Update copyright year
[oweals/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 char *inp, 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 char *inp, 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 #else
954
955 # define BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,blocksize,ivlen,nmode,mode,MODE,flags) \
956 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
957         nid##_##keylen##_##nmode,blocksize,keylen/8,ivlen, \
958         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
959         aes_init_key,                   \
960         aes_##mode##_cipher,            \
961         NULL,                           \
962         sizeof(EVP_AES_KEY),            \
963         NULL,NULL,NULL,NULL }; \
964 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
965 { return &aes_##keylen##_##mode; }
966
967 # define BLOCK_CIPHER_custom(nid,keylen,blocksize,ivlen,mode,MODE,flags) \
968 static const EVP_CIPHER aes_##keylen##_##mode = { \
969         nid##_##keylen##_##mode,blocksize, \
970         (EVP_CIPH_##MODE##_MODE==EVP_CIPH_XTS_MODE?2:1)*keylen/8, ivlen, \
971         flags|EVP_CIPH_##MODE##_MODE,   \
972         aes_##mode##_init_key,          \
973         aes_##mode##_cipher,            \
974         aes_##mode##_cleanup,           \
975         sizeof(EVP_AES_##MODE##_CTX),   \
976         NULL,NULL,aes_##mode##_ctrl,NULL }; \
977 const EVP_CIPHER *EVP_aes_##keylen##_##mode(void) \
978 { return &aes_##keylen##_##mode; }
979
980 #endif
981
982 #if defined(OPENSSL_CPUID_OBJ) && (defined(__arm__) || defined(__arm) || defined(__aarch64__))
983 # include "arm_arch.h"
984 # if __ARM_MAX_ARCH__>=7
985 #  if defined(BSAES_ASM)
986 #   define BSAES_CAPABLE (OPENSSL_armcap_P & ARMV7_NEON)
987 #  endif
988 #  if defined(VPAES_ASM)
989 #   define VPAES_CAPABLE (OPENSSL_armcap_P & ARMV7_NEON)
990 #  endif
991 #  define HWAES_CAPABLE (OPENSSL_armcap_P & ARMV8_AES)
992 #  define HWAES_set_encrypt_key aes_v8_set_encrypt_key
993 #  define HWAES_set_decrypt_key aes_v8_set_decrypt_key
994 #  define HWAES_encrypt aes_v8_encrypt
995 #  define HWAES_decrypt aes_v8_decrypt
996 #  define HWAES_cbc_encrypt aes_v8_cbc_encrypt
997 #  define HWAES_ctr32_encrypt_blocks aes_v8_ctr32_encrypt_blocks
998 # endif
999 #endif
1000
1001 #if defined(HWAES_CAPABLE)
1002 int HWAES_set_encrypt_key(const unsigned char *userKey, const int bits,
1003                           AES_KEY *key);
1004 int HWAES_set_decrypt_key(const unsigned char *userKey, const int bits,
1005                           AES_KEY *key);
1006 void HWAES_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
1007                    const AES_KEY *key);
1008 void HWAES_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
1009                    const AES_KEY *key);
1010 void HWAES_cbc_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
1011                        size_t length, const AES_KEY *key,
1012                        unsigned char *ivec, const int enc);
1013 void HWAES_ctr32_encrypt_blocks(const unsigned char *in, unsigned char *out,
1014                                 size_t len, const AES_KEY *key,
1015                                 const unsigned char ivec[16]);
1016 void HWAES_xts_encrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out,
1017                        size_t len, const AES_KEY *key1,
1018                        const AES_KEY *key2, const unsigned char iv[16]);
1019 void HWAES_xts_decrypt(const unsigned char *inp, unsigned char *out,
1020                        size_t len, const AES_KEY *key1,
1021                        const AES_KEY *key2, const unsigned char iv[16]);
1022 #endif
1023
1024 #define BLOCK_CIPHER_generic_pack(nid,keylen,flags)             \
1025         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,16,16,cbc,cbc,CBC,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)     \
1026         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,16,0,ecb,ecb,ECB,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)      \
1027         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,ofb128,ofb,OFB,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)   \
1028         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,cfb128,cfb,CFB,flags|EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)   \
1029         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,cfb1,cfb1,CFB,flags)       \
1030         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,cfb8,cfb8,CFB,flags)       \
1031         BLOCK_CIPHER_generic(nid,keylen,1,16,ctr,ctr,CTR,flags)
1032
1033 static int aes_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
1034                         const unsigned char *iv, int enc)
1035 {
1036     int ret, mode;
1037     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1038
1039     mode = EVP_CIPHER_CTX_mode(ctx);
1040     if ((mode == EVP_CIPH_ECB_MODE || mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
1041         && !enc) {
1042 #ifdef HWAES_CAPABLE
1043         if (HWAES_CAPABLE) {
1044             ret = HWAES_set_decrypt_key(key,
1045                                         EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1046                                         &dat->ks.ks);
1047             dat->block = (block128_f) HWAES_decrypt;
1048             dat->stream.cbc = NULL;
1049 # ifdef HWAES_cbc_encrypt
1050             if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
1051                 dat->stream.cbc = (cbc128_f) HWAES_cbc_encrypt;
1052 # endif
1053         } else
1054 #endif
1055 #ifdef BSAES_CAPABLE
1056         if (BSAES_CAPABLE && mode == EVP_CIPH_CBC_MODE) {
1057             ret = AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1058                                       &dat->ks.ks);
1059             dat->block = (block128_f) AES_decrypt;
1060             dat->stream.cbc = (cbc128_f) bsaes_cbc_encrypt;
1061         } else
1062 #endif
1063 #ifdef VPAES_CAPABLE
1064         if (VPAES_CAPABLE) {
1065             ret = vpaes_set_decrypt_key(key,
1066                                         EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1067                                         &dat->ks.ks);
1068             dat->block = (block128_f) vpaes_decrypt;
1069             dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
1070                 (cbc128_f) vpaes_cbc_encrypt : NULL;
1071         } else
1072 #endif
1073         {
1074             ret = AES_set_decrypt_key(key,
1075                                       EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1076                                       &dat->ks.ks);
1077             dat->block = (block128_f) AES_decrypt;
1078             dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
1079                 (cbc128_f) AES_cbc_encrypt : NULL;
1080         }
1081     } else
1082 #ifdef HWAES_CAPABLE
1083     if (HWAES_CAPABLE) {
1084         ret = HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1085                                     &dat->ks.ks);
1086         dat->block = (block128_f) HWAES_encrypt;
1087         dat->stream.cbc = NULL;
1088 # ifdef HWAES_cbc_encrypt
1089         if (mode == EVP_CIPH_CBC_MODE)
1090             dat->stream.cbc = (cbc128_f) HWAES_cbc_encrypt;
1091         else
1092 # endif
1093 # ifdef HWAES_ctr32_encrypt_blocks
1094         if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
1095             dat->stream.ctr = (ctr128_f) HWAES_ctr32_encrypt_blocks;
1096         else
1097 # endif
1098             (void)0;            /* terminate potentially open 'else' */
1099     } else
1100 #endif
1101 #ifdef BSAES_CAPABLE
1102     if (BSAES_CAPABLE && mode == EVP_CIPH_CTR_MODE) {
1103         ret = AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1104                                   &dat->ks.ks);
1105         dat->block = (block128_f) AES_encrypt;
1106         dat->stream.ctr = (ctr128_f) bsaes_ctr32_encrypt_blocks;
1107     } else
1108 #endif
1109 #ifdef VPAES_CAPABLE
1110     if (VPAES_CAPABLE) {
1111         ret = vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1112                                     &dat->ks.ks);
1113         dat->block = (block128_f) vpaes_encrypt;
1114         dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
1115             (cbc128_f) vpaes_cbc_encrypt : NULL;
1116     } else
1117 #endif
1118     {
1119         ret = AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1120                                   &dat->ks.ks);
1121         dat->block = (block128_f) AES_encrypt;
1122         dat->stream.cbc = mode == EVP_CIPH_CBC_MODE ?
1123             (cbc128_f) AES_cbc_encrypt : NULL;
1124 #ifdef AES_CTR_ASM
1125         if (mode == EVP_CIPH_CTR_MODE)
1126             dat->stream.ctr = (ctr128_f) AES_ctr32_encrypt;
1127 #endif
1128     }
1129
1130     if (ret < 0) {
1131         EVPerr(EVP_F_AES_INIT_KEY, EVP_R_AES_KEY_SETUP_FAILED);
1132         return 0;
1133     }
1134
1135     return 1;
1136 }
1137
1138 static int aes_cbc_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1139                           const unsigned char *in, size_t len)
1140 {
1141     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1142
1143     if (dat->stream.cbc)
1144         (*dat->stream.cbc) (in, out, len, &dat->ks,
1145                             EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
1146                             EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx));
1147     else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
1148         CRYPTO_cbc128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
1149                               EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), dat->block);
1150     else
1151         CRYPTO_cbc128_decrypt(in, out, len, &dat->ks,
1152                               EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), dat->block);
1153
1154     return 1;
1155 }
1156
1157 static int aes_ecb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1158                           const unsigned char *in, size_t len)
1159 {
1160     size_t bl = EVP_CIPHER_CTX_block_size(ctx);
1161     size_t i;
1162     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1163
1164     if (len < bl)
1165         return 1;
1166
1167     for (i = 0, len -= bl; i <= len; i += bl)
1168         (*dat->block) (in + i, out + i, &dat->ks);
1169
1170     return 1;
1171 }
1172
1173 static int aes_ofb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1174                           const unsigned char *in, size_t len)
1175 {
1176     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1177
1178     int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
1179     CRYPTO_ofb128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
1180                           EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num, dat->block);
1181     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
1182     return 1;
1183 }
1184
1185 static int aes_cfb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1186                           const unsigned char *in, size_t len)
1187 {
1188     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1189
1190     int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
1191     CRYPTO_cfb128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
1192                           EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
1193                           EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
1194     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
1195     return 1;
1196 }
1197
1198 static int aes_cfb8_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1199                            const unsigned char *in, size_t len)
1200 {
1201     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1202
1203     int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
1204     CRYPTO_cfb128_8_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
1205                             EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
1206                             EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
1207     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
1208     return 1;
1209 }
1210
1211 static int aes_cfb1_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1212                            const unsigned char *in, size_t len)
1213 {
1214     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1215
1216     if (EVP_CIPHER_CTX_test_flags(ctx, EVP_CIPH_FLAG_LENGTH_BITS)) {
1217         int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
1218         CRYPTO_cfb128_1_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
1219                                 EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
1220                                 EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
1221         EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
1222         return 1;
1223     }
1224
1225     while (len >= MAXBITCHUNK) {
1226         int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
1227         CRYPTO_cfb128_1_encrypt(in, out, MAXBITCHUNK * 8, &dat->ks,
1228                                 EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
1229                                 EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
1230         EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
1231         len -= MAXBITCHUNK;
1232         out += MAXBITCHUNK;
1233         in  += MAXBITCHUNK;
1234     }
1235     if (len) {
1236         int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
1237         CRYPTO_cfb128_1_encrypt(in, out, len * 8, &dat->ks,
1238                                 EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), &num,
1239                                 EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx), dat->block);
1240         EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
1241     }
1242
1243     return 1;
1244 }
1245
1246 static int aes_ctr_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1247                           const unsigned char *in, size_t len)
1248 {
1249     unsigned int num = EVP_CIPHER_CTX_num(ctx);
1250     EVP_AES_KEY *dat = EVP_C_DATA(EVP_AES_KEY,ctx);
1251
1252     if (dat->stream.ctr)
1253         CRYPTO_ctr128_encrypt_ctr32(in, out, len, &dat->ks,
1254                                     EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
1255                                     EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
1256                                     &num, dat->stream.ctr);
1257     else
1258         CRYPTO_ctr128_encrypt(in, out, len, &dat->ks,
1259                               EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
1260                               EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), &num,
1261                               dat->block);
1262     EVP_CIPHER_CTX_set_num(ctx, num);
1263     return 1;
1264 }
1265
1266 BLOCK_CIPHER_generic_pack(NID_aes, 128, 0)
1267     BLOCK_CIPHER_generic_pack(NID_aes, 192, 0)
1268     BLOCK_CIPHER_generic_pack(NID_aes, 256, 0)
1269
1270 static int aes_gcm_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *c)
1271 {
1272     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,c);
1273     if (gctx == NULL)
1274         return 0;
1275     OPENSSL_cleanse(&gctx->gcm, sizeof(gctx->gcm));
1276     if (gctx->iv != EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c))
1277         OPENSSL_free(gctx->iv);
1278     return 1;
1279 }
1280
1281 /* increment counter (64-bit int) by 1 */
1282 static void ctr64_inc(unsigned char *counter)
1283 {
1284     int n = 8;
1285     unsigned char c;
1286
1287     do {
1288         --n;
1289         c = counter[n];
1290         ++c;
1291         counter[n] = c;
1292         if (c)
1293             return;
1294     } while (n);
1295 }
1296
1297 static int aes_gcm_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
1298 {
1299     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,c);
1300     switch (type) {
1301     case EVP_CTRL_INIT:
1302         gctx->key_set = 0;
1303         gctx->iv_set = 0;
1304         gctx->ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(c);
1305         gctx->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
1306         gctx->taglen = -1;
1307         gctx->iv_gen = 0;
1308         gctx->tls_aad_len = -1;
1309         return 1;
1310
1311     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
1312         if (arg <= 0)
1313             return 0;
1314         /* Allocate memory for IV if needed */
1315         if ((arg > EVP_MAX_IV_LENGTH) && (arg > gctx->ivlen)) {
1316             if (gctx->iv != EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c))
1317                 OPENSSL_free(gctx->iv);
1318             gctx->iv = OPENSSL_malloc(arg);
1319             if (gctx->iv == NULL)
1320                 return 0;
1321         }
1322         gctx->ivlen = arg;
1323         return 1;
1324
1325     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
1326         if (arg <= 0 || arg > 16 || EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
1327             return 0;
1328         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
1329         gctx->taglen = arg;
1330         return 1;
1331
1332     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
1333         if (arg <= 0 || arg > 16 || !EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)
1334             || gctx->taglen < 0)
1335             return 0;
1336         memcpy(ptr, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), arg);
1337         return 1;
1338
1339     case EVP_CTRL_GCM_SET_IV_FIXED:
1340         /* Special case: -1 length restores whole IV */
1341         if (arg == -1) {
1342             memcpy(gctx->iv, ptr, gctx->ivlen);
1343             gctx->iv_gen = 1;
1344             return 1;
1345         }
1346         /*
1347          * Fixed field must be at least 4 bytes and invocation field at least
1348          * 8.
1349          */
1350         if ((arg < 4) || (gctx->ivlen - arg) < 8)
1351             return 0;
1352         if (arg)
1353             memcpy(gctx->iv, ptr, arg);
1354         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)
1355             && RAND_bytes(gctx->iv + arg, gctx->ivlen - arg) <= 0)
1356             return 0;
1357         gctx->iv_gen = 1;
1358         return 1;
1359
1360     case EVP_CTRL_GCM_IV_GEN:
1361         if (gctx->iv_gen == 0 || gctx->key_set == 0)
1362             return 0;
1363         CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, gctx->iv, gctx->ivlen);
1364         if (arg <= 0 || arg > gctx->ivlen)
1365             arg = gctx->ivlen;
1366         memcpy(ptr, gctx->iv + gctx->ivlen - arg, arg);
1367         /*
1368          * Invocation field will be at least 8 bytes in size and so no need
1369          * to check wrap around or increment more than last 8 bytes.
1370          */
1371         ctr64_inc(gctx->iv + gctx->ivlen - 8);
1372         gctx->iv_set = 1;
1373         return 1;
1374
1375     case EVP_CTRL_GCM_SET_IV_INV:
1376         if (gctx->iv_gen == 0 || gctx->key_set == 0
1377             || EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
1378             return 0;
1379         memcpy(gctx->iv + gctx->ivlen - arg, ptr, arg);
1380         CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, gctx->iv, gctx->ivlen);
1381         gctx->iv_set = 1;
1382         return 1;
1383
1384     case EVP_CTRL_AEAD_TLS1_AAD:
1385         /* Save the AAD for later use */
1386         if (arg != EVP_AEAD_TLS1_AAD_LEN)
1387             return 0;
1388         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
1389         gctx->tls_aad_len = arg;
1390         {
1391             unsigned int len =
1392                 EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] << 8
1393                 | EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1];
1394             /* Correct length for explicit IV */
1395             if (len < EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN)
1396                 return 0;
1397             len -= EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
1398             /* If decrypting correct for tag too */
1399             if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)) {
1400                 if (len < EVP_GCM_TLS_TAG_LEN)
1401                     return 0;
1402                 len -= EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1403             }
1404             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] = len >> 8;
1405             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1] = len & 0xff;
1406         }
1407         /* Extra padding: tag appended to record */
1408         return EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1409
1410     case EVP_CTRL_COPY:
1411         {
1412             EVP_CIPHER_CTX *out = ptr;
1413             EVP_AES_GCM_CTX *gctx_out = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,out);
1414             if (gctx->gcm.key) {
1415                 if (gctx->gcm.key != &gctx->ks)
1416                     return 0;
1417                 gctx_out->gcm.key = &gctx_out->ks;
1418             }
1419             if (gctx->iv == EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c))
1420                 gctx_out->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(out);
1421             else {
1422                 gctx_out->iv = OPENSSL_malloc(gctx->ivlen);
1423                 if (gctx_out->iv == NULL)
1424                     return 0;
1425                 memcpy(gctx_out->iv, gctx->iv, gctx->ivlen);
1426             }
1427             return 1;
1428         }
1429
1430     default:
1431         return -1;
1432
1433     }
1434 }
1435
1436 static int aes_gcm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
1437                             const unsigned char *iv, int enc)
1438 {
1439     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
1440     if (!iv && !key)
1441         return 1;
1442     if (key) {
1443         do {
1444 #ifdef HWAES_CAPABLE
1445             if (HWAES_CAPABLE) {
1446                 HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1447                                       &gctx->ks.ks);
1448                 CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
1449                                    (block128_f) HWAES_encrypt);
1450 # ifdef HWAES_ctr32_encrypt_blocks
1451                 gctx->ctr = (ctr128_f) HWAES_ctr32_encrypt_blocks;
1452 # else
1453                 gctx->ctr = NULL;
1454 # endif
1455                 break;
1456             } else
1457 #endif
1458 #ifdef BSAES_CAPABLE
1459             if (BSAES_CAPABLE) {
1460                 AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1461                                     &gctx->ks.ks);
1462                 CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
1463                                    (block128_f) AES_encrypt);
1464                 gctx->ctr = (ctr128_f) bsaes_ctr32_encrypt_blocks;
1465                 break;
1466             } else
1467 #endif
1468 #ifdef VPAES_CAPABLE
1469             if (VPAES_CAPABLE) {
1470                 vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1471                                       &gctx->ks.ks);
1472                 CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
1473                                    (block128_f) vpaes_encrypt);
1474                 gctx->ctr = NULL;
1475                 break;
1476             } else
1477 #endif
1478                 (void)0;        /* terminate potentially open 'else' */
1479
1480             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
1481                                 &gctx->ks.ks);
1482             CRYPTO_gcm128_init(&gctx->gcm, &gctx->ks,
1483                                (block128_f) AES_encrypt);
1484 #ifdef AES_CTR_ASM
1485             gctx->ctr = (ctr128_f) AES_ctr32_encrypt;
1486 #else
1487             gctx->ctr = NULL;
1488 #endif
1489         } while (0);
1490
1491         /*
1492          * If we have an iv can set it directly, otherwise use saved IV.
1493          */
1494         if (iv == NULL && gctx->iv_set)
1495             iv = gctx->iv;
1496         if (iv) {
1497             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
1498             gctx->iv_set = 1;
1499         }
1500         gctx->key_set = 1;
1501     } else {
1502         /* If key set use IV, otherwise copy */
1503         if (gctx->key_set)
1504             CRYPTO_gcm128_setiv(&gctx->gcm, iv, gctx->ivlen);
1505         else
1506             memcpy(gctx->iv, iv, gctx->ivlen);
1507         gctx->iv_set = 1;
1508         gctx->iv_gen = 0;
1509     }
1510     return 1;
1511 }
1512
1513 /*
1514  * Handle TLS GCM packet format. This consists of the last portion of the IV
1515  * followed by the payload and finally the tag. On encrypt generate IV,
1516  * encrypt payload and write the tag. On verify retrieve IV, decrypt payload
1517  * and verify tag.
1518  */
1519
1520 static int aes_gcm_tls_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1521                               const unsigned char *in, size_t len)
1522 {
1523     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
1524     int rv = -1;
1525     /* Encrypt/decrypt must be performed in place */
1526     if (out != in
1527         || len < (EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN))
1528         return -1;
1529     /*
1530      * Set IV from start of buffer or generate IV and write to start of
1531      * buffer.
1532      */
1533     if (EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx) ?
1534                             EVP_CTRL_GCM_IV_GEN : EVP_CTRL_GCM_SET_IV_INV,
1535                             EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN, out) <= 0)
1536         goto err;
1537     /* Use saved AAD */
1538     if (CRYPTO_gcm128_aad(&gctx->gcm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
1539                           gctx->tls_aad_len))
1540         goto err;
1541     /* Fix buffer and length to point to payload */
1542     in += EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
1543     out += EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
1544     len -= EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1545     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
1546         /* Encrypt payload */
1547         if (gctx->ctr) {
1548             size_t bulk = 0;
1549 #if defined(AES_GCM_ASM)
1550             if (len >= 32 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
1551                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
1552                     return -1;
1553
1554                 bulk = AES_gcm_encrypt(in, out, len,
1555                                        gctx->gcm.key,
1556                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
1557                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1558             }
1559 #endif
1560             if (CRYPTO_gcm128_encrypt_ctr32(&gctx->gcm,
1561                                             in + bulk,
1562                                             out + bulk,
1563                                             len - bulk, gctx->ctr))
1564                 goto err;
1565         } else {
1566             size_t bulk = 0;
1567 #if defined(AES_GCM_ASM2)
1568             if (len >= 32 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
1569                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
1570                     return -1;
1571
1572                 bulk = AES_gcm_encrypt(in, out, len,
1573                                        gctx->gcm.key,
1574                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
1575                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1576             }
1577 #endif
1578             if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm,
1579                                       in + bulk, out + bulk, len - bulk))
1580                 goto err;
1581         }
1582         out += len;
1583         /* Finally write tag */
1584         CRYPTO_gcm128_tag(&gctx->gcm, out, EVP_GCM_TLS_TAG_LEN);
1585         rv = len + EVP_GCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + EVP_GCM_TLS_TAG_LEN;
1586     } else {
1587         /* Decrypt */
1588         if (gctx->ctr) {
1589             size_t bulk = 0;
1590 #if defined(AES_GCM_ASM)
1591             if (len >= 16 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
1592                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
1593                     return -1;
1594
1595                 bulk = AES_gcm_decrypt(in, out, len,
1596                                        gctx->gcm.key,
1597                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
1598                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1599             }
1600 #endif
1601             if (CRYPTO_gcm128_decrypt_ctr32(&gctx->gcm,
1602                                             in + bulk,
1603                                             out + bulk,
1604                                             len - bulk, gctx->ctr))
1605                 goto err;
1606         } else {
1607             size_t bulk = 0;
1608 #if defined(AES_GCM_ASM2)
1609             if (len >= 16 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
1610                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, NULL, NULL, 0))
1611                     return -1;
1612
1613                 bulk = AES_gcm_decrypt(in, out, len,
1614                                        gctx->gcm.key,
1615                                        gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
1616                 gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1617             }
1618 #endif
1619             if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm,
1620                                       in + bulk, out + bulk, len - bulk))
1621                 goto err;
1622         }
1623         /* Retrieve tag */
1624         CRYPTO_gcm128_tag(&gctx->gcm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
1625                           EVP_GCM_TLS_TAG_LEN);
1626         /* If tag mismatch wipe buffer */
1627         if (CRYPTO_memcmp(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), in + len,
1628                           EVP_GCM_TLS_TAG_LEN)) {
1629             OPENSSL_cleanse(out, len);
1630             goto err;
1631         }
1632         rv = len;
1633     }
1634
1635  err:
1636     gctx->iv_set = 0;
1637     gctx->tls_aad_len = -1;
1638     return rv;
1639 }
1640
1641 static int aes_gcm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1642                           const unsigned char *in, size_t len)
1643 {
1644     EVP_AES_GCM_CTX *gctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_GCM_CTX,ctx);
1645     /* If not set up, return error */
1646     if (!gctx->key_set)
1647         return -1;
1648
1649     if (gctx->tls_aad_len >= 0)
1650         return aes_gcm_tls_cipher(ctx, out, in, len);
1651
1652     if (!gctx->iv_set)
1653         return -1;
1654     if (in) {
1655         if (out == NULL) {
1656             if (CRYPTO_gcm128_aad(&gctx->gcm, in, len))
1657                 return -1;
1658         } else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
1659             if (gctx->ctr) {
1660                 size_t bulk = 0;
1661 #if defined(AES_GCM_ASM)
1662                 if (len >= 32 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
1663                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
1664
1665                     if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
1666                         return -1;
1667
1668                     bulk = AES_gcm_encrypt(in + res,
1669                                            out + res, len - res,
1670                                            gctx->gcm.key, gctx->gcm.Yi.c,
1671                                            gctx->gcm.Xi.u);
1672                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1673                     bulk += res;
1674                 }
1675 #endif
1676                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt_ctr32(&gctx->gcm,
1677                                                 in + bulk,
1678                                                 out + bulk,
1679                                                 len - bulk, gctx->ctr))
1680                     return -1;
1681             } else {
1682                 size_t bulk = 0;
1683 #if defined(AES_GCM_ASM2)
1684                 if (len >= 32 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
1685                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
1686
1687                     if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
1688                         return -1;
1689
1690                     bulk = AES_gcm_encrypt(in + res,
1691                                            out + res, len - res,
1692                                            gctx->gcm.key, gctx->gcm.Yi.c,
1693                                            gctx->gcm.Xi.u);
1694                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1695                     bulk += res;
1696                 }
1697 #endif
1698                 if (CRYPTO_gcm128_encrypt(&gctx->gcm,
1699                                           in + bulk, out + bulk, len - bulk))
1700                     return -1;
1701             }
1702         } else {
1703             if (gctx->ctr) {
1704                 size_t bulk = 0;
1705 #if defined(AES_GCM_ASM)
1706                 if (len >= 16 && AES_GCM_ASM(gctx)) {
1707                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
1708
1709                     if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
1710                         return -1;
1711
1712                     bulk = AES_gcm_decrypt(in + res,
1713                                            out + res, len - res,
1714                                            gctx->gcm.key,
1715                                            gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
1716                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1717                     bulk += res;
1718                 }
1719 #endif
1720                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt_ctr32(&gctx->gcm,
1721                                                 in + bulk,
1722                                                 out + bulk,
1723                                                 len - bulk, gctx->ctr))
1724                     return -1;
1725             } else {
1726                 size_t bulk = 0;
1727 #if defined(AES_GCM_ASM2)
1728                 if (len >= 16 && AES_GCM_ASM2(gctx)) {
1729                     size_t res = (16 - gctx->gcm.mres) % 16;
1730
1731                     if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm, in, out, res))
1732                         return -1;
1733
1734                     bulk = AES_gcm_decrypt(in + res,
1735                                            out + res, len - res,
1736                                            gctx->gcm.key,
1737                                            gctx->gcm.Yi.c, gctx->gcm.Xi.u);
1738                     gctx->gcm.len.u[1] += bulk;
1739                     bulk += res;
1740                 }
1741 #endif
1742                 if (CRYPTO_gcm128_decrypt(&gctx->gcm,
1743                                           in + bulk, out + bulk, len - bulk))
1744                     return -1;
1745             }
1746         }
1747         return len;
1748     } else {
1749         if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
1750             if (gctx->taglen < 0)
1751                 return -1;
1752             if (CRYPTO_gcm128_finish(&gctx->gcm,
1753                                      EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
1754                                      gctx->taglen) != 0)
1755                 return -1;
1756             gctx->iv_set = 0;
1757             return 0;
1758         }
1759         CRYPTO_gcm128_tag(&gctx->gcm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), 16);
1760         gctx->taglen = 16;
1761         /* Don't reuse the IV */
1762         gctx->iv_set = 0;
1763         return 0;
1764     }
1765
1766 }
1767
1768 #define CUSTOM_FLAGS    (EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1 \
1769                 | EVP_CIPH_CUSTOM_IV | EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER \
1770                 | EVP_CIPH_ALWAYS_CALL_INIT | EVP_CIPH_CTRL_INIT \
1771                 | EVP_CIPH_CUSTOM_COPY)
1772
1773 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 1, 12, gcm, GCM,
1774                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
1775     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 192, 1, 12, gcm, GCM,
1776                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
1777     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 1, 12, gcm, GCM,
1778                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
1779
1780 static int aes_xts_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
1781 {
1782     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,c);
1783     if (type == EVP_CTRL_COPY) {
1784         EVP_CIPHER_CTX *out = ptr;
1785         EVP_AES_XTS_CTX *xctx_out = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,out);
1786         if (xctx->xts.key1) {
1787             if (xctx->xts.key1 != &xctx->ks1)
1788                 return 0;
1789             xctx_out->xts.key1 = &xctx_out->ks1;
1790         }
1791         if (xctx->xts.key2) {
1792             if (xctx->xts.key2 != &xctx->ks2)
1793                 return 0;
1794             xctx_out->xts.key2 = &xctx_out->ks2;
1795         }
1796         return 1;
1797     } else if (type != EVP_CTRL_INIT)
1798         return -1;
1799     /* key1 and key2 are used as an indicator both key and IV are set */
1800     xctx->xts.key1 = NULL;
1801     xctx->xts.key2 = NULL;
1802     return 1;
1803 }
1804
1805 static int aes_xts_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
1806                             const unsigned char *iv, int enc)
1807 {
1808     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,ctx);
1809     if (!iv && !key)
1810         return 1;
1811
1812     if (key)
1813         do {
1814 #ifdef AES_XTS_ASM
1815             xctx->stream = enc ? AES_xts_encrypt : AES_xts_decrypt;
1816 #else
1817             xctx->stream = NULL;
1818 #endif
1819             /* key_len is two AES keys */
1820 #ifdef HWAES_CAPABLE
1821             if (HWAES_CAPABLE) {
1822                 if (enc) {
1823                     HWAES_set_encrypt_key(key,
1824                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1825                                           &xctx->ks1.ks);
1826                     xctx->xts.block1 = (block128_f) HWAES_encrypt;
1827 # ifdef HWAES_xts_encrypt
1828                     xctx->stream = HWAES_xts_encrypt;
1829 # endif
1830                 } else {
1831                     HWAES_set_decrypt_key(key,
1832                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1833                                           &xctx->ks1.ks);
1834                     xctx->xts.block1 = (block128_f) HWAES_decrypt;
1835 # ifdef HWAES_xts_decrypt
1836                     xctx->stream = HWAES_xts_decrypt;
1837 #endif
1838                 }
1839
1840                 HWAES_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
1841                                       EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1842                                       &xctx->ks2.ks);
1843                 xctx->xts.block2 = (block128_f) HWAES_encrypt;
1844
1845                 xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
1846                 break;
1847             } else
1848 #endif
1849 #ifdef BSAES_CAPABLE
1850             if (BSAES_CAPABLE)
1851                 xctx->stream = enc ? bsaes_xts_encrypt : bsaes_xts_decrypt;
1852             else
1853 #endif
1854 #ifdef VPAES_CAPABLE
1855             if (VPAES_CAPABLE) {
1856                 if (enc) {
1857                     vpaes_set_encrypt_key(key,
1858                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1859                                           &xctx->ks1.ks);
1860                     xctx->xts.block1 = (block128_f) vpaes_encrypt;
1861                 } else {
1862                     vpaes_set_decrypt_key(key,
1863                                           EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1864                                           &xctx->ks1.ks);
1865                     xctx->xts.block1 = (block128_f) vpaes_decrypt;
1866                 }
1867
1868                 vpaes_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
1869                                       EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1870                                       &xctx->ks2.ks);
1871                 xctx->xts.block2 = (block128_f) vpaes_encrypt;
1872
1873                 xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
1874                 break;
1875             } else
1876 #endif
1877                 (void)0;        /* terminate potentially open 'else' */
1878
1879             if (enc) {
1880                 AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1881                                     &xctx->ks1.ks);
1882                 xctx->xts.block1 = (block128_f) AES_encrypt;
1883             } else {
1884                 AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1885                                     &xctx->ks1.ks);
1886                 xctx->xts.block1 = (block128_f) AES_decrypt;
1887             }
1888
1889             AES_set_encrypt_key(key + EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) / 2,
1890                                 EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 4,
1891                                 &xctx->ks2.ks);
1892             xctx->xts.block2 = (block128_f) AES_encrypt;
1893
1894             xctx->xts.key1 = &xctx->ks1;
1895         } while (0);
1896
1897     if (iv) {
1898         xctx->xts.key2 = &xctx->ks2;
1899         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 16);
1900     }
1901
1902     return 1;
1903 }
1904
1905 static int aes_xts_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
1906                           const unsigned char *in, size_t len)
1907 {
1908     EVP_AES_XTS_CTX *xctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_XTS_CTX,ctx);
1909     if (!xctx->xts.key1 || !xctx->xts.key2)
1910         return 0;
1911     if (!out || !in || len < AES_BLOCK_SIZE)
1912         return 0;
1913     if (xctx->stream)
1914         (*xctx->stream) (in, out, len,
1915                          xctx->xts.key1, xctx->xts.key2,
1916                          EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx));
1917     else if (CRYPTO_xts128_encrypt(&xctx->xts, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
1918                                    in, out, len,
1919                                    EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)))
1920         return 0;
1921     return 1;
1922 }
1923
1924 #define aes_xts_cleanup NULL
1925
1926 #define XTS_FLAGS       (EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1 | EVP_CIPH_CUSTOM_IV \
1927                          | EVP_CIPH_ALWAYS_CALL_INIT | EVP_CIPH_CTRL_INIT \
1928                          | EVP_CIPH_CUSTOM_COPY)
1929
1930 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 1, 16, xts, XTS, XTS_FLAGS)
1931     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 1, 16, xts, XTS, XTS_FLAGS)
1932
1933 static int aes_ccm_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
1934 {
1935     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,c);
1936     switch (type) {
1937     case EVP_CTRL_INIT:
1938         cctx->key_set = 0;
1939         cctx->iv_set = 0;
1940         cctx->L = 8;
1941         cctx->M = 12;
1942         cctx->tag_set = 0;
1943         cctx->len_set = 0;
1944         cctx->tls_aad_len = -1;
1945         return 1;
1946
1947     case EVP_CTRL_AEAD_TLS1_AAD:
1948         /* Save the AAD for later use */
1949         if (arg != EVP_AEAD_TLS1_AAD_LEN)
1950             return 0;
1951         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
1952         cctx->tls_aad_len = arg;
1953         {
1954             uint16_t len =
1955                 EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] << 8
1956                 | EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1];
1957             /* Correct length for explicit IV */
1958             if (len < EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN)
1959                 return 0;
1960             len -= EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
1961             /* If decrypting correct for tag too */
1962             if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c)) {
1963                 if (len < cctx->M)
1964                     return 0;
1965                 len -= cctx->M;
1966             }
1967             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 2] = len >> 8;
1968             EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c)[arg - 1] = len & 0xff;
1969         }
1970         /* Extra padding: tag appended to record */
1971         return cctx->M;
1972
1973     case EVP_CTRL_CCM_SET_IV_FIXED:
1974         /* Sanity check length */
1975         if (arg != EVP_CCM_TLS_FIXED_IV_LEN)
1976             return 0;
1977         /* Just copy to first part of IV */
1978         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c), ptr, arg);
1979         return 1;
1980
1981     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
1982         arg = 15 - arg;
1983         /* fall thru */
1984     case EVP_CTRL_CCM_SET_L:
1985         if (arg < 2 || arg > 8)
1986             return 0;
1987         cctx->L = arg;
1988         return 1;
1989
1990     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
1991         if ((arg & 1) || arg < 4 || arg > 16)
1992             return 0;
1993         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c) && ptr)
1994             return 0;
1995         if (ptr) {
1996             cctx->tag_set = 1;
1997             memcpy(EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(c), ptr, arg);
1998         }
1999         cctx->M = arg;
2000         return 1;
2001
2002     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
2003         if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c) || !cctx->tag_set)
2004             return 0;
2005         if (!CRYPTO_ccm128_tag(&cctx->ccm, ptr, (size_t)arg))
2006             return 0;
2007         cctx->tag_set = 0;
2008         cctx->iv_set = 0;
2009         cctx->len_set = 0;
2010         return 1;
2011
2012     case EVP_CTRL_COPY:
2013         {
2014             EVP_CIPHER_CTX *out = ptr;
2015             EVP_AES_CCM_CTX *cctx_out = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,out);
2016             if (cctx->ccm.key) {
2017                 if (cctx->ccm.key != &cctx->ks)
2018                     return 0;
2019                 cctx_out->ccm.key = &cctx_out->ks;
2020             }
2021             return 1;
2022         }
2023
2024     default:
2025         return -1;
2026
2027     }
2028 }
2029
2030 static int aes_ccm_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
2031                             const unsigned char *iv, int enc)
2032 {
2033     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
2034     if (!iv && !key)
2035         return 1;
2036     if (key)
2037         do {
2038 #ifdef HWAES_CAPABLE
2039             if (HWAES_CAPABLE) {
2040                 HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2041                                       &cctx->ks.ks);
2042
2043                 CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
2044                                    &cctx->ks, (block128_f) HWAES_encrypt);
2045                 cctx->str = NULL;
2046                 cctx->key_set = 1;
2047                 break;
2048             } else
2049 #endif
2050 #ifdef VPAES_CAPABLE
2051             if (VPAES_CAPABLE) {
2052                 vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2053                                       &cctx->ks.ks);
2054                 CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
2055                                    &cctx->ks, (block128_f) vpaes_encrypt);
2056                 cctx->str = NULL;
2057                 cctx->key_set = 1;
2058                 break;
2059             }
2060 #endif
2061             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2062                                 &cctx->ks.ks);
2063             CRYPTO_ccm128_init(&cctx->ccm, cctx->M, cctx->L,
2064                                &cctx->ks, (block128_f) AES_encrypt);
2065             cctx->str = NULL;
2066             cctx->key_set = 1;
2067         } while (0);
2068     if (iv) {
2069         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, 15 - cctx->L);
2070         cctx->iv_set = 1;
2071     }
2072     return 1;
2073 }
2074
2075 static int aes_ccm_tls_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2076                               const unsigned char *in, size_t len)
2077 {
2078     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
2079     CCM128_CONTEXT *ccm = &cctx->ccm;
2080     /* Encrypt/decrypt must be performed in place */
2081     if (out != in || len < (EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + (size_t)cctx->M))
2082         return -1;
2083     /* If encrypting set explicit IV from sequence number (start of AAD) */
2084     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
2085         memcpy(out, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
2086                EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN);
2087     /* Get rest of IV from explicit IV */
2088     memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx) + EVP_CCM_TLS_FIXED_IV_LEN, in,
2089            EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN);
2090     /* Correct length value */
2091     len -= EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + cctx->M;
2092     if (CRYPTO_ccm128_setiv(ccm, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), 15 - cctx->L,
2093                             len))
2094             return -1;
2095     /* Use saved AAD */
2096     CRYPTO_ccm128_aad(ccm, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx), cctx->tls_aad_len);
2097     /* Fix buffer to point to payload */
2098     in += EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
2099     out += EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN;
2100     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
2101         if (cctx->str ? CRYPTO_ccm128_encrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
2102                                                     cctx->str) :
2103             CRYPTO_ccm128_encrypt(ccm, in, out, len))
2104             return -1;
2105         if (!CRYPTO_ccm128_tag(ccm, out + len, cctx->M))
2106             return -1;
2107         return len + EVP_CCM_TLS_EXPLICIT_IV_LEN + cctx->M;
2108     } else {
2109         if (cctx->str ? !CRYPTO_ccm128_decrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
2110                                                      cctx->str) :
2111             !CRYPTO_ccm128_decrypt(ccm, in, out, len)) {
2112             unsigned char tag[16];
2113             if (CRYPTO_ccm128_tag(ccm, tag, cctx->M)) {
2114                 if (!CRYPTO_memcmp(tag, in + len, cctx->M))
2115                     return len;
2116             }
2117         }
2118         OPENSSL_cleanse(out, len);
2119         return -1;
2120     }
2121 }
2122
2123 static int aes_ccm_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2124                           const unsigned char *in, size_t len)
2125 {
2126     EVP_AES_CCM_CTX *cctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_CCM_CTX,ctx);
2127     CCM128_CONTEXT *ccm = &cctx->ccm;
2128     /* If not set up, return error */
2129     if (!cctx->key_set)
2130         return -1;
2131
2132     if (cctx->tls_aad_len >= 0)
2133         return aes_ccm_tls_cipher(ctx, out, in, len);
2134
2135     if (!cctx->iv_set)
2136         return -1;
2137
2138     if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx) && !cctx->tag_set)
2139         return -1;
2140     if (!out) {
2141         if (!in) {
2142             if (CRYPTO_ccm128_setiv(ccm, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
2143                                     15 - cctx->L, len))
2144                 return -1;
2145             cctx->len_set = 1;
2146             return len;
2147         }
2148         /* If have AAD need message length */
2149         if (!cctx->len_set && len)
2150             return -1;
2151         CRYPTO_ccm128_aad(ccm, in, len);
2152         return len;
2153     }
2154     /* EVP_*Final() doesn't return any data */
2155     if (!in)
2156         return 0;
2157     /* If not set length yet do it */
2158     if (!cctx->len_set) {
2159         if (CRYPTO_ccm128_setiv(ccm, EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx),
2160                                 15 - cctx->L, len))
2161             return -1;
2162         cctx->len_set = 1;
2163     }
2164     if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
2165         if (cctx->str ? CRYPTO_ccm128_encrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
2166                                                     cctx->str) :
2167             CRYPTO_ccm128_encrypt(ccm, in, out, len))
2168             return -1;
2169         cctx->tag_set = 1;
2170         return len;
2171     } else {
2172         int rv = -1;
2173         if (cctx->str ? !CRYPTO_ccm128_decrypt_ccm64(ccm, in, out, len,
2174                                                      cctx->str) :
2175             !CRYPTO_ccm128_decrypt(ccm, in, out, len)) {
2176             unsigned char tag[16];
2177             if (CRYPTO_ccm128_tag(ccm, tag, cctx->M)) {
2178                 if (!CRYPTO_memcmp(tag, EVP_CIPHER_CTX_buf_noconst(ctx),
2179                                    cctx->M))
2180                     rv = len;
2181             }
2182         }
2183         if (rv == -1)
2184             OPENSSL_cleanse(out, len);
2185         cctx->iv_set = 0;
2186         cctx->tag_set = 0;
2187         cctx->len_set = 0;
2188         return rv;
2189     }
2190 }
2191
2192 #define aes_ccm_cleanup NULL
2193
2194 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 1, 12, ccm, CCM,
2195                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
2196     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 192, 1, 12, ccm, CCM,
2197                         EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
2198     BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 1, 12, ccm, CCM,
2199                         EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
2200
2201 typedef struct {
2202     union {
2203         double align;
2204         AES_KEY ks;
2205     } ks;
2206     /* Indicates if IV has been set */
2207     unsigned char *iv;
2208 } EVP_AES_WRAP_CTX;
2209
2210 static int aes_wrap_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
2211                              const unsigned char *iv, int enc)
2212 {
2213     EVP_AES_WRAP_CTX *wctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_WRAP_CTX,ctx);
2214     if (!iv && !key)
2215         return 1;
2216     if (key) {
2217         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
2218             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2219                                 &wctx->ks.ks);
2220         else
2221             AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2222                                 &wctx->ks.ks);
2223         if (!iv)
2224             wctx->iv = NULL;
2225     }
2226     if (iv) {
2227         memcpy(EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx), iv, EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx));
2228         wctx->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(ctx);
2229     }
2230     return 1;
2231 }
2232
2233 static int aes_wrap_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2234                            const unsigned char *in, size_t inlen)
2235 {
2236     EVP_AES_WRAP_CTX *wctx = EVP_C_DATA(EVP_AES_WRAP_CTX,ctx);
2237     size_t rv;
2238     /* AES wrap with padding has IV length of 4, without padding 8 */
2239     int pad = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) == 4;
2240     /* No final operation so always return zero length */
2241     if (!in)
2242         return 0;
2243     /* Input length must always be non-zero */
2244     if (!inlen)
2245         return -1;
2246     /* If decrypting need at least 16 bytes and multiple of 8 */
2247     if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx) && (inlen < 16 || inlen & 0x7))
2248         return -1;
2249     /* If not padding input must be multiple of 8 */
2250     if (!pad && inlen & 0x7)
2251         return -1;
2252     if (is_partially_overlapping(out, in, inlen)) {
2253         EVPerr(EVP_F_AES_WRAP_CIPHER, EVP_R_PARTIALLY_OVERLAPPING);
2254         return 0;
2255     }
2256     if (!out) {
2257         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
2258             /* If padding round up to multiple of 8 */
2259             if (pad)
2260                 inlen = (inlen + 7) / 8 * 8;
2261             /* 8 byte prefix */
2262             return inlen + 8;
2263         } else {
2264             /*
2265              * If not padding output will be exactly 8 bytes smaller than
2266              * input. If padding it will be at least 8 bytes smaller but we
2267              * don't know how much.
2268              */
2269             return inlen - 8;
2270         }
2271     }
2272     if (pad) {
2273         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
2274             rv = CRYPTO_128_wrap_pad(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
2275                                      out, in, inlen,
2276                                      (block128_f) AES_encrypt);
2277         else
2278             rv = CRYPTO_128_unwrap_pad(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
2279                                        out, in, inlen,
2280                                        (block128_f) AES_decrypt);
2281     } else {
2282         if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx))
2283             rv = CRYPTO_128_wrap(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
2284                                  out, in, inlen, (block128_f) AES_encrypt);
2285         else
2286             rv = CRYPTO_128_unwrap(&wctx->ks.ks, wctx->iv,
2287                                    out, in, inlen, (block128_f) AES_decrypt);
2288     }
2289     return rv ? (int)rv : -1;
2290 }
2291
2292 #define WRAP_FLAGS      (EVP_CIPH_WRAP_MODE \
2293                 | EVP_CIPH_CUSTOM_IV | EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER \
2294                 | EVP_CIPH_ALWAYS_CALL_INIT | EVP_CIPH_FLAG_DEFAULT_ASN1)
2295
2296 static const EVP_CIPHER aes_128_wrap = {
2297     NID_id_aes128_wrap,
2298     8, 16, 8, WRAP_FLAGS,
2299     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
2300     NULL,
2301     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
2302     NULL, NULL, NULL, NULL
2303 };
2304
2305 const EVP_CIPHER *EVP_aes_128_wrap(void)
2306 {
2307     return &aes_128_wrap;
2308 }
2309
2310 static const EVP_CIPHER aes_192_wrap = {
2311     NID_id_aes192_wrap,
2312     8, 24, 8, WRAP_FLAGS,
2313     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
2314     NULL,
2315     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
2316     NULL, NULL, NULL, NULL
2317 };
2318
2319 const EVP_CIPHER *EVP_aes_192_wrap(void)
2320 {
2321     return &aes_192_wrap;
2322 }
2323
2324 static const EVP_CIPHER aes_256_wrap = {
2325     NID_id_aes256_wrap,
2326     8, 32, 8, WRAP_FLAGS,
2327     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
2328     NULL,
2329     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
2330     NULL, NULL, NULL, NULL
2331 };
2332
2333 const EVP_CIPHER *EVP_aes_256_wrap(void)
2334 {
2335     return &aes_256_wrap;
2336 }
2337
2338 static const EVP_CIPHER aes_128_wrap_pad = {
2339     NID_id_aes128_wrap_pad,
2340     8, 16, 4, WRAP_FLAGS,
2341     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
2342     NULL,
2343     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
2344     NULL, NULL, NULL, NULL
2345 };
2346
2347 const EVP_CIPHER *EVP_aes_128_wrap_pad(void)
2348 {
2349     return &aes_128_wrap_pad;
2350 }
2351
2352 static const EVP_CIPHER aes_192_wrap_pad = {
2353     NID_id_aes192_wrap_pad,
2354     8, 24, 4, WRAP_FLAGS,
2355     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
2356     NULL,
2357     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
2358     NULL, NULL, NULL, NULL
2359 };
2360
2361 const EVP_CIPHER *EVP_aes_192_wrap_pad(void)
2362 {
2363     return &aes_192_wrap_pad;
2364 }
2365
2366 static const EVP_CIPHER aes_256_wrap_pad = {
2367     NID_id_aes256_wrap_pad,
2368     8, 32, 4, WRAP_FLAGS,
2369     aes_wrap_init_key, aes_wrap_cipher,
2370     NULL,
2371     sizeof(EVP_AES_WRAP_CTX),
2372     NULL, NULL, NULL, NULL
2373 };
2374
2375 const EVP_CIPHER *EVP_aes_256_wrap_pad(void)
2376 {
2377     return &aes_256_wrap_pad;
2378 }
2379
2380 #ifndef OPENSSL_NO_OCB
2381 static int aes_ocb_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *c, int type, int arg, void *ptr)
2382 {
2383     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,c);
2384     EVP_CIPHER_CTX *newc;
2385     EVP_AES_OCB_CTX *new_octx;
2386
2387     switch (type) {
2388     case EVP_CTRL_INIT:
2389         octx->key_set = 0;
2390         octx->iv_set = 0;
2391         octx->ivlen = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(c);
2392         octx->iv = EVP_CIPHER_CTX_iv_noconst(c);
2393         octx->taglen = 16;
2394         octx->data_buf_len = 0;
2395         octx->aad_buf_len = 0;
2396         return 1;
2397
2398     case EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN:
2399         /* IV len must be 1 to 15 */
2400         if (arg <= 0 || arg > 15)
2401             return 0;
2402
2403         octx->ivlen = arg;
2404         return 1;
2405
2406     case EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG:
2407         if (!ptr) {
2408             /* Tag len must be 0 to 16 */
2409             if (arg < 0 || arg > 16)
2410                 return 0;
2411
2412             octx->taglen = arg;
2413             return 1;
2414         }
2415         if (arg != octx->taglen || EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
2416             return 0;
2417         memcpy(octx->tag, ptr, arg);
2418         return 1;
2419
2420     case EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG:
2421         if (arg != octx->taglen || !EVP_CIPHER_CTX_encrypting(c))
2422             return 0;
2423
2424         memcpy(ptr, octx->tag, arg);
2425         return 1;
2426
2427     case EVP_CTRL_COPY:
2428         newc = (EVP_CIPHER_CTX *)ptr;
2429         new_octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,newc);
2430         return CRYPTO_ocb128_copy_ctx(&new_octx->ocb, &octx->ocb,
2431                                       &new_octx->ksenc.ks,
2432                                       &new_octx->ksdec.ks);
2433
2434     default:
2435         return -1;
2436
2437     }
2438 }
2439
2440 # ifdef HWAES_CAPABLE
2441 #  ifdef HWAES_ocb_encrypt
2442 void HWAES_ocb_encrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
2443                        size_t blocks, const void *key,
2444                        size_t start_block_num,
2445                        unsigned char offset_i[16],
2446                        const unsigned char L_[][16],
2447                        unsigned char checksum[16]);
2448 #  else
2449 #    define HWAES_ocb_encrypt ((ocb128_f)NULL)
2450 #  endif
2451 #  ifdef HWAES_ocb_decrypt
2452 void HWAES_ocb_decrypt(const unsigned char *in, unsigned char *out,
2453                        size_t blocks, const void *key,
2454                        size_t start_block_num,
2455                        unsigned char offset_i[16],
2456                        const unsigned char L_[][16],
2457                        unsigned char checksum[16]);
2458 #  else
2459 #    define HWAES_ocb_decrypt ((ocb128_f)NULL)
2460 #  endif
2461 # endif
2462
2463 static int aes_ocb_init_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const unsigned char *key,
2464                             const unsigned char *iv, int enc)
2465 {
2466     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,ctx);
2467     if (!iv && !key)
2468         return 1;
2469     if (key) {
2470         do {
2471             /*
2472              * We set both the encrypt and decrypt key here because decrypt
2473              * needs both. We could possibly optimise to remove setting the
2474              * decrypt for an encryption operation.
2475              */
2476 # ifdef HWAES_CAPABLE
2477             if (HWAES_CAPABLE) {
2478                 HWAES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2479                                       &octx->ksenc.ks);
2480                 HWAES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2481                                       &octx->ksdec.ks);
2482                 if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
2483                                         &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
2484                                         (block128_f) HWAES_encrypt,
2485                                         (block128_f) HWAES_decrypt,
2486                                         enc ? HWAES_ocb_encrypt
2487                                             : HWAES_ocb_decrypt))
2488                     return 0;
2489                 break;
2490             }
2491 # endif
2492 # ifdef VPAES_CAPABLE
2493             if (VPAES_CAPABLE) {
2494                 vpaes_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2495                                       &octx->ksenc.ks);
2496                 vpaes_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2497                                       &octx->ksdec.ks);
2498                 if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
2499                                         &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
2500                                         (block128_f) vpaes_encrypt,
2501                                         (block128_f) vpaes_decrypt,
2502                                         NULL))
2503                     return 0;
2504                 break;
2505             }
2506 # endif
2507             AES_set_encrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2508                                 &octx->ksenc.ks);
2509             AES_set_decrypt_key(key, EVP_CIPHER_CTX_key_length(ctx) * 8,
2510                                 &octx->ksdec.ks);
2511             if (!CRYPTO_ocb128_init(&octx->ocb,
2512                                     &octx->ksenc.ks, &octx->ksdec.ks,
2513                                     (block128_f) AES_encrypt,
2514                                     (block128_f) AES_decrypt,
2515                                     NULL))
2516                 return 0;
2517         }
2518         while (0);
2519
2520         /*
2521          * If we have an iv we can set it directly, otherwise use saved IV.
2522          */
2523         if (iv == NULL && octx->iv_set)
2524             iv = octx->iv;
2525         if (iv) {
2526             if (CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen)
2527                 != 1)
2528                 return 0;
2529             octx->iv_set = 1;
2530         }
2531         octx->key_set = 1;
2532     } else {
2533         /* If key set use IV, otherwise copy */
2534         if (octx->key_set)
2535             CRYPTO_ocb128_setiv(&octx->ocb, iv, octx->ivlen, octx->taglen);
2536         else
2537             memcpy(octx->iv, iv, octx->ivlen);
2538         octx->iv_set = 1;
2539     }
2540     return 1;
2541 }
2542
2543 static int aes_ocb_cipher(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out,
2544                           const unsigned char *in, size_t len)
2545 {
2546     unsigned char *buf;
2547     int *buf_len;
2548     int written_len = 0;
2549     size_t trailing_len;
2550     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,ctx);
2551
2552     /* If IV or Key not set then return error */
2553     if (!octx->iv_set)
2554         return -1;
2555
2556     if (!octx->key_set)
2557         return -1;
2558
2559     if (in != NULL) {
2560         /*
2561          * Need to ensure we are only passing full blocks to low level OCB
2562          * routines. We do it here rather than in EVP_EncryptUpdate/
2563          * EVP_DecryptUpdate because we need to pass full blocks of AAD too
2564          * and those routines don't support that
2565          */
2566
2567         /* Are we dealing with AAD or normal data here? */
2568         if (out == NULL) {
2569             buf = octx->aad_buf;
2570             buf_len = &(octx->aad_buf_len);
2571         } else {
2572             buf = octx->data_buf;
2573             buf_len = &(octx->data_buf_len);
2574
2575             if (is_partially_overlapping(out + *buf_len, in, len)) {
2576                 EVPerr(EVP_F_AES_OCB_CIPHER, EVP_R_PARTIALLY_OVERLAPPING);
2577                 return 0;
2578             }
2579         }
2580
2581         /*
2582          * If we've got a partially filled buffer from a previous call then
2583          * use that data first
2584          */
2585         if (*buf_len > 0) {
2586             unsigned int remaining;
2587
2588             remaining = AES_BLOCK_SIZE - (*buf_len);
2589             if (remaining > len) {
2590                 memcpy(buf + (*buf_len), in, len);
2591                 *(buf_len) += len;
2592                 return 0;
2593             }
2594             memcpy(buf + (*buf_len), in, remaining);
2595
2596             /*
2597              * If we get here we've filled the buffer, so process it
2598              */
2599             len -= remaining;
2600             in += remaining;
2601             if (out == NULL) {
2602                 if (!CRYPTO_ocb128_aad(&octx->ocb, buf, AES_BLOCK_SIZE))
2603                     return -1;
2604             } else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
2605                 if (!CRYPTO_ocb128_encrypt(&octx->ocb, buf, out,
2606                                            AES_BLOCK_SIZE))
2607                     return -1;
2608             } else {
2609                 if (!CRYPTO_ocb128_decrypt(&octx->ocb, buf, out,
2610                                            AES_BLOCK_SIZE))
2611                     return -1;
2612             }
2613             written_len = AES_BLOCK_SIZE;
2614             *buf_len = 0;
2615             if (out != NULL)
2616                 out += AES_BLOCK_SIZE;
2617         }
2618
2619         /* Do we have a partial block to handle at the end? */
2620         trailing_len = len % AES_BLOCK_SIZE;
2621
2622         /*
2623          * If we've got some full blocks to handle, then process these first
2624          */
2625         if (len != trailing_len) {
2626             if (out == NULL) {
2627                 if (!CRYPTO_ocb128_aad(&octx->ocb, in, len - trailing_len))
2628                     return -1;
2629             } else if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
2630                 if (!CRYPTO_ocb128_encrypt
2631                     (&octx->ocb, in, out, len - trailing_len))
2632                     return -1;
2633             } else {
2634                 if (!CRYPTO_ocb128_decrypt
2635                     (&octx->ocb, in, out, len - trailing_len))
2636                     return -1;
2637             }
2638             written_len += len - trailing_len;
2639             in += len - trailing_len;
2640         }
2641
2642         /* Handle any trailing partial block */
2643         if (trailing_len > 0) {
2644             memcpy(buf, in, trailing_len);
2645             *buf_len = trailing_len;
2646         }
2647
2648         return written_len;
2649     } else {
2650         /*
2651          * First of all empty the buffer of any partial block that we might
2652          * have been provided - both for data and AAD
2653          */
2654         if (octx->data_buf_len > 0) {
2655             if (EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
2656                 if (!CRYPTO_ocb128_encrypt(&octx->ocb, octx->data_buf, out,
2657                                            octx->data_buf_len))
2658                     return -1;
2659             } else {
2660                 if (!CRYPTO_ocb128_decrypt(&octx->ocb, octx->data_buf, out,
2661                                            octx->data_buf_len))
2662                     return -1;
2663             }
2664             written_len = octx->data_buf_len;
2665             octx->data_buf_len = 0;
2666         }
2667         if (octx->aad_buf_len > 0) {
2668             if (!CRYPTO_ocb128_aad
2669                 (&octx->ocb, octx->aad_buf, octx->aad_buf_len))
2670                 return -1;
2671             octx->aad_buf_len = 0;
2672         }
2673         /* If decrypting then verify */
2674         if (!EVP_CIPHER_CTX_encrypting(ctx)) {
2675             if (octx->taglen < 0)
2676                 return -1;
2677             if (CRYPTO_ocb128_finish(&octx->ocb,
2678                                      octx->tag, octx->taglen) != 0)
2679                 return -1;
2680             octx->iv_set = 0;
2681             return written_len;
2682         }
2683         /* If encrypting then just get the tag */
2684         if (CRYPTO_ocb128_tag(&octx->ocb, octx->tag, 16) != 1)
2685             return -1;
2686         /* Don't reuse the IV */
2687         octx->iv_set = 0;
2688         return written_len;
2689     }
2690 }
2691
2692 static int aes_ocb_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *c)
2693 {
2694     EVP_AES_OCB_CTX *octx = EVP_C_DATA(EVP_AES_OCB_CTX,c);
2695     CRYPTO_ocb128_cleanup(&octx->ocb);
2696     return 1;
2697 }
2698
2699 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 128, 16, 12, ocb, OCB,
2700                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
2701 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 192, 16, 12, ocb, OCB,
2702                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
2703 BLOCK_CIPHER_custom(NID_aes, 256, 16, 12, ocb, OCB,
2704                     EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER | CUSTOM_FLAGS)
2705 #endif                         /* OPENSSL_NO_OCB */