]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - arch/x86/crypto/twofish-avx-x86_64-asm_64.S
Merge branch 'for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jack/linux-fs
[~andy/linux] / arch / x86 / crypto / twofish-avx-x86_64-asm_64.S
1 /*
2  * Twofish Cipher 8-way parallel algorithm (AVX/x86_64)
3  *
4  * Copyright (C) 2012 Johannes Goetzfried
5  *     <Johannes.Goetzfried@informatik.stud.uni-erlangen.de>
6  *
7  * Copyright © 2012 Jussi Kivilinna <jussi.kivilinna@mbnet.fi>
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307
22  * USA
23  *
24  */
25
26 #include "glue_helper-asm-avx.S"
27
28 .file "twofish-avx-x86_64-asm_64.S"
29
30 .data
31 .align 16
32
33 .Lbswap128_mask:
34         .byte 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
35
36 .text
37
38 /* structure of crypto context */
39 #define s0      0
40 #define s1      1024
41 #define s2      2048
42 #define s3      3072
43 #define w       4096
44 #define k       4128
45
46 /**********************************************************************
47   8-way AVX twofish
48  **********************************************************************/
49 #define CTX %rdi
50
51 #define RA1 %xmm0
52 #define RB1 %xmm1
53 #define RC1 %xmm2
54 #define RD1 %xmm3
55
56 #define RA2 %xmm4
57 #define RB2 %xmm5
58 #define RC2 %xmm6
59 #define RD2 %xmm7
60
61 #define RX0 %xmm8
62 #define RY0 %xmm9
63
64 #define RX1 %xmm10
65 #define RY1 %xmm11
66
67 #define RK1 %xmm12
68 #define RK2 %xmm13
69
70 #define RT %xmm14
71 #define RR %xmm15
72
73 #define RID1  %rbp
74 #define RID1d %ebp
75 #define RID2  %rsi
76 #define RID2d %esi
77
78 #define RGI1   %rdx
79 #define RGI1bl %dl
80 #define RGI1bh %dh
81 #define RGI2   %rcx
82 #define RGI2bl %cl
83 #define RGI2bh %ch
84
85 #define RGI3   %rax
86 #define RGI3bl %al
87 #define RGI3bh %ah
88 #define RGI4   %rbx
89 #define RGI4bl %bl
90 #define RGI4bh %bh
91
92 #define RGS1  %r8
93 #define RGS1d %r8d
94 #define RGS2  %r9
95 #define RGS2d %r9d
96 #define RGS3  %r10
97 #define RGS3d %r10d
98
99
100 #define lookup_32bit(t0, t1, t2, t3, src, dst, interleave_op, il_reg) \
101         movzbl          src ## bl,        RID1d;     \
102         movzbl          src ## bh,        RID2d;     \
103         shrq $16,       src;                         \
104         movl            t0(CTX, RID1, 4), dst ## d;  \
105         movl            t1(CTX, RID2, 4), RID2d;     \
106         movzbl          src ## bl,        RID1d;     \
107         xorl            RID2d,            dst ## d;  \
108         movzbl          src ## bh,        RID2d;     \
109         interleave_op(il_reg);                       \
110         xorl            t2(CTX, RID1, 4), dst ## d;  \
111         xorl            t3(CTX, RID2, 4), dst ## d;
112
113 #define dummy(d) /* do nothing */
114
115 #define shr_next(reg) \
116         shrq $16,       reg;
117
118 #define G(gi1, gi2, x, t0, t1, t2, t3) \
119         lookup_32bit(t0, t1, t2, t3, ##gi1, RGS1, shr_next, ##gi1);  \
120         lookup_32bit(t0, t1, t2, t3, ##gi2, RGS3, shr_next, ##gi2);  \
121         \
122         lookup_32bit(t0, t1, t2, t3, ##gi1, RGS2, dummy, none);      \
123         shlq $32,       RGS2;                                        \
124         orq             RGS1, RGS2;                                  \
125         lookup_32bit(t0, t1, t2, t3, ##gi2, RGS1, dummy, none);      \
126         shlq $32,       RGS1;                                        \
127         orq             RGS1, RGS3;
128
129 #define round_head_2(a, b, x1, y1, x2, y2) \
130         vmovq           b ## 1, RGI3;           \
131         vpextrq $1,     b ## 1, RGI4;           \
132         \
133         G(RGI1, RGI2, x1, s0, s1, s2, s3);      \
134         vmovq           a ## 2, RGI1;           \
135         vpextrq $1,     a ## 2, RGI2;           \
136         vmovq           RGS2, x1;               \
137         vpinsrq $1,     RGS3, x1, x1;           \
138         \
139         G(RGI3, RGI4, y1, s1, s2, s3, s0);      \
140         vmovq           b ## 2, RGI3;           \
141         vpextrq $1,     b ## 2, RGI4;           \
142         vmovq           RGS2, y1;               \
143         vpinsrq $1,     RGS3, y1, y1;           \
144         \
145         G(RGI1, RGI2, x2, s0, s1, s2, s3);      \
146         vmovq           RGS2, x2;               \
147         vpinsrq $1,     RGS3, x2, x2;           \
148         \
149         G(RGI3, RGI4, y2, s1, s2, s3, s0);      \
150         vmovq           RGS2, y2;               \
151         vpinsrq $1,     RGS3, y2, y2;
152
153 #define encround_tail(a, b, c, d, x, y, prerotate) \
154         vpaddd                  x, y,   x; \
155         vpaddd                  x, RK1, RT;\
156         prerotate(b);                      \
157         vpxor                   RT, c,  c; \
158         vpaddd                  y, x,   y; \
159         vpaddd                  y, RK2, y; \
160         vpsrld $1,              c, RT;     \
161         vpslld $(32 - 1),       c, c;      \
162         vpor                    c, RT,  c; \
163         vpxor                   d, y,   d; \
164
165 #define decround_tail(a, b, c, d, x, y, prerotate) \
166         vpaddd                  x, y,   x; \
167         vpaddd                  x, RK1, RT;\
168         prerotate(a);                      \
169         vpxor                   RT, c,  c; \
170         vpaddd                  y, x,   y; \
171         vpaddd                  y, RK2, y; \
172         vpxor                   d, y,   d; \
173         vpsrld $1,              d, y;      \
174         vpslld $(32 - 1),       d, d;      \
175         vpor                    d, y,   d; \
176
177 #define rotate_1l(x) \
178         vpslld $1,              x, RR;     \
179         vpsrld $(32 - 1),       x, x;      \
180         vpor                    x, RR,  x;
181
182 #define preload_rgi(c) \
183         vmovq                   c, RGI1; \
184         vpextrq $1,             c, RGI2;
185
186 #define encrypt_round(n, a, b, c, d, preload, prerotate) \
187         vbroadcastss (k+4*(2*(n)))(CTX),   RK1;                  \
188         vbroadcastss (k+4*(2*(n)+1))(CTX), RK2;                  \
189         round_head_2(a, b, RX0, RY0, RX1, RY1);                  \
190         encround_tail(a ## 1, b ## 1, c ## 1, d ## 1, RX0, RY0, prerotate); \
191         preload(c ## 1);                                         \
192         encround_tail(a ## 2, b ## 2, c ## 2, d ## 2, RX1, RY1, prerotate);
193
194 #define decrypt_round(n, a, b, c, d, preload, prerotate) \
195         vbroadcastss (k+4*(2*(n)))(CTX),   RK1;                  \
196         vbroadcastss (k+4*(2*(n)+1))(CTX), RK2;                  \
197         round_head_2(a, b, RX0, RY0, RX1, RY1);                  \
198         decround_tail(a ## 1, b ## 1, c ## 1, d ## 1, RX0, RY0, prerotate); \
199         preload(c ## 1);                                         \
200         decround_tail(a ## 2, b ## 2, c ## 2, d ## 2, RX1, RY1, prerotate);
201
202 #define encrypt_cycle(n) \
203         encrypt_round((2*n), RA, RB, RC, RD, preload_rgi, rotate_1l); \
204         encrypt_round(((2*n) + 1), RC, RD, RA, RB, preload_rgi, rotate_1l);
205
206 #define encrypt_cycle_last(n) \
207         encrypt_round((2*n), RA, RB, RC, RD, preload_rgi, rotate_1l); \
208         encrypt_round(((2*n) + 1), RC, RD, RA, RB, dummy, dummy);
209
210 #define decrypt_cycle(n) \
211         decrypt_round(((2*n) + 1), RC, RD, RA, RB, preload_rgi, rotate_1l); \
212         decrypt_round((2*n), RA, RB, RC, RD, preload_rgi, rotate_1l);
213
214 #define decrypt_cycle_last(n) \
215         decrypt_round(((2*n) + 1), RC, RD, RA, RB, preload_rgi, rotate_1l); \
216         decrypt_round((2*n), RA, RB, RC, RD, dummy, dummy);
217
218 #define transpose_4x4(x0, x1, x2, x3, t0, t1, t2) \
219         vpunpckldq              x1, x0, t0; \
220         vpunpckhdq              x1, x0, t2; \
221         vpunpckldq              x3, x2, t1; \
222         vpunpckhdq              x3, x2, x3; \
223         \
224         vpunpcklqdq             t1, t0, x0; \
225         vpunpckhqdq             t1, t0, x1; \
226         vpunpcklqdq             x3, t2, x2; \
227         vpunpckhqdq             x3, t2, x3;
228
229 #define inpack_blocks(x0, x1, x2, x3, wkey, t0, t1, t2) \
230         vpxor           x0, wkey, x0; \
231         vpxor           x1, wkey, x1; \
232         vpxor           x2, wkey, x2; \
233         vpxor           x3, wkey, x3; \
234         \
235         transpose_4x4(x0, x1, x2, x3, t0, t1, t2)
236
237 #define outunpack_blocks(x0, x1, x2, x3, wkey, t0, t1, t2) \
238         transpose_4x4(x0, x1, x2, x3, t0, t1, t2) \
239         \
240         vpxor           x0, wkey, x0; \
241         vpxor           x1, wkey, x1; \
242         vpxor           x2, wkey, x2; \
243         vpxor           x3, wkey, x3;
244
245 .align 8
246 .type   __twofish_enc_blk8,@function;
247
248 __twofish_enc_blk8:
249         /* input:
250          *      %rdi: ctx, CTX
251          *      RA1, RB1, RC1, RD1, RA2, RB2, RC2, RD2: blocks
252          * output:
253          *      RC1, RD1, RA1, RB1, RC2, RD2, RA2, RB2: encrypted blocks
254          */
255
256         vmovdqu w(CTX), RK1;
257
258         pushq %rbp;
259         pushq %rbx;
260         pushq %rcx;
261
262         inpack_blocks(RA1, RB1, RC1, RD1, RK1, RX0, RY0, RK2);
263         preload_rgi(RA1);
264         rotate_1l(RD1);
265         inpack_blocks(RA2, RB2, RC2, RD2, RK1, RX0, RY0, RK2);
266         rotate_1l(RD2);
267
268         encrypt_cycle(0);
269         encrypt_cycle(1);
270         encrypt_cycle(2);
271         encrypt_cycle(3);
272         encrypt_cycle(4);
273         encrypt_cycle(5);
274         encrypt_cycle(6);
275         encrypt_cycle_last(7);
276
277         vmovdqu (w+4*4)(CTX), RK1;
278
279         popq %rcx;
280         popq %rbx;
281         popq %rbp;
282
283         outunpack_blocks(RC1, RD1, RA1, RB1, RK1, RX0, RY0, RK2);
284         outunpack_blocks(RC2, RD2, RA2, RB2, RK1, RX0, RY0, RK2);
285
286         ret;
287
288 .align 8
289 .type   __twofish_dec_blk8,@function;
290
291 __twofish_dec_blk8:
292         /* input:
293          *      %rdi: ctx, CTX
294          *      RC1, RD1, RA1, RB1, RC2, RD2, RA2, RB2: encrypted blocks
295          * output:
296          *      RA1, RB1, RC1, RD1, RA2, RB2, RC2, RD2: decrypted blocks
297          */
298
299         vmovdqu (w+4*4)(CTX), RK1;
300
301         pushq %rbp;
302         pushq %rbx;
303
304         inpack_blocks(RC1, RD1, RA1, RB1, RK1, RX0, RY0, RK2);
305         preload_rgi(RC1);
306         rotate_1l(RA1);
307         inpack_blocks(RC2, RD2, RA2, RB2, RK1, RX0, RY0, RK2);
308         rotate_1l(RA2);
309
310         decrypt_cycle(7);
311         decrypt_cycle(6);
312         decrypt_cycle(5);
313         decrypt_cycle(4);
314         decrypt_cycle(3);
315         decrypt_cycle(2);
316         decrypt_cycle(1);
317         decrypt_cycle_last(0);
318
319         vmovdqu (w)(CTX), RK1;
320
321         popq %rbx;
322         popq %rbp;
323
324         outunpack_blocks(RA1, RB1, RC1, RD1, RK1, RX0, RY0, RK2);
325         outunpack_blocks(RA2, RB2, RC2, RD2, RK1, RX0, RY0, RK2);
326
327         ret;
328
329 .align 8
330 .global twofish_ecb_enc_8way
331 .type   twofish_ecb_enc_8way,@function;
332
333 twofish_ecb_enc_8way:
334         /* input:
335          *      %rdi: ctx, CTX
336          *      %rsi: dst
337          *      %rdx: src
338          */
339
340         movq %rsi, %r11;
341
342         load_8way(%rdx, RA1, RB1, RC1, RD1, RA2, RB2, RC2, RD2);
343
344         call __twofish_enc_blk8;
345
346         store_8way(%r11, RC1, RD1, RA1, RB1, RC2, RD2, RA2, RB2);
347
348         ret;
349
350 .align 8
351 .global twofish_ecb_dec_8way
352 .type   twofish_ecb_dec_8way,@function;
353
354 twofish_ecb_dec_8way:
355         /* input:
356          *      %rdi: ctx, CTX
357          *      %rsi: dst
358          *      %rdx: src
359          */
360
361         movq %rsi, %r11;
362
363         load_8way(%rdx, RC1, RD1, RA1, RB1, RC2, RD2, RA2, RB2);
364
365         call __twofish_dec_blk8;
366
367         store_8way(%r11, RA1, RB1, RC1, RD1, RA2, RB2, RC2, RD2);
368
369         ret;
370
371 .align 8
372 .global twofish_cbc_dec_8way
373 .type   twofish_cbc_dec_8way,@function;
374
375 twofish_cbc_dec_8way:
376         /* input:
377          *      %rdi: ctx, CTX
378          *      %rsi: dst
379          *      %rdx: src
380          */
381
382         pushq %r12;
383
384         movq %rsi, %r11;
385         movq %rdx, %r12;
386
387         load_8way(%rdx, RC1, RD1, RA1, RB1, RC2, RD2, RA2, RB2);
388
389         call __twofish_dec_blk8;
390
391         store_cbc_8way(%r12, %r11, RA1, RB1, RC1, RD1, RA2, RB2, RC2, RD2);
392
393         popq %r12;
394
395         ret;
396
397 .align 8
398 .global twofish_ctr_8way
399 .type   twofish_ctr_8way,@function;
400
401 twofish_ctr_8way:
402         /* input:
403          *      %rdi: ctx, CTX
404          *      %rsi: dst
405          *      %rdx: src
406          *      %rcx: iv (little endian, 128bit)
407          */
408
409         pushq %r12;
410
411         movq %rsi, %r11;
412         movq %rdx, %r12;
413
414         load_ctr_8way(%rcx, .Lbswap128_mask, RA1, RB1, RC1, RD1, RA2, RB2, RC2,
415                       RD2, RX0, RX1, RY0);
416
417         call __twofish_enc_blk8;
418
419         store_ctr_8way(%r12, %r11, RC1, RD1, RA1, RB1, RC2, RD2, RA2, RB2);
420
421         popq %r12;
422
423         ret;