
750 }
751
752 static void kcryptd_crypt_read_done(struct dm_crypt_io *io, int error)
753 {
754         if (unlikely(error < 0))
755                 io->error = -EIO;
756
757         crypt_dec_pending(io);
758 }
759
760 static void kcryptd_crypt_read_convert(struct dm_crypt_io *io)
761 {
762         struct crypt_config *cc = io->target->private;
763         int r = 0;
764
765         crypt_inc_pending(io);
766
767         crypt_convert_init(cc, &io->ctx, io->base_bio, io->base_bio,
768                            io->sector);
769
770         r = crypt_convert(cc, &io->ctx);
771
772         if (atomic_dec_and_test(&io->ctx.pending))
773                 kcryptd_crypt_read_done(io, r);
774
775         crypt_dec_pending(io);
776 }
777
778 static void kcryptd_async_done(struct crypto_async_request *async_req,
779                                int error)
780 {
781         struct convert_context *ctx = async_req->data;
782         struct dm_crypt_io *io = container_of(ctx, struct dm_crypt_io, ctx);
783         struct crypt_config *cc = io->target->private;
784
785         if (error == -EINPROGRESS) {
786                 complete(&ctx->restart);
787                 return;
788         }
789
790         mempool_free(ablkcipher_request_cast(async_req), cc->req_pool);
791
792         if (!atomic_dec_and_test(&ctx->pending))
793                 return;
794
795         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
796                 kcryptd_crypt_read_done(io, error);
797         else
798                 kcryptd_crypt_write_io_submit(io, error, 1);
799 }
800
801 static void kcryptd_crypt(struct work_struct *work)
802 {
803         struct dm_crypt_io *io = container_of(work, struct dm_crypt_io, work);
804
805         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
806                 kcryptd_crypt_read_convert(io);
807         else
808                 kcryptd_crypt_write_convert(io);
809 }
810
811 static void kcryptd_queue_crypt(struct dm_crypt_io *io)
812 {
813         struct crypt_config *cc = io->target->private;
814
815         INIT_WORK(&io->work, kcryptd_crypt);
816         queue_work(cc->crypt_queue, &io->work);
817 }
818
819 /*
820  * Decode key from its hex representation
821  */
822 static int crypt_decode_key(u8 *key, char *hex, unsigned int size)
823 {
824         char buffer[3];
825         char *endp;
826         unsigned int i;
827
828         buffer[2] = '\0';
829
830         for (i = 0; i < size; i++) {
831                 buffer[0] = *hex++;
832                 buffer[1] = *hex++;
833
834                 key[i] = (u8)simple_strtoul(buffer, &endp, 16);
835
836                 if (endp != &buffer[2])
837                         return -EINVAL;
838         }
839
840         if (*hex != '\0')
841                 return -EINVAL;
842
843         return 0;
844 }
845
846 /*
847  * Encode key into its hex representation
848  */
849 static void crypt_encode_key(char *hex, u8 *key, unsigned int size)
850 {
851         unsigned int i;
852
853         for (i = 0; i < size; i++) {
854                 sprintf(hex, "%02x", *key);
855                 hex += 2;
856                 key++;
857         }
858 }
859
860 static int crypt_set_key(struct crypt_config *cc, char *key)
861 {
862         unsigned key_size = strlen(key) >> 1;
863
864         if (cc->key_size && cc->key_size != key_size)
865                 return -EINVAL;
866
867         cc->key_size = key_size; /* initial settings */
868
869         if ((!key_size && strcmp(key, "-")) ||
870            (key_size && crypt_decode_key(cc->key, key, key_size) < 0))
871                 return -EINVAL;
872
873         set_bit(DM_CRYPT_KEY_VALID, &cc->flags);
874
875         return 0;
876 }
877
878 static int crypt_wipe_key(struct crypt_config *cc)
879 {
880         clear_bit(DM_CRYPT_KEY_VALID, &cc->flags);
881         memset(&cc->key, 0, cc->key_size * sizeof(u8));
882         return 0;
883 }
884
885 /*
886  * Construct an encryption mapping:
887  * <cipher> <key> <iv_offset> <dev_path> <start>
888  */
889 static int crypt_ctr(struct dm_target *ti, unsigned int argc, char **argv)
890 {
891         struct crypt_config *cc;
892         struct crypto_ablkcipher *tfm;
893         char *tmp;
894         char *cipher;
895         char *chainmode;
896         char *ivmode;
897         char *ivopts;
898         unsigned int key_size;
899         unsigned long long tmpll;
900
901         if (argc != 5) {
902                 ti->error = "Not enough arguments";
903                 return -EINVAL;
904         }
905
906         tmp = argv[0];
907         cipher = strsep(&tmp, "-");
908         chainmode = strsep(&tmp, "-");
909         ivopts = strsep(&tmp, "-");
910         ivmode = strsep(&ivopts, ":");
911
912         if (tmp)
913                 DMWARN("Unexpected additional cipher options");
914
915         key_size = strlen(argv[1]) >> 1;
916
917         cc = kzalloc(sizeof(*cc) + key_size * sizeof(u8), GFP_KERNEL);
918         if (cc == NULL) {
919                 ti->error =
920                         "Cannot allocate transparent encryption context";
921                 return -ENOMEM;
922         }
923
924         if (crypt_set_key(cc, argv[1])) {
925                 ti->error = "Error decoding key";
926                 goto bad_cipher;
927         }
928
929         /* Compatiblity mode for old dm-crypt cipher strings */
930         if (!chainmode || (strcmp(chainmode, "plain") == 0 && !ivmode)) {
931                 chainmode = "cbc";
932                 ivmode = "plain";
933         }
934
935         if (strcmp(chainmode, "ecb") && !ivmode) {
936                 ti->error = "This chaining mode requires an IV mechanism";
937                 goto bad_cipher;
938         }
939
940         if (snprintf(cc->cipher, CRYPTO_MAX_ALG_NAME, "%s(%s)",
941                      chainmode, cipher) >= CRYPTO_MAX_ALG_NAME) {
942                 ti->error = "Chain mode + cipher name is too long";
943                 goto bad_cipher;
944         }
945
946         tfm = crypto_alloc_ablkcipher(cc->cipher, 0, 0);
947         if (IS_ERR(tfm)) {
948                 ti->error = "Error allocating crypto tfm";
949                 goto bad_cipher;
950         }
951
952         strcpy(cc->cipher, cipher);
953         strcpy(cc->chainmode, chainmode);
954         cc->tfm = tfm;
955
956         /*
957          * Choose ivmode. Valid modes: "plain", "essiv:<esshash>", "benbi".
958          * See comments at iv code
959          */
960
961         if (ivmode == NULL)
962                 cc->iv_gen_ops = NULL;
963         else if (strcmp(ivmode, "plain") == 0)
964                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_plain_ops;
965         else if (strcmp(ivmode, "essiv") == 0)
966                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_essiv_ops;
967         else if (strcmp(ivmode, "benbi") == 0)
968                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_benbi_ops;
969         else if (strcmp(ivmode, "null") == 0)
970                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_null_ops;
971         else {
972                 ti->error = "Invalid IV mode";
973                 goto bad_ivmode;
974         }
975
976         if (cc->iv_gen_ops && cc->iv_gen_ops->ctr &&
977             cc->iv_gen_ops->ctr(cc, ti, ivopts) < 0)
978                 goto bad_ivmode;
979
980         cc->iv_size = crypto_ablkcipher_ivsize(tfm);
981         if (cc->iv_size)
982                 /* at least a 64 bit sector number should fit in our buffer */
983                 cc->iv_size = max(cc->iv_size,
984                                   (unsigned int)(sizeof(u64) / sizeof(u8)));
985         else {
986                 if (cc->iv_gen_ops) {
987                         DMWARN("Selected cipher does not support IVs");
988                         if (cc->iv_gen_ops->dtr)
989                                 cc->iv_gen_ops->dtr(cc);
990                         cc->iv_gen_ops = NULL;
991                 }
992         }
993
994         cc->io_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _crypt_io_pool);
995         if (!cc->io_pool) {
996                 ti->error = "Cannot allocate crypt io mempool";
997                 goto bad_slab_pool;
998         }
999
1000         cc->dmreq_start = sizeof(struct ablkcipher_request);
1001         cc->dmreq_start += crypto_ablkcipher_reqsize(tfm);
1002         cc->dmreq_start = ALIGN(cc->dmreq_start, crypto_tfm_ctx_alignment());
1003         cc->dmreq_start += crypto_ablkcipher_alignmask(tfm) &
1004                            ~(crypto_tfm_ctx_alignment() - 1);
1005
1006         cc->req_pool = mempool_create_kmalloc_pool(MIN_IOS, cc->dmreq_start +
1007                         sizeof(struct dm_crypt_request) + cc->iv_size);
1008         if (!cc->req_pool) {
1009                 ti->error = "Cannot allocate crypt request mempool";
1010                 goto bad_req_pool;
1011         }
1012         cc->req = NULL;
1013
1014         cc->page_pool = mempool_create_page_pool(MIN_POOL_PAGES, 0);
1015         if (!cc->page_pool) {
1016                 ti->error = "Cannot allocate page mempool";
1017                 goto bad_page_pool;
1018         }
1019
1020         cc->bs = bioset_create(MIN_IOS, MIN_IOS);
1021         if (!cc->bs) {
1022                 ti->error = "Cannot allocate crypt bioset";
1023                 goto bad_bs;
1024         }
1025
1026         if (crypto_ablkcipher_setkey(tfm, cc->key, key_size) < 0) {
1027                 ti->error = "Error setting key";
1028                 goto bad_device;
1029         }
1030
1031         if (sscanf(argv[2], "%llu", &tmpll) != 1) {
1032                 ti->error = "Invalid iv_offset sector";
1033                 goto bad_device;
1034         }
1035         cc->iv_offset = tmpll;
1036
1037         if (sscanf(argv[4], "%llu", &tmpll) != 1) {
1038                 ti->error = "Invalid device sector";
1039                 goto bad_device;
1040         }
1041         cc->start = tmpll;
1042
1043         if (dm_get_device(ti, argv[3], cc->start, ti->len,
1044                           dm_table_get_mode(ti->table), &cc->dev)) {
1045                 ti->error = "Device lookup failed";
1046                 goto bad_device;
1047         }
1048
1049         if (ivmode && cc->iv_gen_ops) {
1050                 if (ivopts)
1051                         *(ivopts - 1) = ':';
1052                 cc->iv_mode = kmalloc(strlen(ivmode) + 1, GFP_KERNEL);
1053                 if (!cc->iv_mode) {
1054                         ti->error = "Error kmallocing iv_mode string";
1055                         goto bad_ivmode_string;
1056                 }
1057                 strcpy(cc->iv_mode, ivmode);
1058         } else
1059                 cc->iv_mode = NULL;
1060
1061         cc->io_queue = create_singlethread_workqueue("kcryptd_io");
1062         if (!cc->io_queue) {
1063                 ti->error = "Couldn't create kcryptd io queue";
1064                 goto bad_io_queue;
1065         }
1066
1067         cc->crypt_queue = create_singlethread_workqueue("kcryptd");
1068         if (!cc->crypt_queue) {
1069                 ti->error = "Couldn't create kcryptd queue";
1070                 goto bad_crypt_queue;
1071         }
1072
1073         init_waitqueue_head(&cc->writeq);
1074         ti->private = cc;
1075         return 0;
1076
1077 bad_crypt_queue:
1078         destroy_workqueue(cc->io_queue);
1079 bad_io_queue:
1080         kfree(cc->iv_mode);
1081 bad_ivmode_string:
1082         dm_put_device(ti, cc->dev);
1083 bad_device:
1084         bioset_free(cc->bs);
1085 bad_bs:
1086         mempool_destroy(cc->page_pool);
1087 bad_page_pool:
1088         mempool_destroy(cc->req_pool);
1089 bad_req_pool:
1090         mempool_destroy(cc->io_pool);
1091 bad_slab_pool:
1092         if (cc->iv_gen_ops && cc->iv_gen_ops->dtr)
1093                 cc->iv_gen_ops->dtr(cc);
1094 bad_ivmode:
1095         crypto_free_ablkcipher(tfm);
1096 bad_cipher:
1097         /* Must zero key material before freeing */
1098         memset(cc, 0, sizeof(*cc) + cc->key_size * sizeof(u8));
1099         kfree(cc);
1100         return -EINVAL;
1101 }
1102
1103 static void crypt_dtr(struct dm_target *ti)
1104 {
1105         struct crypt_config *cc = (struct crypt_config *) ti->private;
1106
1107         destroy_workqueue(cc->io_queue);
1108         destroy_workqueue(cc->crypt_queue);
1109
1110         if (cc->req)
1111                 mempool_free(cc->req, cc->req_pool);
1112
1113         bioset_free(cc->bs);
1114         mempool_destroy(cc->page_pool);
1115         mempool_destroy(cc->req_pool);
1116         mempool_destroy(cc->io_pool);
1117
1118         kfree(cc->iv_mode);
1119         if (cc->iv_gen_ops && cc->iv_gen_ops->dtr)
1120                 cc->iv_gen_ops->dtr(cc);
1121         crypto_free_ablkcipher(cc->tfm);
1122         dm_put_device(ti, cc->dev);
1123
1124         /* Must zero key material before freeing */
1125         memset(cc, 0, sizeof(*cc) + cc->key_size * sizeof(u8));
1126         kfree(cc);
1127 }
1128
1129 static int crypt_map(struct dm_target *ti, struct bio *bio,
1130                      union map_info *map_context)
1131 {
1132         struct dm_crypt_io *io;
1133
1134         io = crypt_io_alloc(ti, bio, bio->bi_sector - ti->begin);
1135
1136         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
1137                 kcryptd_queue_io(io);
1138         else
1139                 kcryptd_queue_crypt(io);
1140
1141         return DM_MAPIO_SUBMITTED;
1142 }
1143
1144 static int crypt_status(struct dm_target *ti, status_type_t type,
1145                         char *result, unsigned int maxlen)
1146 {
1147         struct crypt_config *cc = (struct crypt_config *) ti->private;
1148         unsigned int sz = 0;
1149
1150         switch (type) {
1151         case STATUSTYPE_INFO:
1152                 result[0] = '\0';
1153                 break;
1154
1155         case STATUSTYPE_TABLE:
1156                 if (cc->iv_mode)
1157                         DMEMIT("%s-%s-%s ", cc->cipher, cc->chainmode,
1158                                cc->iv_mode);
1159                 else
1160                         DMEMIT("%s-%s ", cc->cipher, cc->chainmode);
1161
1162                 if (cc->key_size > 0) {
1163                         if ((maxlen - sz) < ((cc->key_size << 1) + 1))
1164                                 return -ENOMEM;
1165
1166                         crypt_encode_key(result + sz, cc->key, cc->key_size);
1167                         sz += cc->key_size << 1;
1168                 } else {
1169                         if (sz >= maxlen)
1170                                 return -ENOMEM;
1171                         result[sz++] = '-';
1172                 }
1173
1174                 DMEMIT(" %llu %s %llu", (unsigned long long)cc->iv_offset,
1175                                 cc->dev->name, (unsigned long long)cc->start);
1176                 break;
1177         }
1178         return 0;
1179 }
1180
1181 static void crypt_postsuspend(struct dm_target *ti)
1182 {
1183         struct crypt_config *cc = ti->private;
1184
1185         set_bit(DM_CRYPT_SUSPENDED, &cc->flags);
1186 }
1187
1188 static int crypt_preresume(struct dm_target *ti)
1189 {
1190         struct crypt_config *cc = ti->private;
1191
1192         if (!test_bit(DM_CRYPT_KEY_VALID, &cc->flags)) {
1193                 DMERR("aborting resume - crypt key is not set.");
1194                 return -EAGAIN;
1195         }
1196
1197         return 0;
1198 }
1199
1200 static void crypt_resume(struct dm_target *ti)
1201 {
1202         struct crypt_config *cc = ti->private;
1203
1204         clear_bit(DM_CRYPT_SUSPENDED, &cc->flags);
1205 }
1206
1207 /* Message interface
1208  *      key set <key>
1209  *      key wipe
1210  */
1211 static int crypt_message(struct dm_target *ti, unsigned argc, char **argv)
1212 {
1213         struct crypt_config *cc = ti->private;
1214
1215         if (argc < 2)
1216                 goto error;
1217
1218         if (!strnicmp(argv[0], MESG_STR("key"))) {
1219                 if (!test_bit(DM_CRYPT_SUSPENDED, &cc->flags)) {
1220                         DMWARN("not suspended during key manipulation.");
1221                         return -EINVAL;
1222                 }
1223                 if (argc == 3 && !strnicmp(argv[1], MESG_STR("set")))
1224                         return crypt_set_key(cc, argv[2]);
1225                 if (argc == 2 && !strnicmp(argv[1], MESG_STR("wipe")))
1226                         return crypt_wipe_key(cc);
1227         }
1228
1229 error:
1230         DMWARN("unrecognised message received.");
1231         return -EINVAL;
1232 }
1233
1234 static int crypt_merge(struct dm_target *ti, struct bvec_merge_data *bvm,
1235                        struct bio_vec *biovec, int max_size)
1236 {
1237         struct crypt_config *cc = ti->private;
1238         struct request_queue *q = bdev_get_queue(cc->dev->bdev);
1239
1240         if (!q->merge_bvec_fn)
1241                 return max_size;
1242
1243         bvm->bi_bdev = cc->dev->bdev;
1244         bvm->bi_sector = cc->start + bvm->bi_sector - ti->begin;
1245
1246         return min(max_size, q->merge_bvec_fn(q, bvm, biovec));
1247 }
1248
1249 static struct target_type crypt_target = {
1250         .name   = "crypt",
1251         .version= {1, 6, 0},
1252         .module = THIS_MODULE,
1253         .ctr    = crypt_ctr,
1254         .dtr    = crypt_dtr,
1255         .map    = crypt_map,
1256         .status = crypt_status,
1257         .postsuspend = crypt_postsuspend,
1258         .preresume = crypt_preresume,
1259         .resume = crypt_resume,
1260         .message = crypt_message,
1261         .merge  = crypt_merge,
1262 };
1263
1264 static int __init dm_crypt_init(void)
1265 {
1266         int r;
1267
1268         _crypt_io_pool = KMEM_CACHE(dm_crypt_io, 0);
1269         if (!_crypt_io_pool)
1270                 return -ENOMEM;
1271
1272         r = dm_register_target(&crypt_target);
1273         if (r < 0) {
1274                 DMERR("register failed %d", r);
1275                 kmem_cache_destroy(_crypt_io_pool);
1276         }
1277
1278         return r;
1279 }
1280
1281 static void __exit dm_crypt_exit(void)
1282 {
1283         int r = dm_unregister_target(&crypt_target);
1284
1285         if (r < 0)
1286                 DMERR("unregister failed %d", r);
1287
1288         kmem_cache_destroy(_crypt_io_pool);
1289 }
1290
1291 module_init(dm_crypt_init);
1292 module_exit(dm_crypt_exit);
1293
1294 MODULE_AUTHOR("Christophe Saout <christophe@saout.de>");
1295 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " target for transparent encryption / decryption");
1296 MODULE_LICENSE("GPL");