crypto: rsa-pkcs1pad - Avoid copying output when possible
[cascardo/linux.git] / crypto / rsa-pkcs1pad.c
1 /*
2  * RSA padding templates.
3  *
4  * Copyright (c) 2015  Intel Corporation
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
7  * under the terms of the GNU General Public License as published by the Free
8  * Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option)
9  * any later version.
10  */
11
12 #include <crypto/algapi.h>
13 #include <crypto/akcipher.h>
14 #include <crypto/internal/akcipher.h>
15 #include <linux/err.h>
16 #include <linux/init.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/random.h>
20
21 /*
22  * Hash algorithm OIDs plus ASN.1 DER wrappings [RFC4880 sec 5.2.2].
23  */
24 static const u8 rsa_digest_info_md5[] = {
25         0x30, 0x20, 0x30, 0x0c, 0x06, 0x08,
26         0x2a, 0x86, 0x48, 0x86, 0xf7, 0x0d, 0x02, 0x05, /* OID */
27         0x05, 0x00, 0x04, 0x10
28 };
29
30 static const u8 rsa_digest_info_sha1[] = {
31         0x30, 0x21, 0x30, 0x09, 0x06, 0x05,
32         0x2b, 0x0e, 0x03, 0x02, 0x1a,
33         0x05, 0x00, 0x04, 0x14
34 };
35
36 static const u8 rsa_digest_info_rmd160[] = {
37         0x30, 0x21, 0x30, 0x09, 0x06, 0x05,
38         0x2b, 0x24, 0x03, 0x02, 0x01,
39         0x05, 0x00, 0x04, 0x14
40 };
41
42 static const u8 rsa_digest_info_sha224[] = {
43         0x30, 0x2d, 0x30, 0x0d, 0x06, 0x09,
44         0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x04,
45         0x05, 0x00, 0x04, 0x1c
46 };
47
48 static const u8 rsa_digest_info_sha256[] = {
49         0x30, 0x31, 0x30, 0x0d, 0x06, 0x09,
50         0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x01,
51         0x05, 0x00, 0x04, 0x20
52 };
53
54 static const u8 rsa_digest_info_sha384[] = {
55         0x30, 0x41, 0x30, 0x0d, 0x06, 0x09,
56         0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x02,
57         0x05, 0x00, 0x04, 0x30
58 };
59
60 static const u8 rsa_digest_info_sha512[] = {
61         0x30, 0x51, 0x30, 0x0d, 0x06, 0x09,
62         0x60, 0x86, 0x48, 0x01, 0x65, 0x03, 0x04, 0x02, 0x03,
63         0x05, 0x00, 0x04, 0x40
64 };
65
66 static const struct rsa_asn1_template {
67         const char      *name;
68         const u8        *data;
69         size_t          size;
70 } rsa_asn1_templates[] = {
71 #define _(X) { #X, rsa_digest_info_##X, sizeof(rsa_digest_info_##X) }
72         _(md5),
73         _(sha1),
74         _(rmd160),
75         _(sha256),
76         _(sha384),
77         _(sha512),
78         _(sha224),
79         { NULL }
80 #undef _
81 };
82
83 static const struct rsa_asn1_template *rsa_lookup_asn1(const char *name)
84 {
85         const struct rsa_asn1_template *p;
86
87         for (p = rsa_asn1_templates; p->name; p++)
88                 if (strcmp(name, p->name) == 0)
89                         return p;
90         return NULL;
91 }
92
93 struct pkcs1pad_ctx {
94         struct crypto_akcipher *child;
95         unsigned int key_size;
96 };
97
98 struct pkcs1pad_inst_ctx {
99         struct crypto_akcipher_spawn spawn;
100         const struct rsa_asn1_template *digest_info;
101 };
102
103 struct pkcs1pad_request {
104         struct akcipher_request child_req;
105
106         struct scatterlist in_sg[2], out_sg[1];
107         uint8_t *in_buf, *out_buf;
108 };
109
110 static int pkcs1pad_set_pub_key(struct crypto_akcipher *tfm, const void *key,
111                 unsigned int keylen)
112 {
113         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
114         int err;
115
116         ctx->key_size = 0;
117
118         err = crypto_akcipher_set_pub_key(ctx->child, key, keylen);
119         if (err)
120                 return err;
121
122         /* Find out new modulus size from rsa implementation */
123         err = crypto_akcipher_maxsize(ctx->child);
124         if (err < 0)
125                 return err;
126
127         if (err > PAGE_SIZE)
128                 return -ENOTSUPP;
129
130         ctx->key_size = err;
131         return 0;
132 }
133
134 static int pkcs1pad_set_priv_key(struct crypto_akcipher *tfm, const void *key,
135                 unsigned int keylen)
136 {
137         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
138         int err;
139
140         ctx->key_size = 0;
141
142         err = crypto_akcipher_set_priv_key(ctx->child, key, keylen);
143         if (err)
144                 return err;
145
146         /* Find out new modulus size from rsa implementation */
147         err = crypto_akcipher_maxsize(ctx->child);
148         if (err < 0)
149                 return err;
150
151         if (err > PAGE_SIZE)
152                 return -ENOTSUPP;
153
154         ctx->key_size = err;
155         return 0;
156 }
157
158 static int pkcs1pad_get_max_size(struct crypto_akcipher *tfm)
159 {
160         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
161
162         /*
163          * The maximum destination buffer size for the encrypt/sign operations
164          * will be the same as for RSA, even though it's smaller for
165          * decrypt/verify.
166          */
167
168         return ctx->key_size ?: -EINVAL;
169 }
170
171 static void pkcs1pad_sg_set_buf(struct scatterlist *sg, void *buf, size_t len,
172                 struct scatterlist *next)
173 {
174         int nsegs = next ? 2 : 1;
175
176         sg_init_table(sg, nsegs);
177         sg_set_buf(sg, buf, len);
178
179         if (next)
180                 sg_chain(sg, nsegs, next);
181 }
182
183 static int pkcs1pad_encrypt_sign_complete(struct akcipher_request *req, int err)
184 {
185         struct crypto_akcipher *tfm = crypto_akcipher_reqtfm(req);
186         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
187         struct pkcs1pad_request *req_ctx = akcipher_request_ctx(req);
188         unsigned int pad_len;
189         unsigned int len;
190         u8 *out_buf;
191
192         if (err)
193                 goto out;
194
195         len = req_ctx->child_req.dst_len;
196         pad_len = ctx->key_size - len;
197
198         /* Four billion to one */
199         if (likely(!pad_len))
200                 goto out;
201
202         out_buf = kzalloc(ctx->key_size, GFP_ATOMIC);
203         err = -ENOMEM;
204         if (!out_buf)
205                 goto out;
206
207         sg_copy_to_buffer(req->dst, sg_nents_for_len(req->dst, len),
208                           out_buf + pad_len, len);
209         sg_copy_from_buffer(req->dst,
210                             sg_nents_for_len(req->dst, ctx->key_size),
211                             out_buf, ctx->key_size);
212         kzfree(out_buf);
213
214 out:
215         req->dst_len = ctx->key_size;
216
217         kfree(req_ctx->in_buf);
218
219         return err;
220 }
221
222 static void pkcs1pad_encrypt_sign_complete_cb(
223                 struct crypto_async_request *child_async_req, int err)
224 {
225         struct akcipher_request *req = child_async_req->data;
226         struct crypto_async_request async_req;
227
228         if (err == -EINPROGRESS)
229                 return;
230
231         async_req.data = req->base.data;
232         async_req.tfm = crypto_akcipher_tfm(crypto_akcipher_reqtfm(req));
233         async_req.flags = child_async_req->flags;
234         req->base.complete(&async_req,
235                         pkcs1pad_encrypt_sign_complete(req, err));
236 }
237
238 static int pkcs1pad_encrypt(struct akcipher_request *req)
239 {
240         struct crypto_akcipher *tfm = crypto_akcipher_reqtfm(req);
241         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
242         struct pkcs1pad_request *req_ctx = akcipher_request_ctx(req);
243         int err;
244         unsigned int i, ps_end;
245
246         if (!ctx->key_size)
247                 return -EINVAL;
248
249         if (req->src_len > ctx->key_size - 11)
250                 return -EOVERFLOW;
251
252         if (req->dst_len < ctx->key_size) {
253                 req->dst_len = ctx->key_size;
254                 return -EOVERFLOW;
255         }
256
257         req_ctx->in_buf = kmalloc(ctx->key_size - 1 - req->src_len,
258                                   GFP_KERNEL);
259         if (!req_ctx->in_buf)
260                 return -ENOMEM;
261
262         ps_end = ctx->key_size - req->src_len - 2;
263         req_ctx->in_buf[0] = 0x02;
264         for (i = 1; i < ps_end; i++)
265                 req_ctx->in_buf[i] = 1 + prandom_u32_max(255);
266         req_ctx->in_buf[ps_end] = 0x00;
267
268         pkcs1pad_sg_set_buf(req_ctx->in_sg, req_ctx->in_buf,
269                         ctx->key_size - 1 - req->src_len, req->src);
270
271         req_ctx->out_buf = kmalloc(ctx->key_size, GFP_KERNEL);
272         if (!req_ctx->out_buf) {
273                 kfree(req_ctx->in_buf);
274                 return -ENOMEM;
275         }
276
277         pkcs1pad_sg_set_buf(req_ctx->out_sg, req_ctx->out_buf,
278                         ctx->key_size, NULL);
279
280         akcipher_request_set_tfm(&req_ctx->child_req, ctx->child);
281         akcipher_request_set_callback(&req_ctx->child_req, req->base.flags,
282                         pkcs1pad_encrypt_sign_complete_cb, req);
283
284         /* Reuse output buffer */
285         akcipher_request_set_crypt(&req_ctx->child_req, req_ctx->in_sg,
286                                    req->dst, ctx->key_size - 1, req->dst_len);
287
288         err = crypto_akcipher_encrypt(&req_ctx->child_req);
289         if (err != -EINPROGRESS &&
290                         (err != -EBUSY ||
291                          !(req->base.flags & CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG)))
292                 return pkcs1pad_encrypt_sign_complete(req, err);
293
294         return err;
295 }
296
297 static int pkcs1pad_decrypt_complete(struct akcipher_request *req, int err)
298 {
299         struct crypto_akcipher *tfm = crypto_akcipher_reqtfm(req);
300         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
301         struct pkcs1pad_request *req_ctx = akcipher_request_ctx(req);
302         unsigned int pos;
303
304         if (err == -EOVERFLOW)
305                 /* Decrypted value had no leading 0 byte */
306                 err = -EINVAL;
307
308         if (err)
309                 goto done;
310
311         if (req_ctx->child_req.dst_len != ctx->key_size - 1) {
312                 err = -EINVAL;
313                 goto done;
314         }
315
316         if (req_ctx->out_buf[0] != 0x02) {
317                 err = -EINVAL;
318                 goto done;
319         }
320         for (pos = 1; pos < req_ctx->child_req.dst_len; pos++)
321                 if (req_ctx->out_buf[pos] == 0x00)
322                         break;
323         if (pos < 9 || pos == req_ctx->child_req.dst_len) {
324                 err = -EINVAL;
325                 goto done;
326         }
327         pos++;
328
329         if (req->dst_len < req_ctx->child_req.dst_len - pos)
330                 err = -EOVERFLOW;
331         req->dst_len = req_ctx->child_req.dst_len - pos;
332
333         if (!err)
334                 sg_copy_from_buffer(req->dst,
335                                 sg_nents_for_len(req->dst, req->dst_len),
336                                 req_ctx->out_buf + pos, req->dst_len);
337
338 done:
339         kzfree(req_ctx->out_buf);
340
341         return err;
342 }
343
344 static void pkcs1pad_decrypt_complete_cb(
345                 struct crypto_async_request *child_async_req, int err)
346 {
347         struct akcipher_request *req = child_async_req->data;
348         struct crypto_async_request async_req;
349
350         if (err == -EINPROGRESS)
351                 return;
352
353         async_req.data = req->base.data;
354         async_req.tfm = crypto_akcipher_tfm(crypto_akcipher_reqtfm(req));
355         async_req.flags = child_async_req->flags;
356         req->base.complete(&async_req, pkcs1pad_decrypt_complete(req, err));
357 }
358
359 static int pkcs1pad_decrypt(struct akcipher_request *req)
360 {
361         struct crypto_akcipher *tfm = crypto_akcipher_reqtfm(req);
362         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
363         struct pkcs1pad_request *req_ctx = akcipher_request_ctx(req);
364         int err;
365
366         if (!ctx->key_size || req->src_len != ctx->key_size)
367                 return -EINVAL;
368
369         req_ctx->out_buf = kmalloc(ctx->key_size, GFP_KERNEL);
370         if (!req_ctx->out_buf)
371                 return -ENOMEM;
372
373         pkcs1pad_sg_set_buf(req_ctx->out_sg, req_ctx->out_buf,
374                             ctx->key_size, NULL);
375
376         akcipher_request_set_tfm(&req_ctx->child_req, ctx->child);
377         akcipher_request_set_callback(&req_ctx->child_req, req->base.flags,
378                         pkcs1pad_decrypt_complete_cb, req);
379
380         /* Reuse input buffer, output to a new buffer */
381         akcipher_request_set_crypt(&req_ctx->child_req, req->src,
382                                    req_ctx->out_sg, req->src_len,
383                                    ctx->key_size);
384
385         err = crypto_akcipher_decrypt(&req_ctx->child_req);
386         if (err != -EINPROGRESS &&
387                         (err != -EBUSY ||
388                          !(req->base.flags & CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG)))
389                 return pkcs1pad_decrypt_complete(req, err);
390
391         return err;
392 }
393
394 static int pkcs1pad_sign(struct akcipher_request *req)
395 {
396         struct crypto_akcipher *tfm = crypto_akcipher_reqtfm(req);
397         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
398         struct pkcs1pad_request *req_ctx = akcipher_request_ctx(req);
399         struct akcipher_instance *inst = akcipher_alg_instance(tfm);
400         struct pkcs1pad_inst_ctx *ictx = akcipher_instance_ctx(inst);
401         const struct rsa_asn1_template *digest_info = ictx->digest_info;
402         int err;
403         unsigned int ps_end, digest_size = 0;
404
405         if (!ctx->key_size)
406                 return -EINVAL;
407
408         digest_size = digest_info->size;
409
410         if (req->src_len + digest_size > ctx->key_size - 11)
411                 return -EOVERFLOW;
412
413         if (req->dst_len < ctx->key_size) {
414                 req->dst_len = ctx->key_size;
415                 return -EOVERFLOW;
416         }
417
418         req_ctx->in_buf = kmalloc(ctx->key_size - 1 - req->src_len,
419                                   GFP_KERNEL);
420         if (!req_ctx->in_buf)
421                 return -ENOMEM;
422
423         ps_end = ctx->key_size - digest_size - req->src_len - 2;
424         req_ctx->in_buf[0] = 0x01;
425         memset(req_ctx->in_buf + 1, 0xff, ps_end - 1);
426         req_ctx->in_buf[ps_end] = 0x00;
427
428         memcpy(req_ctx->in_buf + ps_end + 1, digest_info->data,
429                digest_info->size);
430
431         pkcs1pad_sg_set_buf(req_ctx->in_sg, req_ctx->in_buf,
432                         ctx->key_size - 1 - req->src_len, req->src);
433
434         akcipher_request_set_tfm(&req_ctx->child_req, ctx->child);
435         akcipher_request_set_callback(&req_ctx->child_req, req->base.flags,
436                         pkcs1pad_encrypt_sign_complete_cb, req);
437
438         /* Reuse output buffer */
439         akcipher_request_set_crypt(&req_ctx->child_req, req_ctx->in_sg,
440                                    req->dst, ctx->key_size - 1, req->dst_len);
441
442         err = crypto_akcipher_sign(&req_ctx->child_req);
443         if (err != -EINPROGRESS &&
444                         (err != -EBUSY ||
445                          !(req->base.flags & CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG)))
446                 return pkcs1pad_encrypt_sign_complete(req, err);
447
448         return err;
449 }
450
451 static int pkcs1pad_verify_complete(struct akcipher_request *req, int err)
452 {
453         struct crypto_akcipher *tfm = crypto_akcipher_reqtfm(req);
454         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
455         struct pkcs1pad_request *req_ctx = akcipher_request_ctx(req);
456         struct akcipher_instance *inst = akcipher_alg_instance(tfm);
457         struct pkcs1pad_inst_ctx *ictx = akcipher_instance_ctx(inst);
458         const struct rsa_asn1_template *digest_info = ictx->digest_info;
459         unsigned int pos;
460
461         if (err == -EOVERFLOW)
462                 /* Decrypted value had no leading 0 byte */
463                 err = -EINVAL;
464
465         if (err)
466                 goto done;
467
468         if (req_ctx->child_req.dst_len != ctx->key_size - 1) {
469                 err = -EINVAL;
470                 goto done;
471         }
472
473         err = -EBADMSG;
474         if (req_ctx->out_buf[0] != 0x01)
475                 goto done;
476
477         for (pos = 1; pos < req_ctx->child_req.dst_len; pos++)
478                 if (req_ctx->out_buf[pos] != 0xff)
479                         break;
480
481         if (pos < 9 || pos == req_ctx->child_req.dst_len ||
482             req_ctx->out_buf[pos] != 0x00)
483                 goto done;
484         pos++;
485
486         if (memcmp(req_ctx->out_buf + pos, digest_info->data,
487                    digest_info->size))
488                 goto done;
489
490         pos += digest_info->size;
491
492         err = 0;
493
494         if (req->dst_len < req_ctx->child_req.dst_len - pos)
495                 err = -EOVERFLOW;
496         req->dst_len = req_ctx->child_req.dst_len - pos;
497
498         if (!err)
499                 sg_copy_from_buffer(req->dst,
500                                 sg_nents_for_len(req->dst, req->dst_len),
501                                 req_ctx->out_buf + pos, req->dst_len);
502 done:
503         kzfree(req_ctx->out_buf);
504
505         return err;
506 }
507
508 static void pkcs1pad_verify_complete_cb(
509                 struct crypto_async_request *child_async_req, int err)
510 {
511         struct akcipher_request *req = child_async_req->data;
512         struct crypto_async_request async_req;
513
514         if (err == -EINPROGRESS)
515                 return;
516
517         async_req.data = req->base.data;
518         async_req.tfm = crypto_akcipher_tfm(crypto_akcipher_reqtfm(req));
519         async_req.flags = child_async_req->flags;
520         req->base.complete(&async_req, pkcs1pad_verify_complete(req, err));
521 }
522
523 /*
524  * The verify operation is here for completeness similar to the verification
525  * defined in RFC2313 section 10.2 except that block type 0 is not accepted,
526  * as in RFC2437.  RFC2437 section 9.2 doesn't define any operation to
527  * retrieve the DigestInfo from a signature, instead the user is expected
528  * to call the sign operation to generate the expected signature and compare
529  * signatures instead of the message-digests.
530  */
531 static int pkcs1pad_verify(struct akcipher_request *req)
532 {
533         struct crypto_akcipher *tfm = crypto_akcipher_reqtfm(req);
534         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
535         struct pkcs1pad_request *req_ctx = akcipher_request_ctx(req);
536         int err;
537
538         if (!ctx->key_size || req->src_len < ctx->key_size)
539                 return -EINVAL;
540
541         req_ctx->out_buf = kmalloc(ctx->key_size, GFP_KERNEL);
542         if (!req_ctx->out_buf)
543                 return -ENOMEM;
544
545         pkcs1pad_sg_set_buf(req_ctx->out_sg, req_ctx->out_buf,
546                             ctx->key_size, NULL);
547
548         akcipher_request_set_tfm(&req_ctx->child_req, ctx->child);
549         akcipher_request_set_callback(&req_ctx->child_req, req->base.flags,
550                         pkcs1pad_verify_complete_cb, req);
551
552         /* Reuse input buffer, output to a new buffer */
553         akcipher_request_set_crypt(&req_ctx->child_req, req->src,
554                                    req_ctx->out_sg, req->src_len,
555                                    ctx->key_size);
556
557         err = crypto_akcipher_verify(&req_ctx->child_req);
558         if (err != -EINPROGRESS &&
559                         (err != -EBUSY ||
560                          !(req->base.flags & CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG)))
561                 return pkcs1pad_verify_complete(req, err);
562
563         return err;
564 }
565
566 static int pkcs1pad_init_tfm(struct crypto_akcipher *tfm)
567 {
568         struct akcipher_instance *inst = akcipher_alg_instance(tfm);
569         struct pkcs1pad_inst_ctx *ictx = akcipher_instance_ctx(inst);
570         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
571         struct crypto_akcipher *child_tfm;
572
573         child_tfm = crypto_spawn_akcipher(&ictx->spawn);
574         if (IS_ERR(child_tfm))
575                 return PTR_ERR(child_tfm);
576
577         ctx->child = child_tfm;
578         return 0;
579 }
580
581 static void pkcs1pad_exit_tfm(struct crypto_akcipher *tfm)
582 {
583         struct pkcs1pad_ctx *ctx = akcipher_tfm_ctx(tfm);
584
585         crypto_free_akcipher(ctx->child);
586 }
587
588 static void pkcs1pad_free(struct akcipher_instance *inst)
589 {
590         struct pkcs1pad_inst_ctx *ctx = akcipher_instance_ctx(inst);
591         struct crypto_akcipher_spawn *spawn = &ctx->spawn;
592
593         crypto_drop_akcipher(spawn);
594         kfree(inst);
595 }
596
597 static int pkcs1pad_create(struct crypto_template *tmpl, struct rtattr **tb)
598 {
599         const struct rsa_asn1_template *digest_info;
600         struct crypto_attr_type *algt;
601         struct akcipher_instance *inst;
602         struct pkcs1pad_inst_ctx *ctx;
603         struct crypto_akcipher_spawn *spawn;
604         struct akcipher_alg *rsa_alg;
605         const char *rsa_alg_name;
606         const char *hash_name;
607         int err;
608
609         algt = crypto_get_attr_type(tb);
610         if (IS_ERR(algt))
611                 return PTR_ERR(algt);
612
613         if ((algt->type ^ CRYPTO_ALG_TYPE_AKCIPHER) & algt->mask)
614                 return -EINVAL;
615
616         rsa_alg_name = crypto_attr_alg_name(tb[1]);
617         if (IS_ERR(rsa_alg_name))
618                 return PTR_ERR(rsa_alg_name);
619
620         hash_name = crypto_attr_alg_name(tb[2]);
621         if (IS_ERR(hash_name))
622                 return PTR_ERR(hash_name);
623
624         digest_info = rsa_lookup_asn1(hash_name);
625         if (!digest_info)
626                 return -EINVAL;
627
628         inst = kzalloc(sizeof(*inst) + sizeof(*ctx), GFP_KERNEL);
629         if (!inst)
630                 return -ENOMEM;
631
632         ctx = akcipher_instance_ctx(inst);
633         spawn = &ctx->spawn;
634         ctx->digest_info = digest_info;
635
636         crypto_set_spawn(&spawn->base, akcipher_crypto_instance(inst));
637         err = crypto_grab_akcipher(spawn, rsa_alg_name, 0,
638                         crypto_requires_sync(algt->type, algt->mask));
639         if (err)
640                 goto out_free_inst;
641
642         rsa_alg = crypto_spawn_akcipher_alg(spawn);
643
644         err = -ENAMETOOLONG;
645
646         if (snprintf(inst->alg.base.cra_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME,
647                      "pkcs1pad(%s,%s)", rsa_alg->base.cra_name, hash_name) >=
648             CRYPTO_MAX_ALG_NAME ||
649             snprintf(inst->alg.base.cra_driver_name, CRYPTO_MAX_ALG_NAME,
650                      "pkcs1pad(%s,%s)",
651                      rsa_alg->base.cra_driver_name, hash_name) >=
652             CRYPTO_MAX_ALG_NAME)
653                 goto out_drop_alg;
654
655         inst->alg.base.cra_flags = rsa_alg->base.cra_flags & CRYPTO_ALG_ASYNC;
656         inst->alg.base.cra_priority = rsa_alg->base.cra_priority;
657         inst->alg.base.cra_ctxsize = sizeof(struct pkcs1pad_ctx);
658
659         inst->alg.init = pkcs1pad_init_tfm;
660         inst->alg.exit = pkcs1pad_exit_tfm;
661
662         inst->alg.encrypt = pkcs1pad_encrypt;
663         inst->alg.decrypt = pkcs1pad_decrypt;
664         inst->alg.sign = pkcs1pad_sign;
665         inst->alg.verify = pkcs1pad_verify;
666         inst->alg.set_pub_key = pkcs1pad_set_pub_key;
667         inst->alg.set_priv_key = pkcs1pad_set_priv_key;
668         inst->alg.max_size = pkcs1pad_get_max_size;
669         inst->alg.reqsize = sizeof(struct pkcs1pad_request) + rsa_alg->reqsize;
670
671         inst->free = pkcs1pad_free;
672
673         err = akcipher_register_instance(tmpl, inst);
674         if (err)
675                 goto out_drop_alg;
676
677         return 0;
678
679 out_drop_alg:
680         crypto_drop_akcipher(spawn);
681 out_free_inst:
682         kfree(inst);
683         return err;
684 }
685
686 struct crypto_template rsa_pkcs1pad_tmpl = {
687         .name = "pkcs1pad",
688         .create = pkcs1pad_create,
689         .module = THIS_MODULE,
690 };