]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - drivers/md/dm-crypt.c
dm crypt: tidy write loop pending
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / drivers / md / dm-crypt.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2003 Christophe Saout <christophe@saout.de>
3  * Copyright (C) 2004 Clemens Fruhwirth <clemens@endorphin.org>
4  * Copyright (C) 2006-2008 Red Hat, Inc. All rights reserved.
5  *
6  * This file is released under the GPL.
7  */
8
9 #include <linux/completion.h>
10 #include <linux/err.h>
11 #include <linux/module.h>
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/bio.h>
15 #include <linux/blkdev.h>
16 #include <linux/mempool.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/crypto.h>
19 #include <linux/workqueue.h>
20 #include <linux/backing-dev.h>
21 #include <asm/atomic.h>
22 #include <linux/scatterlist.h>
23 #include <asm/page.h>
24 #include <asm/unaligned.h>
25
26 #include "dm.h"
27
28 #define DM_MSG_PREFIX "crypt"
29 #define MESG_STR(x) x, sizeof(x)
30
31 /*
32  * context holding the current state of a multi-part conversion
33  */
34 struct convert_context {
35         struct completion restart;
36         struct bio *bio_in;
37         struct bio *bio_out;
38         unsigned int offset_in;
39         unsigned int offset_out;
40         unsigned int idx_in;
41         unsigned int idx_out;
42         sector_t sector;
43         atomic_t pending;
44 };
45
46 /*
47  * per bio private data
48  */
49 struct dm_crypt_io {
50         struct dm_target *target;
51         struct bio *base_bio;
52         struct work_struct work;
53
54         struct convert_context ctx;
55
56         atomic_t pending;
57         int error;
58         sector_t sector;
59 };
60
61 struct dm_crypt_request {
62         struct scatterlist sg_in;
63         struct scatterlist sg_out;
64 };
65
66 struct crypt_config;
67
68 struct crypt_iv_operations {
69         int (*ctr)(struct crypt_config *cc, struct dm_target *ti,
70                    const char *opts);
71         void (*dtr)(struct crypt_config *cc);
72         const char *(*status)(struct crypt_config *cc);
73         int (*generator)(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector);
74 };
75
76 /*
77  * Crypt: maps a linear range of a block device
78  * and encrypts / decrypts at the same time.
79  */
80 enum flags { DM_CRYPT_SUSPENDED, DM_CRYPT_KEY_VALID };
81 struct crypt_config {
82         struct dm_dev *dev;
83         sector_t start;
84
85         /*
86          * pool for per bio private data, crypto requests and
87          * encryption requeusts/buffer pages
88          */
89         mempool_t *io_pool;
90         mempool_t *req_pool;
91         mempool_t *page_pool;
92         struct bio_set *bs;
93
94         struct workqueue_struct *io_queue;
95         struct workqueue_struct *crypt_queue;
96         wait_queue_head_t writeq;
97
98         /*
99          * crypto related data
100          */
101         struct crypt_iv_operations *iv_gen_ops;
102         char *iv_mode;
103         union {
104                 struct crypto_cipher *essiv_tfm;
105                 int benbi_shift;
106         } iv_gen_private;
107         sector_t iv_offset;
108         unsigned int iv_size;
109
110         /*
111          * Layout of each crypto request:
112          *
113          *   struct ablkcipher_request
114          *      context
115          *      padding
116          *   struct dm_crypt_request
117          *      padding
118          *   IV
119          *
120          * The padding is added so that dm_crypt_request and the IV are
121          * correctly aligned.
122          */
123         unsigned int dmreq_start;
124         struct ablkcipher_request *req;
125
126         char cipher[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
127         char chainmode[CRYPTO_MAX_ALG_NAME];
128         struct crypto_ablkcipher *tfm;
129         unsigned long flags;
130         unsigned int key_size;
131         u8 key[0];
132 };
133
134 #define MIN_IOS        16
135 #define MIN_POOL_PAGES 32
136 #define MIN_BIO_PAGES  8
137
138 static struct kmem_cache *_crypt_io_pool;
139
140 static void clone_init(struct dm_crypt_io *, struct bio *);
141 static void kcryptd_queue_crypt(struct dm_crypt_io *io);
142
143 /*
144  * Different IV generation algorithms:
145  *
146  * plain: the initial vector is the 32-bit little-endian version of the sector
147  *        number, padded with zeros if necessary.
148  *
149  * essiv: "encrypted sector|salt initial vector", the sector number is
150  *        encrypted with the bulk cipher using a salt as key. The salt
151  *        should be derived from the bulk cipher's key via hashing.
152  *
153  * benbi: the 64-bit "big-endian 'narrow block'-count", starting at 1
154  *        (needed for LRW-32-AES and possible other narrow block modes)
155  *
156  * null: the initial vector is always zero.  Provides compatibility with
157  *       obsolete loop_fish2 devices.  Do not use for new devices.
158  *
159  * plumb: unimplemented, see:
160  * http://article.gmane.org/gmane.linux.kernel.device-mapper.dm-crypt/454
161  */
162
163 static int crypt_iv_plain_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
164 {
165         memset(iv, 0, cc->iv_size);
166         *(u32 *)iv = cpu_to_le32(sector & 0xffffffff);
167
168         return 0;
169 }
170
171 static int crypt_iv_essiv_ctr(struct crypt_config *cc, struct dm_target *ti,
172                               const char *opts)
173 {
174         struct crypto_cipher *essiv_tfm;
175         struct crypto_hash *hash_tfm;
176         struct hash_desc desc;
177         struct scatterlist sg;
178         unsigned int saltsize;
179         u8 *salt;
180         int err;
181
182         if (opts == NULL) {
183                 ti->error = "Digest algorithm missing for ESSIV mode";
184                 return -EINVAL;
185         }
186
187         /* Hash the cipher key with the given hash algorithm */
188         hash_tfm = crypto_alloc_hash(opts, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
189         if (IS_ERR(hash_tfm)) {
190                 ti->error = "Error initializing ESSIV hash";
191                 return PTR_ERR(hash_tfm);
192         }
193
194         saltsize = crypto_hash_digestsize(hash_tfm);
195         salt = kmalloc(saltsize, GFP_KERNEL);
196         if (salt == NULL) {
197                 ti->error = "Error kmallocing salt storage in ESSIV";
198                 crypto_free_hash(hash_tfm);
199                 return -ENOMEM;
200         }
201
202         sg_init_one(&sg, cc->key, cc->key_size);
203         desc.tfm = hash_tfm;
204         desc.flags = CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP;
205         err = crypto_hash_digest(&desc, &sg, cc->key_size, salt);
206         crypto_free_hash(hash_tfm);
207
208         if (err) {
209                 ti->error = "Error calculating hash in ESSIV";
210                 kfree(salt);
211                 return err;
212         }
213
214         /* Setup the essiv_tfm with the given salt */
215         essiv_tfm = crypto_alloc_cipher(cc->cipher, 0, CRYPTO_ALG_ASYNC);
216         if (IS_ERR(essiv_tfm)) {
217                 ti->error = "Error allocating crypto tfm for ESSIV";
218                 kfree(salt);
219                 return PTR_ERR(essiv_tfm);
220         }
221         if (crypto_cipher_blocksize(essiv_tfm) !=
222             crypto_ablkcipher_ivsize(cc->tfm)) {
223                 ti->error = "Block size of ESSIV cipher does "
224                             "not match IV size of block cipher";
225                 crypto_free_cipher(essiv_tfm);
226                 kfree(salt);
227                 return -EINVAL;
228         }
229         err = crypto_cipher_setkey(essiv_tfm, salt, saltsize);
230         if (err) {
231                 ti->error = "Failed to set key for ESSIV cipher";
232                 crypto_free_cipher(essiv_tfm);
233                 kfree(salt);
234                 return err;
235         }
236         kfree(salt);
237
238         cc->iv_gen_private.essiv_tfm = essiv_tfm;
239         return 0;
240 }
241
242 static void crypt_iv_essiv_dtr(struct crypt_config *cc)
243 {
244         crypto_free_cipher(cc->iv_gen_private.essiv_tfm);
245         cc->iv_gen_private.essiv_tfm = NULL;
246 }
247
248 static int crypt_iv_essiv_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
249 {
250         memset(iv, 0, cc->iv_size);
251         *(u64 *)iv = cpu_to_le64(sector);
252         crypto_cipher_encrypt_one(cc->iv_gen_private.essiv_tfm, iv, iv);
253         return 0;
254 }
255
256 static int crypt_iv_benbi_ctr(struct crypt_config *cc, struct dm_target *ti,
257                               const char *opts)
258 {
259         unsigned bs = crypto_ablkcipher_blocksize(cc->tfm);
260         int log = ilog2(bs);
261
262         /* we need to calculate how far we must shift the sector count
263          * to get the cipher block count, we use this shift in _gen */
264
265         if (1 << log != bs) {
266                 ti->error = "cypher blocksize is not a power of 2";
267                 return -EINVAL;
268         }
269
270         if (log > 9) {
271                 ti->error = "cypher blocksize is > 512";
272                 return -EINVAL;
273         }
274
275         cc->iv_gen_private.benbi_shift = 9 - log;
276
277         return 0;
278 }
279
280 static void crypt_iv_benbi_dtr(struct crypt_config *cc)
281 {
282 }
283
284 static int crypt_iv_benbi_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
285 {
286         __be64 val;
287
288         memset(iv, 0, cc->iv_size - sizeof(u64)); /* rest is cleared below */
289
290         val = cpu_to_be64(((u64)sector << cc->iv_gen_private.benbi_shift) + 1);
291         put_unaligned(val, (__be64 *)(iv + cc->iv_size - sizeof(u64)));
292
293         return 0;
294 }
295
296 static int crypt_iv_null_gen(struct crypt_config *cc, u8 *iv, sector_t sector)
297 {
298         memset(iv, 0, cc->iv_size);
299
300         return 0;
301 }
302
303 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_plain_ops = {
304         .generator = crypt_iv_plain_gen
305 };
306
307 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_essiv_ops = {
308         .ctr       = crypt_iv_essiv_ctr,
309         .dtr       = crypt_iv_essiv_dtr,
310         .generator = crypt_iv_essiv_gen
311 };
312
313 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_benbi_ops = {
314         .ctr       = crypt_iv_benbi_ctr,
315         .dtr       = crypt_iv_benbi_dtr,
316         .generator = crypt_iv_benbi_gen
317 };
318
319 static struct crypt_iv_operations crypt_iv_null_ops = {
320         .generator = crypt_iv_null_gen
321 };
322
323 static void crypt_convert_init(struct crypt_config *cc,
324                                struct convert_context *ctx,
325                                struct bio *bio_out, struct bio *bio_in,
326                                sector_t sector)
327 {
328         ctx->bio_in = bio_in;
329         ctx->bio_out = bio_out;
330         ctx->offset_in = 0;
331         ctx->offset_out = 0;
332         ctx->idx_in = bio_in ? bio_in->bi_idx : 0;
333         ctx->idx_out = bio_out ? bio_out->bi_idx : 0;
334         ctx->sector = sector + cc->iv_offset;
335         init_completion(&ctx->restart);
336         atomic_set(&ctx->pending, 1);
337 }
338
339 static int crypt_convert_block(struct crypt_config *cc,
340                                struct convert_context *ctx,
341                                struct ablkcipher_request *req)
342 {
343         struct bio_vec *bv_in = bio_iovec_idx(ctx->bio_in, ctx->idx_in);
344         struct bio_vec *bv_out = bio_iovec_idx(ctx->bio_out, ctx->idx_out);
345         struct dm_crypt_request *dmreq;
346         u8 *iv;
347         int r = 0;
348
349         dmreq = (struct dm_crypt_request *)((char *)req + cc->dmreq_start);
350         iv = (u8 *)ALIGN((unsigned long)(dmreq + 1),
351                          crypto_ablkcipher_alignmask(cc->tfm) + 1);
352
353         sg_init_table(&dmreq->sg_in, 1);
354         sg_set_page(&dmreq->sg_in, bv_in->bv_page, 1 << SECTOR_SHIFT,
355                     bv_in->bv_offset + ctx->offset_in);
356
357         sg_init_table(&dmreq->sg_out, 1);
358         sg_set_page(&dmreq->sg_out, bv_out->bv_page, 1 << SECTOR_SHIFT,
359                     bv_out->bv_offset + ctx->offset_out);
360
361         ctx->offset_in += 1 << SECTOR_SHIFT;
362         if (ctx->offset_in >= bv_in->bv_len) {
363                 ctx->offset_in = 0;
364                 ctx->idx_in++;
365         }
366
367         ctx->offset_out += 1 << SECTOR_SHIFT;
368         if (ctx->offset_out >= bv_out->bv_len) {
369                 ctx->offset_out = 0;
370                 ctx->idx_out++;
371         }
372
373         if (cc->iv_gen_ops) {
374                 r = cc->iv_gen_ops->generator(cc, iv, ctx->sector);
375                 if (r < 0)
376                         return r;
377         }
378
379         ablkcipher_request_set_crypt(req, &dmreq->sg_in, &dmreq->sg_out,
380                                      1 << SECTOR_SHIFT, iv);
381
382         if (bio_data_dir(ctx->bio_in) == WRITE)
383                 r = crypto_ablkcipher_encrypt(req);
384         else
385                 r = crypto_ablkcipher_decrypt(req);
386
387         return r;
388 }
389
390 static void kcryptd_async_done(struct crypto_async_request *async_req,
391                                int error);
392 static void crypt_alloc_req(struct crypt_config *cc,
393                             struct convert_context *ctx)
394 {
395         if (!cc->req)
396                 cc->req = mempool_alloc(cc->req_pool, GFP_NOIO);
397         ablkcipher_request_set_tfm(cc->req, cc->tfm);
398         ablkcipher_request_set_callback(cc->req, CRYPTO_TFM_REQ_MAY_BACKLOG |
399                                              CRYPTO_TFM_REQ_MAY_SLEEP,
400                                              kcryptd_async_done, ctx);
401 }
402
403 /*
404  * Encrypt / decrypt data from one bio to another one (can be the same one)
405  */
406 static int crypt_convert(struct crypt_config *cc,
407                          struct convert_context *ctx)
408 {
409         int r;
410
411         while(ctx->idx_in < ctx->bio_in->bi_vcnt &&
412               ctx->idx_out < ctx->bio_out->bi_vcnt) {
413
414                 crypt_alloc_req(cc, ctx);
415
416                 atomic_inc(&ctx->pending);
417
418                 r = crypt_convert_block(cc, ctx, cc->req);
419
420                 switch (r) {
421                 /* async */
422                 case -EBUSY:
423                         wait_for_completion(&ctx->restart);
424                         INIT_COMPLETION(ctx->restart);
425                         /* fall through*/
426                 case -EINPROGRESS:
427                         cc->req = NULL;
428                         ctx->sector++;
429                         continue;
430
431                 /* sync */
432                 case 0:
433                         atomic_dec(&ctx->pending);
434                         ctx->sector++;
435                         cond_resched();
436                         continue;
437
438                 /* error */
439                 default:
440                         atomic_dec(&ctx->pending);
441                         return r;
442                 }
443         }
444
445         return 0;
446 }
447
448 static void dm_crypt_bio_destructor(struct bio *bio)
449 {
450         struct dm_crypt_io *io = bio->bi_private;
451         struct crypt_config *cc = io->target->private;
452
453         bio_free(bio, cc->bs);
454 }
455
456 /*
457  * Generate a new unfragmented bio with the given size
458  * This should never violate the device limitations
459  * May return a smaller bio when running out of pages
460  */
461 static struct bio *crypt_alloc_buffer(struct dm_crypt_io *io, unsigned size)
462 {
463         struct crypt_config *cc = io->target->private;
464         struct bio *clone;
465         unsigned int nr_iovecs = (size + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
466         gfp_t gfp_mask = GFP_NOIO | __GFP_HIGHMEM;
467         unsigned i, len;
468         struct page *page;
469
470         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, nr_iovecs, cc->bs);
471         if (!clone)
472                 return NULL;
473
474         clone_init(io, clone);
475
476         for (i = 0; i < nr_iovecs; i++) {
477                 page = mempool_alloc(cc->page_pool, gfp_mask);
478                 if (!page)
479                         break;
480
481                 /*
482                  * if additional pages cannot be allocated without waiting,
483                  * return a partially allocated bio, the caller will then try
484                  * to allocate additional bios while submitting this partial bio
485                  */
486                 if (i == (MIN_BIO_PAGES - 1))
487                         gfp_mask = (gfp_mask | __GFP_NOWARN) & ~__GFP_WAIT;
488
489                 len = (size > PAGE_SIZE) ? PAGE_SIZE : size;
490
491                 if (!bio_add_page(clone, page, len, 0)) {
492                         mempool_free(page, cc->page_pool);
493                         break;
494                 }
495
496                 size -= len;
497         }
498
499         if (!clone->bi_size) {
500                 bio_put(clone);
501                 return NULL;
502         }
503
504         return clone;
505 }
506
507 static void crypt_free_buffer_pages(struct crypt_config *cc, struct bio *clone)
508 {
509         unsigned int i;
510         struct bio_vec *bv;
511
512         for (i = 0; i < clone->bi_vcnt; i++) {
513                 bv = bio_iovec_idx(clone, i);
514                 BUG_ON(!bv->bv_page);
515                 mempool_free(bv->bv_page, cc->page_pool);
516                 bv->bv_page = NULL;
517         }
518 }
519
520 static struct dm_crypt_io *crypt_io_alloc(struct dm_target *ti,
521                                           struct bio *bio, sector_t sector)
522 {
523         struct crypt_config *cc = ti->private;
524         struct dm_crypt_io *io;
525
526         io = mempool_alloc(cc->io_pool, GFP_NOIO);
527         io->target = ti;
528         io->base_bio = bio;
529         io->sector = sector;
530         io->error = 0;
531         atomic_set(&io->pending, 0);
532
533         return io;
534 }
535
536 static void crypt_inc_pending(struct dm_crypt_io *io)
537 {
538         atomic_inc(&io->pending);
539 }
540
541 /*
542  * One of the bios was finished. Check for completion of
543  * the whole request and correctly clean up the buffer.
544  */
545 static void crypt_dec_pending(struct dm_crypt_io *io)
546 {
547         struct crypt_config *cc = io->target->private;
548
549         if (!atomic_dec_and_test(&io->pending))
550                 return;
551
552         bio_endio(io->base_bio, io->error);
553         mempool_free(io, cc->io_pool);
554 }
555
556 /*
557  * kcryptd/kcryptd_io:
558  *
559  * Needed because it would be very unwise to do decryption in an
560  * interrupt context.
561  *
562  * kcryptd performs the actual encryption or decryption.
563  *
564  * kcryptd_io performs the IO submission.
565  *
566  * They must be separated as otherwise the final stages could be
567  * starved by new requests which can block in the first stages due
568  * to memory allocation.
569  */
570 static void crypt_endio(struct bio *clone, int error)
571 {
572         struct dm_crypt_io *io = clone->bi_private;
573         struct crypt_config *cc = io->target->private;
574         unsigned rw = bio_data_dir(clone);
575
576         if (unlikely(!bio_flagged(clone, BIO_UPTODATE) && !error))
577                 error = -EIO;
578
579         /*
580          * free the processed pages
581          */
582         if (rw == WRITE)
583                 crypt_free_buffer_pages(cc, clone);
584
585         bio_put(clone);
586
587         if (rw == READ && !error) {
588                 kcryptd_queue_crypt(io);
589                 return;
590         }
591
592         if (unlikely(error))
593                 io->error = error;
594
595         crypt_dec_pending(io);
596 }
597
598 static void clone_init(struct dm_crypt_io *io, struct bio *clone)
599 {
600         struct crypt_config *cc = io->target->private;
601
602         clone->bi_private = io;
603         clone->bi_end_io  = crypt_endio;
604         clone->bi_bdev    = cc->dev->bdev;
605         clone->bi_rw      = io->base_bio->bi_rw;
606         clone->bi_destructor = dm_crypt_bio_destructor;
607 }
608
609 static void kcryptd_io_read(struct dm_crypt_io *io)
610 {
611         struct crypt_config *cc = io->target->private;
612         struct bio *base_bio = io->base_bio;
613         struct bio *clone;
614
615         crypt_inc_pending(io);
616
617         /*
618          * The block layer might modify the bvec array, so always
619          * copy the required bvecs because we need the original
620          * one in order to decrypt the whole bio data *afterwards*.
621          */
622         clone = bio_alloc_bioset(GFP_NOIO, bio_segments(base_bio), cc->bs);
623         if (unlikely(!clone)) {
624                 io->error = -ENOMEM;
625                 crypt_dec_pending(io);
626                 return;
627         }
628
629         clone_init(io, clone);
630         clone->bi_idx = 0;
631         clone->bi_vcnt = bio_segments(base_bio);
632         clone->bi_size = base_bio->bi_size;
633         clone->bi_sector = cc->start + io->sector;
634         memcpy(clone->bi_io_vec, bio_iovec(base_bio),
635                sizeof(struct bio_vec) * clone->bi_vcnt);
636
637         generic_make_request(clone);
638 }
639
640 static void kcryptd_io_write(struct dm_crypt_io *io)
641 {
642         struct bio *clone = io->ctx.bio_out;
643         struct crypt_config *cc = io->target->private;
644
645         generic_make_request(clone);
646         wake_up(&cc->writeq);
647 }
648
649 static void kcryptd_io(struct work_struct *work)
650 {
651         struct dm_crypt_io *io = container_of(work, struct dm_crypt_io, work);
652
653         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
654                 kcryptd_io_read(io);
655         else
656                 kcryptd_io_write(io);
657 }
658
659 static void kcryptd_queue_io(struct dm_crypt_io *io)
660 {
661         struct crypt_config *cc = io->target->private;
662
663         INIT_WORK(&io->work, kcryptd_io);
664         queue_work(cc->io_queue, &io->work);
665 }
666
667 static void kcryptd_crypt_write_io_submit(struct dm_crypt_io *io,
668                                           int error, int async)
669 {
670         struct bio *clone = io->ctx.bio_out;
671         struct crypt_config *cc = io->target->private;
672
673         if (unlikely(error < 0)) {
674                 crypt_free_buffer_pages(cc, clone);
675                 bio_put(clone);
676                 io->error = -EIO;
677                 return;
678         }
679
680         /* crypt_convert should have filled the clone bio */
681         BUG_ON(io->ctx.idx_out < clone->bi_vcnt);
682
683         clone->bi_sector = cc->start + io->sector;
684         io->sector += bio_sectors(clone);
685
686         if (async)
687                 kcryptd_queue_io(io);
688         else {
689                 crypt_inc_pending(io);
690                 generic_make_request(clone);
691         }
692 }
693
694 static void kcryptd_crypt_write_convert(struct dm_crypt_io *io)
695 {
696         struct crypt_config *cc = io->target->private;
697         struct bio *clone;
698         unsigned remaining = io->base_bio->bi_size;
699         int r;
700
701         /*
702          * Prevent io from disappearing until this function completes.
703          */
704         crypt_inc_pending(io);
705         crypt_convert_init(cc, &io->ctx, NULL, io->base_bio, io->sector);
706
707         /*
708          * The allocated buffers can be smaller than the whole bio,
709          * so repeat the whole process until all the data can be handled.
710          */
711         while (remaining) {
712                 clone = crypt_alloc_buffer(io, remaining);
713                 if (unlikely(!clone)) {
714                         io->error = -ENOMEM;
715                         break;
716                 }
717
718                 io->ctx.bio_out = clone;
719                 io->ctx.idx_out = 0;
720
721                 remaining -= clone->bi_size;
722
723                 r = crypt_convert(cc, &io->ctx);
724
725                 if (atomic_dec_and_test(&io->ctx.pending)) {
726                         /* processed, no running async crypto  */
727                         kcryptd_crypt_write_io_submit(io, r, 0);
728                         if (unlikely(r < 0))
729                                 break;
730                 } else
731                         crypt_inc_pending(io);
732
733                 /* out of memory -> run queues */
734                 if (unlikely(remaining)) {
735                         /* wait for async crypto then reinitialize pending */
736                         wait_event(cc->writeq, !atomic_read(&io->ctx.pending));
737                         atomic_set(&io->ctx.pending, 1);
738                         congestion_wait(WRITE, HZ/100);
739                 }
740         }
741
742         crypt_dec_pending(io);
743 }
744
745 static void kcryptd_crypt_read_done(struct dm_crypt_io *io, int error)
746 {
747         if (unlikely(error < 0))
748                 io->error = -EIO;
749
750         crypt_dec_pending(io);
751 }
752
753 static void kcryptd_crypt_read_convert(struct dm_crypt_io *io)
754 {
755         struct crypt_config *cc = io->target->private;
756         int r = 0;
757
758         crypt_inc_pending(io);
759
760         crypt_convert_init(cc, &io->ctx, io->base_bio, io->base_bio,
761                            io->sector);
762
763         r = crypt_convert(cc, &io->ctx);
764
765         if (atomic_dec_and_test(&io->ctx.pending))
766                 kcryptd_crypt_read_done(io, r);
767
768         crypt_dec_pending(io);
769 }
770
771 static void kcryptd_async_done(struct crypto_async_request *async_req,
772                                int error)
773 {
774         struct convert_context *ctx = async_req->data;
775         struct dm_crypt_io *io = container_of(ctx, struct dm_crypt_io, ctx);
776         struct crypt_config *cc = io->target->private;
777
778         if (error == -EINPROGRESS) {
779                 complete(&ctx->restart);
780                 return;
781         }
782
783         mempool_free(ablkcipher_request_cast(async_req), cc->req_pool);
784
785         if (!atomic_dec_and_test(&ctx->pending))
786                 return;
787
788         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
789                 kcryptd_crypt_read_done(io, error);
790         else
791                 kcryptd_crypt_write_io_submit(io, error, 1);
792 }
793
794 static void kcryptd_crypt(struct work_struct *work)
795 {
796         struct dm_crypt_io *io = container_of(work, struct dm_crypt_io, work);
797
798         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
799                 kcryptd_crypt_read_convert(io);
800         else
801                 kcryptd_crypt_write_convert(io);
802 }
803
804 static void kcryptd_queue_crypt(struct dm_crypt_io *io)
805 {
806         struct crypt_config *cc = io->target->private;
807
808         INIT_WORK(&io->work, kcryptd_crypt);
809         queue_work(cc->crypt_queue, &io->work);
810 }
811
812 /*
813  * Decode key from its hex representation
814  */
815 static int crypt_decode_key(u8 *key, char *hex, unsigned int size)
816 {
817         char buffer[3];
818         char *endp;
819         unsigned int i;
820
821         buffer[2] = '\0';
822
823         for (i = 0; i < size; i++) {
824                 buffer[0] = *hex++;
825                 buffer[1] = *hex++;
826
827                 key[i] = (u8)simple_strtoul(buffer, &endp, 16);
828
829                 if (endp != &buffer[2])
830                         return -EINVAL;
831         }
832
833         if (*hex != '\0')
834                 return -EINVAL;
835
836         return 0;
837 }
838
839 /*
840  * Encode key into its hex representation
841  */
842 static void crypt_encode_key(char *hex, u8 *key, unsigned int size)
843 {
844         unsigned int i;
845
846         for (i = 0; i < size; i++) {
847                 sprintf(hex, "%02x", *key);
848                 hex += 2;
849                 key++;
850         }
851 }
852
853 static int crypt_set_key(struct crypt_config *cc, char *key)
854 {
855         unsigned key_size = strlen(key) >> 1;
856
857         if (cc->key_size && cc->key_size != key_size)
858                 return -EINVAL;
859
860         cc->key_size = key_size; /* initial settings */
861
862         if ((!key_size && strcmp(key, "-")) ||
863            (key_size && crypt_decode_key(cc->key, key, key_size) < 0))
864                 return -EINVAL;
865
866         set_bit(DM_CRYPT_KEY_VALID, &cc->flags);
867
868         return 0;
869 }
870
871 static int crypt_wipe_key(struct crypt_config *cc)
872 {
873         clear_bit(DM_CRYPT_KEY_VALID, &cc->flags);
874         memset(&cc->key, 0, cc->key_size * sizeof(u8));
875         return 0;
876 }
877
878 /*
879  * Construct an encryption mapping:
880  * <cipher> <key> <iv_offset> <dev_path> <start>
881  */
882 static int crypt_ctr(struct dm_target *ti, unsigned int argc, char **argv)
883 {
884         struct crypt_config *cc;
885         struct crypto_ablkcipher *tfm;
886         char *tmp;
887         char *cipher;
888         char *chainmode;
889         char *ivmode;
890         char *ivopts;
891         unsigned int key_size;
892         unsigned long long tmpll;
893
894         if (argc != 5) {
895                 ti->error = "Not enough arguments";
896                 return -EINVAL;
897         }
898
899         tmp = argv[0];
900         cipher = strsep(&tmp, "-");
901         chainmode = strsep(&tmp, "-");
902         ivopts = strsep(&tmp, "-");
903         ivmode = strsep(&ivopts, ":");
904
905         if (tmp)
906                 DMWARN("Unexpected additional cipher options");
907
908         key_size = strlen(argv[1]) >> 1;
909
910         cc = kzalloc(sizeof(*cc) + key_size * sizeof(u8), GFP_KERNEL);
911         if (cc == NULL) {
912                 ti->error =
913                         "Cannot allocate transparent encryption context";
914                 return -ENOMEM;
915         }
916
917         if (crypt_set_key(cc, argv[1])) {
918                 ti->error = "Error decoding key";
919                 goto bad_cipher;
920         }
921
922         /* Compatiblity mode for old dm-crypt cipher strings */
923         if (!chainmode || (strcmp(chainmode, "plain") == 0 && !ivmode)) {
924                 chainmode = "cbc";
925                 ivmode = "plain";
926         }
927
928         if (strcmp(chainmode, "ecb") && !ivmode) {
929                 ti->error = "This chaining mode requires an IV mechanism";
930                 goto bad_cipher;
931         }
932
933         if (snprintf(cc->cipher, CRYPTO_MAX_ALG_NAME, "%s(%s)",
934                      chainmode, cipher) >= CRYPTO_MAX_ALG_NAME) {
935                 ti->error = "Chain mode + cipher name is too long";
936                 goto bad_cipher;
937         }
938
939         tfm = crypto_alloc_ablkcipher(cc->cipher, 0, 0);
940         if (IS_ERR(tfm)) {
941                 ti->error = "Error allocating crypto tfm";
942                 goto bad_cipher;
943         }
944
945         strcpy(cc->cipher, cipher);
946         strcpy(cc->chainmode, chainmode);
947         cc->tfm = tfm;
948
949         /*
950          * Choose ivmode. Valid modes: "plain", "essiv:<esshash>", "benbi".
951          * See comments at iv code
952          */
953
954         if (ivmode == NULL)
955                 cc->iv_gen_ops = NULL;
956         else if (strcmp(ivmode, "plain") == 0)
957                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_plain_ops;
958         else if (strcmp(ivmode, "essiv") == 0)
959                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_essiv_ops;
960         else if (strcmp(ivmode, "benbi") == 0)
961                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_benbi_ops;
962         else if (strcmp(ivmode, "null") == 0)
963                 cc->iv_gen_ops = &crypt_iv_null_ops;
964         else {
965                 ti->error = "Invalid IV mode";
966                 goto bad_ivmode;
967         }
968
969         if (cc->iv_gen_ops && cc->iv_gen_ops->ctr &&
970             cc->iv_gen_ops->ctr(cc, ti, ivopts) < 0)
971                 goto bad_ivmode;
972
973         cc->iv_size = crypto_ablkcipher_ivsize(tfm);
974         if (cc->iv_size)
975                 /* at least a 64 bit sector number should fit in our buffer */
976                 cc->iv_size = max(cc->iv_size,
977                                   (unsigned int)(sizeof(u64) / sizeof(u8)));
978         else {
979                 if (cc->iv_gen_ops) {
980                         DMWARN("Selected cipher does not support IVs");
981                         if (cc->iv_gen_ops->dtr)
982                                 cc->iv_gen_ops->dtr(cc);
983                         cc->iv_gen_ops = NULL;
984                 }
985         }
986
987         cc->io_pool = mempool_create_slab_pool(MIN_IOS, _crypt_io_pool);
988         if (!cc->io_pool) {
989                 ti->error = "Cannot allocate crypt io mempool";
990                 goto bad_slab_pool;
991         }
992
993         cc->dmreq_start = sizeof(struct ablkcipher_request);
994         cc->dmreq_start += crypto_ablkcipher_reqsize(tfm);
995         cc->dmreq_start = ALIGN(cc->dmreq_start, crypto_tfm_ctx_alignment());
996         cc->dmreq_start += crypto_ablkcipher_alignmask(tfm) &
997                            ~(crypto_tfm_ctx_alignment() - 1);
998
999         cc->req_pool = mempool_create_kmalloc_pool(MIN_IOS, cc->dmreq_start +
1000                         sizeof(struct dm_crypt_request) + cc->iv_size);
1001         if (!cc->req_pool) {
1002                 ti->error = "Cannot allocate crypt request mempool";
1003                 goto bad_req_pool;
1004         }
1005         cc->req = NULL;
1006
1007         cc->page_pool = mempool_create_page_pool(MIN_POOL_PAGES, 0);
1008         if (!cc->page_pool) {
1009                 ti->error = "Cannot allocate page mempool";
1010                 goto bad_page_pool;
1011         }
1012
1013         cc->bs = bioset_create(MIN_IOS, MIN_IOS);
1014         if (!cc->bs) {
1015                 ti->error = "Cannot allocate crypt bioset";
1016                 goto bad_bs;
1017         }
1018
1019         if (crypto_ablkcipher_setkey(tfm, cc->key, key_size) < 0) {
1020                 ti->error = "Error setting key";
1021                 goto bad_device;
1022         }
1023
1024         if (sscanf(argv[2], "%llu", &tmpll) != 1) {
1025                 ti->error = "Invalid iv_offset sector";
1026                 goto bad_device;
1027         }
1028         cc->iv_offset = tmpll;
1029
1030         if (sscanf(argv[4], "%llu", &tmpll) != 1) {
1031                 ti->error = "Invalid device sector";
1032                 goto bad_device;
1033         }
1034         cc->start = tmpll;
1035
1036         if (dm_get_device(ti, argv[3], cc->start, ti->len,
1037                           dm_table_get_mode(ti->table), &cc->dev)) {
1038                 ti->error = "Device lookup failed";
1039                 goto bad_device;
1040         }
1041
1042         if (ivmode && cc->iv_gen_ops) {
1043                 if (ivopts)
1044                         *(ivopts - 1) = ':';
1045                 cc->iv_mode = kmalloc(strlen(ivmode) + 1, GFP_KERNEL);
1046                 if (!cc->iv_mode) {
1047                         ti->error = "Error kmallocing iv_mode string";
1048                         goto bad_ivmode_string;
1049                 }
1050                 strcpy(cc->iv_mode, ivmode);
1051         } else
1052                 cc->iv_mode = NULL;
1053
1054         cc->io_queue = create_singlethread_workqueue("kcryptd_io");
1055         if (!cc->io_queue) {
1056                 ti->error = "Couldn't create kcryptd io queue";
1057                 goto bad_io_queue;
1058         }
1059
1060         cc->crypt_queue = create_singlethread_workqueue("kcryptd");
1061         if (!cc->crypt_queue) {
1062                 ti->error = "Couldn't create kcryptd queue";
1063                 goto bad_crypt_queue;
1064         }
1065
1066         init_waitqueue_head(&cc->writeq);
1067         ti->private = cc;
1068         return 0;
1069
1070 bad_crypt_queue:
1071         destroy_workqueue(cc->io_queue);
1072 bad_io_queue:
1073         kfree(cc->iv_mode);
1074 bad_ivmode_string:
1075         dm_put_device(ti, cc->dev);
1076 bad_device:
1077         bioset_free(cc->bs);
1078 bad_bs:
1079         mempool_destroy(cc->page_pool);
1080 bad_page_pool:
1081         mempool_destroy(cc->req_pool);
1082 bad_req_pool:
1083         mempool_destroy(cc->io_pool);
1084 bad_slab_pool:
1085         if (cc->iv_gen_ops && cc->iv_gen_ops->dtr)
1086                 cc->iv_gen_ops->dtr(cc);
1087 bad_ivmode:
1088         crypto_free_ablkcipher(tfm);
1089 bad_cipher:
1090         /* Must zero key material before freeing */
1091         memset(cc, 0, sizeof(*cc) + cc->key_size * sizeof(u8));
1092         kfree(cc);
1093         return -EINVAL;
1094 }
1095
1096 static void crypt_dtr(struct dm_target *ti)
1097 {
1098         struct crypt_config *cc = (struct crypt_config *) ti->private;
1099
1100         destroy_workqueue(cc->io_queue);
1101         destroy_workqueue(cc->crypt_queue);
1102
1103         if (cc->req)
1104                 mempool_free(cc->req, cc->req_pool);
1105
1106         bioset_free(cc->bs);
1107         mempool_destroy(cc->page_pool);
1108         mempool_destroy(cc->req_pool);
1109         mempool_destroy(cc->io_pool);
1110
1111         kfree(cc->iv_mode);
1112         if (cc->iv_gen_ops && cc->iv_gen_ops->dtr)
1113                 cc->iv_gen_ops->dtr(cc);
1114         crypto_free_ablkcipher(cc->tfm);
1115         dm_put_device(ti, cc->dev);
1116
1117         /* Must zero key material before freeing */
1118         memset(cc, 0, sizeof(*cc) + cc->key_size * sizeof(u8));
1119         kfree(cc);
1120 }
1121
1122 static int crypt_map(struct dm_target *ti, struct bio *bio,
1123                      union map_info *map_context)
1124 {
1125         struct dm_crypt_io *io;
1126
1127         io = crypt_io_alloc(ti, bio, bio->bi_sector - ti->begin);
1128
1129         if (bio_data_dir(io->base_bio) == READ)
1130                 kcryptd_queue_io(io);
1131         else
1132                 kcryptd_queue_crypt(io);
1133
1134         return DM_MAPIO_SUBMITTED;
1135 }
1136
1137 static int crypt_status(struct dm_target *ti, status_type_t type,
1138                         char *result, unsigned int maxlen)
1139 {
1140         struct crypt_config *cc = (struct crypt_config *) ti->private;
1141         unsigned int sz = 0;
1142
1143         switch (type) {
1144         case STATUSTYPE_INFO:
1145                 result[0] = '\0';
1146                 break;
1147
1148         case STATUSTYPE_TABLE:
1149                 if (cc->iv_mode)
1150                         DMEMIT("%s-%s-%s ", cc->cipher, cc->chainmode,
1151                                cc->iv_mode);
1152                 else
1153                         DMEMIT("%s-%s ", cc->cipher, cc->chainmode);
1154
1155                 if (cc->key_size > 0) {
1156                         if ((maxlen - sz) < ((cc->key_size << 1) + 1))
1157                                 return -ENOMEM;
1158
1159                         crypt_encode_key(result + sz, cc->key, cc->key_size);
1160                         sz += cc->key_size << 1;
1161                 } else {
1162                         if (sz >= maxlen)
1163                                 return -ENOMEM;
1164                         result[sz++] = '-';
1165                 }
1166
1167                 DMEMIT(" %llu %s %llu", (unsigned long long)cc->iv_offset,
1168                                 cc->dev->name, (unsigned long long)cc->start);
1169                 break;
1170         }
1171         return 0;
1172 }
1173
1174 static void crypt_postsuspend(struct dm_target *ti)
1175 {
1176         struct crypt_config *cc = ti->private;
1177
1178         set_bit(DM_CRYPT_SUSPENDED, &cc->flags);
1179 }
1180
1181 static int crypt_preresume(struct dm_target *ti)
1182 {
1183         struct crypt_config *cc = ti->private;
1184
1185         if (!test_bit(DM_CRYPT_KEY_VALID, &cc->flags)) {
1186                 DMERR("aborting resume - crypt key is not set.");
1187                 return -EAGAIN;
1188         }
1189
1190         return 0;
1191 }
1192
1193 static void crypt_resume(struct dm_target *ti)
1194 {
1195         struct crypt_config *cc = ti->private;
1196
1197         clear_bit(DM_CRYPT_SUSPENDED, &cc->flags);
1198 }
1199
1200 /* Message interface
1201  *      key set <key>
1202  *      key wipe
1203  */
1204 static int crypt_message(struct dm_target *ti, unsigned argc, char **argv)
1205 {
1206         struct crypt_config *cc = ti->private;
1207
1208         if (argc < 2)
1209                 goto error;
1210
1211         if (!strnicmp(argv[0], MESG_STR("key"))) {
1212                 if (!test_bit(DM_CRYPT_SUSPENDED, &cc->flags)) {
1213                         DMWARN("not suspended during key manipulation.");
1214                         return -EINVAL;
1215                 }
1216                 if (argc == 3 && !strnicmp(argv[1], MESG_STR("set")))
1217                         return crypt_set_key(cc, argv[2]);
1218                 if (argc == 2 && !strnicmp(argv[1], MESG_STR("wipe")))
1219                         return crypt_wipe_key(cc);
1220         }
1221
1222 error:
1223         DMWARN("unrecognised message received.");
1224         return -EINVAL;
1225 }
1226
1227 static int crypt_merge(struct dm_target *ti, struct bvec_merge_data *bvm,
1228                        struct bio_vec *biovec, int max_size)
1229 {
1230         struct crypt_config *cc = ti->private;
1231         struct request_queue *q = bdev_get_queue(cc->dev->bdev);
1232
1233         if (!q->merge_bvec_fn)
1234                 return max_size;
1235
1236         bvm->bi_bdev = cc->dev->bdev;
1237         bvm->bi_sector = cc->start + bvm->bi_sector - ti->begin;
1238
1239         return min(max_size, q->merge_bvec_fn(q, bvm, biovec));
1240 }
1241
1242 static struct target_type crypt_target = {
1243         .name   = "crypt",
1244         .version= {1, 6, 0},
1245         .module = THIS_MODULE,
1246         .ctr    = crypt_ctr,
1247         .dtr    = crypt_dtr,
1248         .map    = crypt_map,
1249         .status = crypt_status,
1250         .postsuspend = crypt_postsuspend,
1251         .preresume = crypt_preresume,
1252         .resume = crypt_resume,
1253         .message = crypt_message,
1254         .merge  = crypt_merge,
1255 };
1256
1257 static int __init dm_crypt_init(void)
1258 {
1259         int r;
1260
1261         _crypt_io_pool = KMEM_CACHE(dm_crypt_io, 0);
1262         if (!_crypt_io_pool)
1263                 return -ENOMEM;
1264
1265         r = dm_register_target(&crypt_target);
1266         if (r < 0) {
1267                 DMERR("register failed %d", r);
1268                 kmem_cache_destroy(_crypt_io_pool);
1269         }
1270
1271         return r;
1272 }
1273
1274 static void __exit dm_crypt_exit(void)
1275 {
1276         int r = dm_unregister_target(&crypt_target);
1277
1278         if (r < 0)
1279                 DMERR("unregister failed %d", r);
1280
1281         kmem_cache_destroy(_crypt_io_pool);
1282 }
1283
1284 module_init(dm_crypt_init);
1285 module_exit(dm_crypt_exit);
1286
1287 MODULE_AUTHOR("Christophe Saout <christophe@saout.de>");
1288 MODULE_DESCRIPTION(DM_NAME " target for transparent encryption / decryption");
1289 MODULE_LICENSE("GPL");