net/tls: Replace TLS_RX_SYNC_RUNNING with RCU
[linux-2.6-microblaze.git] / include / net / tls.h
1 /*
2  * Copyright (c) 2016-2017, Mellanox Technologies. All rights reserved.
3  * Copyright (c) 2016-2017, Dave Watson <davejwatson@fb.com>. All rights reserved.
4  *
5  * This software is available to you under a choice of one of two
6  * licenses.  You may choose to be licensed under the terms of the GNU
7  * General Public License (GPL) Version 2, available from the file
8  * COPYING in the main directory of this source tree, or the
9  * OpenIB.org BSD license below:
10  *
11  *     Redistribution and use in source and binary forms, with or
12  *     without modification, are permitted provided that the following
13  *     conditions are met:
14  *
15  *      - Redistributions of source code must retain the above
16  *        copyright notice, this list of conditions and the following
17  *        disclaimer.
18  *
19  *      - Redistributions in binary form must reproduce the above
20  *        copyright notice, this list of conditions and the following
21  *        disclaimer in the documentation and/or other materials
22  *        provided with the distribution.
23  *
24  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
25  * EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
26  * MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
27  * NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
28  * BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
29  * ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
30  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
31  * SOFTWARE.
32  */
33
34 #ifndef _TLS_OFFLOAD_H
35 #define _TLS_OFFLOAD_H
36
37 #include <linux/types.h>
38 #include <asm/byteorder.h>
39 #include <linux/crypto.h>
40 #include <linux/socket.h>
41 #include <linux/tcp.h>
42 #include <linux/skmsg.h>
43 #include <linux/mutex.h>
44 #include <linux/netdevice.h>
45 #include <linux/rcupdate.h>
46
47 #include <net/net_namespace.h>
48 #include <net/tcp.h>
49 #include <net/strparser.h>
50 #include <crypto/aead.h>
51 #include <uapi/linux/tls.h>
52
53
54 /* Maximum data size carried in a TLS record */
55 #define TLS_MAX_PAYLOAD_SIZE            ((size_t)1 << 14)
56
57 #define TLS_HEADER_SIZE                 5
58 #define TLS_NONCE_OFFSET                TLS_HEADER_SIZE
59
60 #define TLS_CRYPTO_INFO_READY(info)     ((info)->cipher_type)
61
62 #define TLS_RECORD_TYPE_DATA            0x17
63
64 #define TLS_AAD_SPACE_SIZE              13
65
66 #define MAX_IV_SIZE                     16
67 #define TLS_MAX_REC_SEQ_SIZE            8
68
69 /* For AES-CCM, the full 16-bytes of IV is made of '4' fields of given sizes.
70  *
71  * IV[16] = b0[1] || implicit nonce[4] || explicit nonce[8] || length[3]
72  *
73  * The field 'length' is encoded in field 'b0' as '(length width - 1)'.
74  * Hence b0 contains (3 - 1) = 2.
75  */
76 #define TLS_AES_CCM_IV_B0_BYTE          2
77
78 #define __TLS_INC_STATS(net, field)                             \
79         __SNMP_INC_STATS((net)->mib.tls_statistics, field)
80 #define TLS_INC_STATS(net, field)                               \
81         SNMP_INC_STATS((net)->mib.tls_statistics, field)
82 #define __TLS_DEC_STATS(net, field)                             \
83         __SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tls_statistics, field)
84 #define TLS_DEC_STATS(net, field)                               \
85         SNMP_DEC_STATS((net)->mib.tls_statistics, field)
86
87 enum {
88         TLS_BASE,
89         TLS_SW,
90         TLS_HW,
91         TLS_HW_RECORD,
92         TLS_NUM_CONFIG,
93 };
94
95 /* TLS records are maintained in 'struct tls_rec'. It stores the memory pages
96  * allocated or mapped for each TLS record. After encryption, the records are
97  * stores in a linked list.
98  */
99 struct tls_rec {
100         struct list_head list;
101         int tx_ready;
102         int tx_flags;
103
104         struct sk_msg msg_plaintext;
105         struct sk_msg msg_encrypted;
106
107         /* AAD | msg_plaintext.sg.data | sg_tag */
108         struct scatterlist sg_aead_in[2];
109         /* AAD | msg_encrypted.sg.data (data contains overhead for hdr & iv & tag) */
110         struct scatterlist sg_aead_out[2];
111
112         char content_type;
113         struct scatterlist sg_content_type;
114
115         char aad_space[TLS_AAD_SPACE_SIZE];
116         u8 iv_data[MAX_IV_SIZE];
117         struct aead_request aead_req;
118         u8 aead_req_ctx[];
119 };
120
121 struct tls_msg {
122         struct strp_msg rxm;
123         u8 control;
124 };
125
126 struct tx_work {
127         struct delayed_work work;
128         struct sock *sk;
129 };
130
131 struct tls_sw_context_tx {
132         struct crypto_aead *aead_send;
133         struct crypto_wait async_wait;
134         struct tx_work tx_work;
135         struct tls_rec *open_rec;
136         struct list_head tx_list;
137         atomic_t encrypt_pending;
138         /* protect crypto_wait with encrypt_pending */
139         spinlock_t encrypt_compl_lock;
140         int async_notify;
141         u8 async_capable:1;
142
143 #define BIT_TX_SCHEDULED        0
144 #define BIT_TX_CLOSING          1
145         unsigned long tx_bitmask;
146 };
147
148 struct tls_sw_context_rx {
149         struct crypto_aead *aead_recv;
150         struct crypto_wait async_wait;
151         struct strparser strp;
152         struct sk_buff_head rx_list;    /* list of decrypted 'data' records */
153         void (*saved_data_ready)(struct sock *sk);
154
155         struct sk_buff *recv_pkt;
156         u8 control;
157         u8 async_capable:1;
158         u8 decrypted:1;
159         atomic_t decrypt_pending;
160         /* protect crypto_wait with decrypt_pending*/
161         spinlock_t decrypt_compl_lock;
162         bool async_notify;
163 };
164
165 struct tls_record_info {
166         struct list_head list;
167         u32 end_seq;
168         int len;
169         int num_frags;
170         skb_frag_t frags[MAX_SKB_FRAGS];
171 };
172
173 struct tls_offload_context_tx {
174         struct crypto_aead *aead_send;
175         spinlock_t lock;        /* protects records list */
176         struct list_head records_list;
177         struct tls_record_info *open_record;
178         struct tls_record_info *retransmit_hint;
179         u64 hint_record_sn;
180         u64 unacked_record_sn;
181
182         struct scatterlist sg_tx_data[MAX_SKB_FRAGS];
183         void (*sk_destruct)(struct sock *sk);
184         u8 driver_state[] __aligned(8);
185         /* The TLS layer reserves room for driver specific state
186          * Currently the belief is that there is not enough
187          * driver specific state to justify another layer of indirection
188          */
189 #define TLS_DRIVER_STATE_SIZE_TX        16
190 };
191
192 #define TLS_OFFLOAD_CONTEXT_SIZE_TX                                            \
193         (sizeof(struct tls_offload_context_tx) + TLS_DRIVER_STATE_SIZE_TX)
194
195 enum tls_context_flags {
196         /* Unlike RX where resync is driven entirely by the core in TX only
197          * the driver knows when things went out of sync, so we need the flag
198          * to be atomic.
199          */
200         TLS_TX_SYNC_SCHED = 1,
201         /* tls_dev_del was called for the RX side, device state was released,
202          * but tls_ctx->netdev might still be kept, because TX-side driver
203          * resources might not be released yet. Used to prevent the second
204          * tls_dev_del call in tls_device_down if it happens simultaneously.
205          */
206         TLS_RX_DEV_CLOSED = 2,
207 };
208
209 struct cipher_context {
210         char *iv;
211         char *rec_seq;
212 };
213
214 union tls_crypto_context {
215         struct tls_crypto_info info;
216         union {
217                 struct tls12_crypto_info_aes_gcm_128 aes_gcm_128;
218                 struct tls12_crypto_info_aes_gcm_256 aes_gcm_256;
219                 struct tls12_crypto_info_chacha20_poly1305 chacha20_poly1305;
220         };
221 };
222
223 struct tls_prot_info {
224         u16 version;
225         u16 cipher_type;
226         u16 prepend_size;
227         u16 tag_size;
228         u16 overhead_size;
229         u16 iv_size;
230         u16 salt_size;
231         u16 rec_seq_size;
232         u16 aad_size;
233         u16 tail_size;
234 };
235
236 struct tls_context {
237         /* read-only cache line */
238         struct tls_prot_info prot_info;
239
240         u8 tx_conf:3;
241         u8 rx_conf:3;
242
243         int (*push_pending_record)(struct sock *sk, int flags);
244         void (*sk_write_space)(struct sock *sk);
245
246         void *priv_ctx_tx;
247         void *priv_ctx_rx;
248
249         struct net_device *netdev;
250
251         /* rw cache line */
252         struct cipher_context tx;
253         struct cipher_context rx;
254
255         struct scatterlist *partially_sent_record;
256         u16 partially_sent_offset;
257
258         bool in_tcp_sendpages;
259         bool pending_open_record_frags;
260
261         struct mutex tx_lock; /* protects partially_sent_* fields and
262                                * per-type TX fields
263                                */
264         unsigned long flags;
265
266         /* cache cold stuff */
267         struct proto *sk_proto;
268
269         void (*sk_destruct)(struct sock *sk);
270
271         union tls_crypto_context crypto_send;
272         union tls_crypto_context crypto_recv;
273
274         struct list_head list;
275         refcount_t refcount;
276         struct rcu_head rcu;
277 };
278
279 enum tls_offload_ctx_dir {
280         TLS_OFFLOAD_CTX_DIR_RX,
281         TLS_OFFLOAD_CTX_DIR_TX,
282 };
283
284 struct tlsdev_ops {
285         int (*tls_dev_add)(struct net_device *netdev, struct sock *sk,
286                            enum tls_offload_ctx_dir direction,
287                            struct tls_crypto_info *crypto_info,
288                            u32 start_offload_tcp_sn);
289         void (*tls_dev_del)(struct net_device *netdev,
290                             struct tls_context *ctx,
291                             enum tls_offload_ctx_dir direction);
292         int (*tls_dev_resync)(struct net_device *netdev,
293                               struct sock *sk, u32 seq, u8 *rcd_sn,
294                               enum tls_offload_ctx_dir direction);
295 };
296
297 enum tls_offload_sync_type {
298         TLS_OFFLOAD_SYNC_TYPE_DRIVER_REQ = 0,
299         TLS_OFFLOAD_SYNC_TYPE_CORE_NEXT_HINT = 1,
300         TLS_OFFLOAD_SYNC_TYPE_DRIVER_REQ_ASYNC = 2,
301 };
302
303 #define TLS_DEVICE_RESYNC_NH_START_IVAL         2
304 #define TLS_DEVICE_RESYNC_NH_MAX_IVAL           128
305
306 #define TLS_DEVICE_RESYNC_ASYNC_LOGMAX          13
307 struct tls_offload_resync_async {
308         atomic64_t req;
309         u16 loglen;
310         u16 rcd_delta;
311         u32 log[TLS_DEVICE_RESYNC_ASYNC_LOGMAX];
312 };
313
314 struct tls_offload_context_rx {
315         /* sw must be the first member of tls_offload_context_rx */
316         struct tls_sw_context_rx sw;
317         enum tls_offload_sync_type resync_type;
318         /* this member is set regardless of resync_type, to avoid branches */
319         u8 resync_nh_reset:1;
320         /* CORE_NEXT_HINT-only member, but use the hole here */
321         u8 resync_nh_do_now:1;
322         union {
323                 /* TLS_OFFLOAD_SYNC_TYPE_DRIVER_REQ */
324                 struct {
325                         atomic64_t resync_req;
326                 };
327                 /* TLS_OFFLOAD_SYNC_TYPE_CORE_NEXT_HINT */
328                 struct {
329                         u32 decrypted_failed;
330                         u32 decrypted_tgt;
331                 } resync_nh;
332                 /* TLS_OFFLOAD_SYNC_TYPE_DRIVER_REQ_ASYNC */
333                 struct {
334                         struct tls_offload_resync_async *resync_async;
335                 };
336         };
337         u8 driver_state[] __aligned(8);
338         /* The TLS layer reserves room for driver specific state
339          * Currently the belief is that there is not enough
340          * driver specific state to justify another layer of indirection
341          */
342 #define TLS_DRIVER_STATE_SIZE_RX        8
343 };
344
345 #define TLS_OFFLOAD_CONTEXT_SIZE_RX                                     \
346         (sizeof(struct tls_offload_context_rx) + TLS_DRIVER_STATE_SIZE_RX)
347
348 struct tls_context *tls_ctx_create(struct sock *sk);
349 void tls_ctx_free(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
350 void update_sk_prot(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
351
352 int wait_on_pending_writer(struct sock *sk, long *timeo);
353 int tls_sk_query(struct sock *sk, int optname, char __user *optval,
354                 int __user *optlen);
355 int tls_sk_attach(struct sock *sk, int optname, char __user *optval,
356                   unsigned int optlen);
357
358 int tls_set_sw_offload(struct sock *sk, struct tls_context *ctx, int tx);
359 void tls_sw_strparser_arm(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
360 void tls_sw_strparser_done(struct tls_context *tls_ctx);
361 int tls_sw_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
362 int tls_sw_sendpage_locked(struct sock *sk, struct page *page,
363                            int offset, size_t size, int flags);
364 int tls_sw_sendpage(struct sock *sk, struct page *page,
365                     int offset, size_t size, int flags);
366 void tls_sw_cancel_work_tx(struct tls_context *tls_ctx);
367 void tls_sw_release_resources_tx(struct sock *sk);
368 void tls_sw_free_ctx_tx(struct tls_context *tls_ctx);
369 void tls_sw_free_resources_rx(struct sock *sk);
370 void tls_sw_release_resources_rx(struct sock *sk);
371 void tls_sw_free_ctx_rx(struct tls_context *tls_ctx);
372 int tls_sw_recvmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t len,
373                    int nonblock, int flags, int *addr_len);
374 bool tls_sw_stream_read(const struct sock *sk);
375 ssize_t tls_sw_splice_read(struct socket *sock, loff_t *ppos,
376                            struct pipe_inode_info *pipe,
377                            size_t len, unsigned int flags);
378
379 int tls_device_sendmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg, size_t size);
380 int tls_device_sendpage(struct sock *sk, struct page *page,
381                         int offset, size_t size, int flags);
382 int tls_tx_records(struct sock *sk, int flags);
383
384 struct tls_record_info *tls_get_record(struct tls_offload_context_tx *context,
385                                        u32 seq, u64 *p_record_sn);
386
387 static inline bool tls_record_is_start_marker(struct tls_record_info *rec)
388 {
389         return rec->len == 0;
390 }
391
392 static inline u32 tls_record_start_seq(struct tls_record_info *rec)
393 {
394         return rec->end_seq - rec->len;
395 }
396
397 int tls_push_sg(struct sock *sk, struct tls_context *ctx,
398                 struct scatterlist *sg, u16 first_offset,
399                 int flags);
400 int tls_push_partial_record(struct sock *sk, struct tls_context *ctx,
401                             int flags);
402 void tls_free_partial_record(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
403
404 static inline struct tls_msg *tls_msg(struct sk_buff *skb)
405 {
406         return (struct tls_msg *)strp_msg(skb);
407 }
408
409 static inline bool tls_is_partially_sent_record(struct tls_context *ctx)
410 {
411         return !!ctx->partially_sent_record;
412 }
413
414 static inline bool tls_is_pending_open_record(struct tls_context *tls_ctx)
415 {
416         return tls_ctx->pending_open_record_frags;
417 }
418
419 static inline bool is_tx_ready(struct tls_sw_context_tx *ctx)
420 {
421         struct tls_rec *rec;
422
423         rec = list_first_entry(&ctx->tx_list, struct tls_rec, list);
424         if (!rec)
425                 return false;
426
427         return READ_ONCE(rec->tx_ready);
428 }
429
430 static inline u16 tls_user_config(struct tls_context *ctx, bool tx)
431 {
432         u16 config = tx ? ctx->tx_conf : ctx->rx_conf;
433
434         switch (config) {
435         case TLS_BASE:
436                 return TLS_CONF_BASE;
437         case TLS_SW:
438                 return TLS_CONF_SW;
439         case TLS_HW:
440                 return TLS_CONF_HW;
441         case TLS_HW_RECORD:
442                 return TLS_CONF_HW_RECORD;
443         }
444         return 0;
445 }
446
447 struct sk_buff *
448 tls_validate_xmit_skb(struct sock *sk, struct net_device *dev,
449                       struct sk_buff *skb);
450
451 static inline bool tls_is_sk_tx_device_offloaded(struct sock *sk)
452 {
453 #ifdef CONFIG_SOCK_VALIDATE_XMIT
454         return sk_fullsock(sk) &&
455                (smp_load_acquire(&sk->sk_validate_xmit_skb) ==
456                &tls_validate_xmit_skb);
457 #else
458         return false;
459 #endif
460 }
461
462 static inline void tls_err_abort(struct sock *sk, int err)
463 {
464         sk->sk_err = err;
465         sk->sk_error_report(sk);
466 }
467
468 static inline bool tls_bigint_increment(unsigned char *seq, int len)
469 {
470         int i;
471
472         for (i = len - 1; i >= 0; i--) {
473                 ++seq[i];
474                 if (seq[i] != 0)
475                         break;
476         }
477
478         return (i == -1);
479 }
480
481 static inline void tls_bigint_subtract(unsigned char *seq, int  n)
482 {
483         u64 rcd_sn;
484         __be64 *p;
485
486         BUILD_BUG_ON(TLS_MAX_REC_SEQ_SIZE != 8);
487
488         p = (__be64 *)seq;
489         rcd_sn = be64_to_cpu(*p);
490         *p = cpu_to_be64(rcd_sn - n);
491 }
492
493 static inline struct tls_context *tls_get_ctx(const struct sock *sk)
494 {
495         struct inet_connection_sock *icsk = inet_csk(sk);
496
497         /* Use RCU on icsk_ulp_data only for sock diag code,
498          * TLS data path doesn't need rcu_dereference().
499          */
500         return (__force void *)icsk->icsk_ulp_data;
501 }
502
503 static inline void tls_advance_record_sn(struct sock *sk,
504                                          struct tls_prot_info *prot,
505                                          struct cipher_context *ctx)
506 {
507         if (tls_bigint_increment(ctx->rec_seq, prot->rec_seq_size))
508                 tls_err_abort(sk, EBADMSG);
509
510         if (prot->version != TLS_1_3_VERSION &&
511             prot->cipher_type != TLS_CIPHER_CHACHA20_POLY1305)
512                 tls_bigint_increment(ctx->iv + prot->salt_size,
513                                      prot->iv_size);
514 }
515
516 static inline void tls_fill_prepend(struct tls_context *ctx,
517                              char *buf,
518                              size_t plaintext_len,
519                              unsigned char record_type)
520 {
521         struct tls_prot_info *prot = &ctx->prot_info;
522         size_t pkt_len, iv_size = prot->iv_size;
523
524         pkt_len = plaintext_len + prot->tag_size;
525         if (prot->version != TLS_1_3_VERSION &&
526             prot->cipher_type != TLS_CIPHER_CHACHA20_POLY1305) {
527                 pkt_len += iv_size;
528
529                 memcpy(buf + TLS_NONCE_OFFSET,
530                        ctx->tx.iv + prot->salt_size, iv_size);
531         }
532
533         /* we cover nonce explicit here as well, so buf should be of
534          * size KTLS_DTLS_HEADER_SIZE + KTLS_DTLS_NONCE_EXPLICIT_SIZE
535          */
536         buf[0] = prot->version == TLS_1_3_VERSION ?
537                    TLS_RECORD_TYPE_DATA : record_type;
538         /* Note that VERSION must be TLS_1_2 for both TLS1.2 and TLS1.3 */
539         buf[1] = TLS_1_2_VERSION_MINOR;
540         buf[2] = TLS_1_2_VERSION_MAJOR;
541         /* we can use IV for nonce explicit according to spec */
542         buf[3] = pkt_len >> 8;
543         buf[4] = pkt_len & 0xFF;
544 }
545
546 static inline void tls_make_aad(char *buf,
547                                 size_t size,
548                                 char *record_sequence,
549                                 unsigned char record_type,
550                                 struct tls_prot_info *prot)
551 {
552         if (prot->version != TLS_1_3_VERSION) {
553                 memcpy(buf, record_sequence, prot->rec_seq_size);
554                 buf += 8;
555         } else {
556                 size += prot->tag_size;
557         }
558
559         buf[0] = prot->version == TLS_1_3_VERSION ?
560                   TLS_RECORD_TYPE_DATA : record_type;
561         buf[1] = TLS_1_2_VERSION_MAJOR;
562         buf[2] = TLS_1_2_VERSION_MINOR;
563         buf[3] = size >> 8;
564         buf[4] = size & 0xFF;
565 }
566
567 static inline void xor_iv_with_seq(struct tls_prot_info *prot, char *iv, char *seq)
568 {
569         int i;
570
571         if (prot->version == TLS_1_3_VERSION ||
572             prot->cipher_type == TLS_CIPHER_CHACHA20_POLY1305) {
573                 for (i = 0; i < 8; i++)
574                         iv[i + 4] ^= seq[i];
575         }
576 }
577
578
579 static inline struct tls_sw_context_rx *tls_sw_ctx_rx(
580                 const struct tls_context *tls_ctx)
581 {
582         return (struct tls_sw_context_rx *)tls_ctx->priv_ctx_rx;
583 }
584
585 static inline struct tls_sw_context_tx *tls_sw_ctx_tx(
586                 const struct tls_context *tls_ctx)
587 {
588         return (struct tls_sw_context_tx *)tls_ctx->priv_ctx_tx;
589 }
590
591 static inline struct tls_offload_context_tx *
592 tls_offload_ctx_tx(const struct tls_context *tls_ctx)
593 {
594         return (struct tls_offload_context_tx *)tls_ctx->priv_ctx_tx;
595 }
596
597 static inline bool tls_sw_has_ctx_tx(const struct sock *sk)
598 {
599         struct tls_context *ctx = tls_get_ctx(sk);
600
601         if (!ctx)
602                 return false;
603         return !!tls_sw_ctx_tx(ctx);
604 }
605
606 static inline bool tls_sw_has_ctx_rx(const struct sock *sk)
607 {
608         struct tls_context *ctx = tls_get_ctx(sk);
609
610         if (!ctx)
611                 return false;
612         return !!tls_sw_ctx_rx(ctx);
613 }
614
615 void tls_sw_write_space(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
616 void tls_device_write_space(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
617
618 static inline struct tls_offload_context_rx *
619 tls_offload_ctx_rx(const struct tls_context *tls_ctx)
620 {
621         return (struct tls_offload_context_rx *)tls_ctx->priv_ctx_rx;
622 }
623
624 #if IS_ENABLED(CONFIG_TLS_DEVICE)
625 static inline void *__tls_driver_ctx(struct tls_context *tls_ctx,
626                                      enum tls_offload_ctx_dir direction)
627 {
628         if (direction == TLS_OFFLOAD_CTX_DIR_TX)
629                 return tls_offload_ctx_tx(tls_ctx)->driver_state;
630         else
631                 return tls_offload_ctx_rx(tls_ctx)->driver_state;
632 }
633
634 static inline void *
635 tls_driver_ctx(const struct sock *sk, enum tls_offload_ctx_dir direction)
636 {
637         return __tls_driver_ctx(tls_get_ctx(sk), direction);
638 }
639 #endif
640
641 #define RESYNC_REQ BIT(0)
642 #define RESYNC_REQ_ASYNC BIT(1)
643 /* The TLS context is valid until sk_destruct is called */
644 static inline void tls_offload_rx_resync_request(struct sock *sk, __be32 seq)
645 {
646         struct tls_context *tls_ctx = tls_get_ctx(sk);
647         struct tls_offload_context_rx *rx_ctx = tls_offload_ctx_rx(tls_ctx);
648
649         atomic64_set(&rx_ctx->resync_req, ((u64)ntohl(seq) << 32) | RESYNC_REQ);
650 }
651
652 /* Log all TLS record header TCP sequences in [seq, seq+len] */
653 static inline void
654 tls_offload_rx_resync_async_request_start(struct sock *sk, __be32 seq, u16 len)
655 {
656         struct tls_context *tls_ctx = tls_get_ctx(sk);
657         struct tls_offload_context_rx *rx_ctx = tls_offload_ctx_rx(tls_ctx);
658
659         atomic64_set(&rx_ctx->resync_async->req, ((u64)ntohl(seq) << 32) |
660                      ((u64)len << 16) | RESYNC_REQ | RESYNC_REQ_ASYNC);
661         rx_ctx->resync_async->loglen = 0;
662         rx_ctx->resync_async->rcd_delta = 0;
663 }
664
665 static inline void
666 tls_offload_rx_resync_async_request_end(struct sock *sk, __be32 seq)
667 {
668         struct tls_context *tls_ctx = tls_get_ctx(sk);
669         struct tls_offload_context_rx *rx_ctx = tls_offload_ctx_rx(tls_ctx);
670
671         atomic64_set(&rx_ctx->resync_async->req,
672                      ((u64)ntohl(seq) << 32) | RESYNC_REQ);
673 }
674
675 static inline void
676 tls_offload_rx_resync_set_type(struct sock *sk, enum tls_offload_sync_type type)
677 {
678         struct tls_context *tls_ctx = tls_get_ctx(sk);
679
680         tls_offload_ctx_rx(tls_ctx)->resync_type = type;
681 }
682
683 /* Driver's seq tracking has to be disabled until resync succeeded */
684 static inline bool tls_offload_tx_resync_pending(struct sock *sk)
685 {
686         struct tls_context *tls_ctx = tls_get_ctx(sk);
687         bool ret;
688
689         ret = test_bit(TLS_TX_SYNC_SCHED, &tls_ctx->flags);
690         smp_mb__after_atomic();
691         return ret;
692 }
693
694 int __net_init tls_proc_init(struct net *net);
695 void __net_exit tls_proc_fini(struct net *net);
696
697 int tls_proccess_cmsg(struct sock *sk, struct msghdr *msg,
698                       unsigned char *record_type);
699 int decrypt_skb(struct sock *sk, struct sk_buff *skb,
700                 struct scatterlist *sgout);
701 struct sk_buff *tls_encrypt_skb(struct sk_buff *skb);
702
703 int tls_sw_fallback_init(struct sock *sk,
704                          struct tls_offload_context_tx *offload_ctx,
705                          struct tls_crypto_info *crypto_info);
706
707 #ifdef CONFIG_TLS_DEVICE
708 void tls_device_init(void);
709 void tls_device_cleanup(void);
710 void tls_device_sk_destruct(struct sock *sk);
711 int tls_set_device_offload(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
712 void tls_device_free_resources_tx(struct sock *sk);
713 int tls_set_device_offload_rx(struct sock *sk, struct tls_context *ctx);
714 void tls_device_offload_cleanup_rx(struct sock *sk);
715 void tls_device_rx_resync_new_rec(struct sock *sk, u32 rcd_len, u32 seq);
716 void tls_offload_tx_resync_request(struct sock *sk, u32 got_seq, u32 exp_seq);
717 int tls_device_decrypted(struct sock *sk, struct tls_context *tls_ctx,
718                          struct sk_buff *skb, struct strp_msg *rxm);
719
720 static inline bool tls_is_sk_rx_device_offloaded(struct sock *sk)
721 {
722         if (!sk_fullsock(sk) ||
723             smp_load_acquire(&sk->sk_destruct) != tls_device_sk_destruct)
724                 return false;
725         return tls_get_ctx(sk)->rx_conf == TLS_HW;
726 }
727 #else
728 static inline void tls_device_init(void) {}
729 static inline void tls_device_cleanup(void) {}
730
731 static inline int
732 tls_set_device_offload(struct sock *sk, struct tls_context *ctx)
733 {
734         return -EOPNOTSUPP;
735 }
736
737 static inline void tls_device_free_resources_tx(struct sock *sk) {}
738
739 static inline int
740 tls_set_device_offload_rx(struct sock *sk, struct tls_context *ctx)
741 {
742         return -EOPNOTSUPP;
743 }
744
745 static inline void tls_device_offload_cleanup_rx(struct sock *sk) {}
746 static inline void
747 tls_device_rx_resync_new_rec(struct sock *sk, u32 rcd_len, u32 seq) {}
748
749 static inline int
750 tls_device_decrypted(struct sock *sk, struct tls_context *tls_ctx,
751                      struct sk_buff *skb, struct strp_msg *rxm)
752 {
753         return 0;
754 }
755 #endif
756 #endif /* _TLS_OFFLOAD_H */