Staging: rtl8192su: make private ieee80211 stack really private
[safe/jmp/linux-2.6] / drivers / staging / rtl8192su / ieee80211 / ieee80211_crypt_wep.c
1 /*
2  * Host AP crypt: host-based WEP encryption implementation for Host AP driver
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2004, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi>
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation. See README and COPYING for
9  * more details.
10  */
11
12 //#include <linux/config.h>
13 #include <linux/version.h>
14 #include <linux/module.h>
15 #include <linux/init.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/random.h>
18 #include <linux/skbuff.h>
19 #include <asm/string.h>
20
21 #include "ieee80211.h"
22
23 #include <linux/crypto.h>
24 #include <linux/scatterlist.h>
25 #include <linux/crc32.h>
26
27 MODULE_AUTHOR("Jouni Malinen");
28 MODULE_DESCRIPTION("Host AP crypt: WEP");
29 MODULE_LICENSE("GPL");
30 #ifndef OPENSUSE_SLED
31 #define OPENSUSE_SLED 0
32 #endif
33
34 struct prism2_wep_data {
35         u32 iv;
36 #define WEP_KEY_LEN 13
37         u8 key[WEP_KEY_LEN + 1];
38         u8 key_len;
39         u8 key_idx;
40         struct crypto_blkcipher *tx_tfm;
41         struct crypto_blkcipher *rx_tfm;
42 };
43
44
45 static void * prism2_wep_init(int keyidx)
46 {
47         struct prism2_wep_data *priv;
48
49         priv = kmalloc(sizeof(*priv), GFP_ATOMIC);
50         if (priv == NULL)
51                 goto fail;
52         memset(priv, 0, sizeof(*priv));
53         priv->key_idx = keyidx;
54
55         priv->tx_tfm = crypto_alloc_blkcipher("ecb(arc4)", 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
56         if (IS_ERR(priv->tx_tfm)) {
57                 printk(KERN_DEBUG "ieee80211_crypt_wep: could not allocate "
58                        "crypto API arc4\n");
59                 priv->tx_tfm = NULL;
60                 goto fail;
61         }
62         priv->rx_tfm = crypto_alloc_blkcipher("ecb(arc4)", 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
63         if (IS_ERR(priv->rx_tfm)) {
64                 printk(KERN_DEBUG "ieee80211_crypt_wep: could not allocate "
65                        "crypto API arc4\n");
66                 priv->rx_tfm = NULL;
67                 goto fail;
68         }
69
70         /* start WEP IV from a random value */
71         get_random_bytes(&priv->iv, 4);
72
73         return priv;
74
75 fail:
76         if (priv) {
77                 if (priv->tx_tfm)
78                         crypto_free_blkcipher(priv->tx_tfm);
79                 if (priv->rx_tfm)
80                         crypto_free_blkcipher(priv->rx_tfm);
81                 kfree(priv);
82         }
83
84         return NULL;
85 }
86
87
88 static void prism2_wep_deinit(void *priv)
89 {
90         struct prism2_wep_data *_priv = priv;
91
92         if (_priv) {
93                 if (_priv->tx_tfm)
94                         crypto_free_blkcipher(_priv->tx_tfm);
95                 if (_priv->rx_tfm)
96                         crypto_free_blkcipher(_priv->rx_tfm);
97         }
98         kfree(priv);
99 }
100
101 /* Perform WEP encryption on given skb that has at least 4 bytes of headroom
102  * for IV and 4 bytes of tailroom for ICV. Both IV and ICV will be transmitted,
103  * so the payload length increases with 8 bytes.
104  *
105  * WEP frame payload: IV + TX key idx, RC4(data), ICV = RC4(CRC32(data))
106  */
107 static int prism2_wep_encrypt(struct sk_buff *skb, int hdr_len, void *priv)
108 {
109         struct prism2_wep_data *wep = priv;
110         u32 klen, len;
111         u8 key[WEP_KEY_LEN + 3];
112         u8 *pos;
113         cb_desc *tcb_desc = (cb_desc *)(skb->cb + MAX_DEV_ADDR_SIZE);
114         struct blkcipher_desc desc = { .tfm = wep->tx_tfm };
115         u32 crc;
116         u8 *icv;
117         struct scatterlist sg;
118         if (skb_headroom(skb) < 4 || skb_tailroom(skb) < 4 ||
119             skb->len < hdr_len)
120                 return -1;
121
122         len = skb->len - hdr_len;
123         pos = skb_push(skb, 4);
124         memmove(pos, pos + 4, hdr_len);
125         pos += hdr_len;
126
127         klen = 3 + wep->key_len;
128
129         wep->iv++;
130
131         /* Fluhrer, Mantin, and Shamir have reported weaknesses in the key
132          * scheduling algorithm of RC4. At least IVs (KeyByte + 3, 0xff, N)
133          * can be used to speedup attacks, so avoid using them. */
134         if ((wep->iv & 0xff00) == 0xff00) {
135                 u8 B = (wep->iv >> 16) & 0xff;
136                 if (B >= 3 && B < klen)
137                         wep->iv += 0x0100;
138         }
139
140         /* Prepend 24-bit IV to RC4 key and TX frame */
141         *pos++ = key[0] = (wep->iv >> 16) & 0xff;
142         *pos++ = key[1] = (wep->iv >> 8) & 0xff;
143         *pos++ = key[2] = wep->iv & 0xff;
144         *pos++ = wep->key_idx << 6;
145
146         /* Copy rest of the WEP key (the secret part) */
147         memcpy(key + 3, wep->key, wep->key_len);
148
149         if (!tcb_desc->bHwSec)
150         {
151
152                 /* Append little-endian CRC32 and encrypt it to produce ICV */
153                 crc = ~crc32_le(~0, pos, len);
154                 icv = skb_put(skb, 4);
155                 icv[0] = crc;
156                 icv[1] = crc >> 8;
157                 icv[2] = crc >> 16;
158                 icv[3] = crc >> 24;
159
160                 crypto_blkcipher_setkey(wep->tx_tfm, key, klen);
161                 sg_init_one(&sg, pos, len+4);
162
163                 return crypto_blkcipher_encrypt(&desc, &sg, &sg, len + 4);
164         }
165
166         return 0;
167 }
168
169
170 /* Perform WEP decryption on given buffer. Buffer includes whole WEP part of
171  * the frame: IV (4 bytes), encrypted payload (including SNAP header),
172  * ICV (4 bytes). len includes both IV and ICV.
173  *
174  * Returns 0 if frame was decrypted successfully and ICV was correct and -1 on
175  * failure. If frame is OK, IV and ICV will be removed.
176  */
177 static int prism2_wep_decrypt(struct sk_buff *skb, int hdr_len, void *priv)
178 {
179         struct prism2_wep_data *wep = priv;
180         u32  klen, plen;
181         u8 key[WEP_KEY_LEN + 3];
182         u8 keyidx, *pos;
183         cb_desc *tcb_desc = (cb_desc *)(skb->cb + MAX_DEV_ADDR_SIZE);
184         struct blkcipher_desc desc = { .tfm = wep->rx_tfm };
185         u32 crc;
186         u8 icv[4];
187         struct scatterlist sg;
188         if (skb->len < hdr_len + 8)
189                 return -1;
190
191         pos = skb->data + hdr_len;
192         key[0] = *pos++;
193         key[1] = *pos++;
194         key[2] = *pos++;
195         keyidx = *pos++ >> 6;
196         if (keyidx != wep->key_idx)
197                 return -1;
198
199         klen = 3 + wep->key_len;
200
201         /* Copy rest of the WEP key (the secret part) */
202         memcpy(key + 3, wep->key, wep->key_len);
203
204         /* Apply RC4 to data and compute CRC32 over decrypted data */
205         plen = skb->len - hdr_len - 8;
206
207         if (!tcb_desc->bHwSec)
208         {
209                 crypto_blkcipher_setkey(wep->rx_tfm, key, klen);
210                 sg_init_one(&sg, pos, plen + 4);
211
212                 if (crypto_blkcipher_decrypt(&desc, &sg, &sg, plen + 4))
213                         return -7;
214
215                 crc = ~crc32_le(~0, pos, plen);
216                 icv[0] = crc;
217                 icv[1] = crc >> 8;
218                 icv[2] = crc >> 16;
219                 icv[3] = crc >> 24;
220                 if (memcmp(icv, pos + plen, 4) != 0) {
221                         /* ICV mismatch - drop frame */
222                         return -2;
223                 }
224         }
225         /* Remove IV and ICV */
226         memmove(skb->data + 4, skb->data, hdr_len);
227         skb_pull(skb, 4);
228         skb_trim(skb, skb->len - 4);
229
230         return 0;
231 }
232
233
234 static int prism2_wep_set_key(void *key, int len, u8 *seq, void *priv)
235 {
236         struct prism2_wep_data *wep = priv;
237
238         if (len < 0 || len > WEP_KEY_LEN)
239                 return -1;
240
241         memcpy(wep->key, key, len);
242         wep->key_len = len;
243
244         return 0;
245 }
246
247
248 static int prism2_wep_get_key(void *key, int len, u8 *seq, void *priv)
249 {
250         struct prism2_wep_data *wep = priv;
251
252         if (len < wep->key_len)
253                 return -1;
254
255         memcpy(key, wep->key, wep->key_len);
256
257         return wep->key_len;
258 }
259
260
261 static char * prism2_wep_print_stats(char *p, void *priv)
262 {
263         struct prism2_wep_data *wep = priv;
264         p += sprintf(p, "key[%d] alg=WEP len=%d\n",
265                      wep->key_idx, wep->key_len);
266         return p;
267 }
268
269
270 static struct ieee80211_crypto_ops ieee80211_crypt_wep = {
271         .name                   = "WEP",
272         .init                   = prism2_wep_init,
273         .deinit                 = prism2_wep_deinit,
274         .encrypt_mpdu           = prism2_wep_encrypt,
275         .decrypt_mpdu           = prism2_wep_decrypt,
276         .encrypt_msdu           = NULL,
277         .decrypt_msdu           = NULL,
278         .set_key                = prism2_wep_set_key,
279         .get_key                = prism2_wep_get_key,
280         .print_stats            = prism2_wep_print_stats,
281         .extra_prefix_len       = 4, /* IV */
282         .extra_postfix_len      = 4, /* ICV */
283         .owner                  = THIS_MODULE,
284 };
285
286 int __init ieee80211_crypto_wep_init(void)
287 {
288         return ieee80211_register_crypto_ops(&ieee80211_crypt_wep);
289 }
290
291 void __exit ieee80211_crypto_wep_exit(void)
292 {
293         ieee80211_unregister_crypto_ops(&ieee80211_crypt_wep);
294 }
295
296 void ieee80211_wep_null(void)
297 {
298 //      printk("============>%s()\n", __FUNCTION__);
299         return;
300 }