[CRYPTO] des: Rename des to des-generic
[linux-drm-fsl-dcu.git] / crypto / des_generic.c
diff --git a/crypto/des_generic.c b/crypto/des_generic.c
new file mode 100644 (file)
index 0000000..59966d1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,1012 @@
+/*
+ * Cryptographic API.
+ *
+ * DES & Triple DES EDE Cipher Algorithms.
+ *
+ * Copyright (c) 2005 Dag Arne Osvik <da@osvik.no>
+ *
+ * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
+ * it under the terms of the GNU General Public License as published by
+ * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
+ * (at your option) any later version.
+ *
+ */
+
+#include <asm/byteorder.h>
+#include <linux/bitops.h>
+#include <linux/init.h>
+#include <linux/module.h>
+#include <linux/errno.h>
+#include <linux/crypto.h>
+#include <linux/types.h>
+
+#define DES_KEY_SIZE           8
+#define DES_EXPKEY_WORDS       32
+#define DES_BLOCK_SIZE         8
+
+#define DES3_EDE_KEY_SIZE      (3 * DES_KEY_SIZE)
+#define DES3_EDE_EXPKEY_WORDS  (3 * DES_EXPKEY_WORDS)
+#define DES3_EDE_BLOCK_SIZE    DES_BLOCK_SIZE
+
+#define ROL(x, r) ((x) = rol32((x), (r)))
+#define ROR(x, r) ((x) = ror32((x), (r)))
+
+struct des_ctx {
+       u32 expkey[DES_EXPKEY_WORDS];
+};
+
+struct des3_ede_ctx {
+       u32 expkey[DES3_EDE_EXPKEY_WORDS];
+};
+
+/* Lookup tables for key expansion */
+
+static const u8 pc1[256] = {
+       0x00, 0x00, 0x40, 0x04, 0x10, 0x10, 0x50, 0x14,
+       0x04, 0x40, 0x44, 0x44, 0x14, 0x50, 0x54, 0x54,
+       0x02, 0x02, 0x42, 0x06, 0x12, 0x12, 0x52, 0x16,
+       0x06, 0x42, 0x46, 0x46, 0x16, 0x52, 0x56, 0x56,
+       0x80, 0x08, 0xc0, 0x0c, 0x90, 0x18, 0xd0, 0x1c,
+       0x84, 0x48, 0xc4, 0x4c, 0x94, 0x58, 0xd4, 0x5c,
+       0x82, 0x0a, 0xc2, 0x0e, 0x92, 0x1a, 0xd2, 0x1e,
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+       0x24, 0x60, 0x64, 0x64, 0x34, 0x70, 0x74, 0x74,
+       0x22, 0x22, 0x62, 0x26, 0x32, 0x32, 0x72, 0x36,
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+       0xa4, 0x68, 0xe4, 0x6c, 0xb4, 0x78, 0xf4, 0x7c,
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+       0x08, 0x80, 0x48, 0x84, 0x18, 0x90, 0x58, 0x94,
+       0x0c, 0xc0, 0x4c, 0xc4, 0x1c, 0xd0, 0x5c, 0xd4,
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+       0x8e, 0xca, 0xce, 0xce, 0x9e, 0xda, 0xde, 0xde,
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+       0x2c, 0xe0, 0x6c, 0xe4, 0x3c, 0xf0, 0x7c, 0xf4,
+       0x2a, 0xa2, 0x6a, 0xa6, 0x3a, 0xb2, 0x7a, 0xb6,
+       0x2e, 0xe2, 0x6e, 0xe6, 0x3e, 0xf2, 0x7e, 0xf6,
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+       0xac, 0xe8, 0xec, 0xec, 0xbc, 0xf8, 0xfc, 0xfc,
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+       0xae, 0xea, 0xee, 0xee, 0xbe, 0xfa, 0xfe, 0xfe
+};
+
+static const u8 rs[256] = {
+       0x00, 0x00, 0x80, 0x80, 0x02, 0x02, 0x82, 0x82,
+       0x04, 0x04, 0x84, 0x84, 0x06, 0x06, 0x86, 0x86,
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+};
+
+static const u32 pc2[1024] = {
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+       0x00000002, 0x00002000, 0x20000000, 0x00000001,
+       0x00040002, 0x00002000, 0x24000000, 0x00100001,
+       0x00400002, 0x00002008, 0x20000800, 0x40000001,
+       0x00440002, 0x00002008, 0x24000800, 0x40100001,
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+       0x80040002, 0x00002010, 0x24000000, 0x00900001,
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+       0x10001000, 0x00000040, 0x10000040, 0x10040000,
+       0x10040040, 0x10000000, 0x00040000, 0x10001040,
+       0x00000000, 0x10041040, 0x00040040, 0x10000040,
+       0x10040000, 0x10001000, 0x10001040, 0x00000000,
+       0x10041040, 0x00041000, 0x00041000, 0x00001040,
+       0x00001040, 0x00040040, 0x10000000, 0x10041000
+};
+
+/* Encryption components: IP, FP, and round function */
+
+#define IP(L, R, T)            \
+       ROL(R, 4);              \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xf0f0f0f0;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROL(R, 12);             \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xffff0000;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROR(R, 14);             \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xcccccccc;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROL(R, 6);              \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xff00ff00;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROR(R, 7);              \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xaaaaaaaa;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROL(L, 1);
+
+#define FP(L, R, T)            \
+       ROR(L, 1);              \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xaaaaaaaa;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROL(R, 7);              \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xff00ff00;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROR(R, 6);              \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xcccccccc;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROL(R, 14);             \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xffff0000;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROR(R, 12);             \
+       T  = L;                 \
+       L ^= R;                 \
+       L &= 0xf0f0f0f0;        \
+       R ^= L;                 \
+       L ^= T;                 \
+       ROR(R, 4);
+
+#define ROUND(L, R, A, B, K, d)                                        \
+       B = K[0];                       A = K[1];       K += d; \
+       B ^= R;                         A ^= R;                 \
+       B &= 0x3f3f3f3f;                ROR(A, 4);              \
+       L ^= S8[0xff & B];              A &= 0x3f3f3f3f;        \
+       L ^= S6[0xff & (B >> 8)];       B >>= 16;               \
+       L ^= S7[0xff & A];                                      \
+       L ^= S5[0xff & (A >> 8)];       A >>= 16;               \
+       L ^= S4[0xff & B];                                      \
+       L ^= S2[0xff & (B >> 8)];                               \
+       L ^= S3[0xff & A];                                      \
+       L ^= S1[0xff & (A >> 8)];
+
+/*
+ * PC2 lookup tables are organized as 2 consecutive sets of 4 interleaved
+ * tables of 128 elements.  One set is for C_i and the other for D_i, while
+ * the 4 interleaved tables correspond to four 7-bit subsets of C_i or D_i.
+ *
+ * After PC1 each of the variables a,b,c,d contains a 7 bit subset of C_i
+ * or D_i in bits 7-1 (bit 0 being the least significant).
+ */
+
+#define T1(x) pt[2 * (x) + 0]
+#define T2(x) pt[2 * (x) + 1]
+#define T3(x) pt[2 * (x) + 2]
+#define T4(x) pt[2 * (x) + 3]
+
+#define PC2(a, b, c, d) (T4(d) | T3(c) | T2(b) | T1(a))
+
+/*
+ * Encryption key expansion
+ *
+ * RFC2451: Weak key checks SHOULD be performed.
+ *
+ * FIPS 74:
+ *
+ *   Keys having duals are keys which produce all zeros, all ones, or
+ *   alternating zero-one patterns in the C and D registers after Permuted
+ *   Choice 1 has operated on the key.
+ *
+ */
+static unsigned long ekey(u32 *pe, const u8 *k)
+{
+       /* K&R: long is at least 32 bits */
+       unsigned long a, b, c, d, w;
+       const u32 *pt = pc2;
+
+       d = k[4]; d &= 0x0e; d <<= 4; d |= k[0] & 0x1e; d = pc1[d];
+       c = k[5]; c &= 0x0e; c <<= 4; c |= k[1] & 0x1e; c = pc1[c];
+       b = k[6]; b &= 0x0e; b <<= 4; b |= k[2] & 0x1e; b = pc1[b];
+       a = k[7]; a &= 0x0e; a <<= 4; a |= k[3] & 0x1e; a = pc1[a];
+
+       pe[15 * 2 + 0] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d];
+       pe[14 * 2 + 0] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[13 * 2 + 0] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[12 * 2 + 0] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[11 * 2 + 0] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[10 * 2 + 0] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 9 * 2 + 0] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 8 * 2 + 0] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c];
+       pe[ 7 * 2 + 0] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 6 * 2 + 0] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[ 5 * 2 + 0] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 4 * 2 + 0] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[ 3 * 2 + 0] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 2 * 2 + 0] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[ 1 * 2 + 0] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b];
+       pe[ 0 * 2 + 0] = PC2(b, c, d, a);
+
+       /* Check if first half is weak */
+       w  = (a ^ c) | (b ^ d) | (rs[a] ^ c) | (b ^ rs[d]);
+
+       /* Skip to next table set */
+       pt += 512;
+
+       d = k[0]; d &= 0xe0; d >>= 4; d |= k[4] & 0xf0; d = pc1[d + 1];
+       c = k[1]; c &= 0xe0; c >>= 4; c |= k[5] & 0xf0; c = pc1[c + 1];
+       b = k[2]; b &= 0xe0; b >>= 4; b |= k[6] & 0xf0; b = pc1[b + 1];
+       a = k[3]; a &= 0xe0; a >>= 4; a |= k[7] & 0xf0; a = pc1[a + 1];
+
+       /* Check if second half is weak */
+       w |= (a ^ c) | (b ^ d) | (rs[a] ^ c) | (b ^ rs[d]);
+
+       pe[15 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d];
+       pe[14 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[13 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[12 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[11 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[10 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 9 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 8 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c];
+       pe[ 7 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 6 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[ 5 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 4 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[ 3 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 2 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[ 1 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b];
+       pe[ 0 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a);
+
+       /* Fixup: 2413 5768 -> 1357 2468 */
+       for (d = 0; d < 16; ++d) {
+               a = pe[2 * d];
+               b = pe[2 * d + 1];
+               c = a ^ b;
+               c &= 0xffff0000;
+               a ^= c;
+               b ^= c;
+               ROL(b, 18);
+               pe[2 * d] = a;
+               pe[2 * d + 1] = b;
+       }
+
+       /* Zero if weak key */
+       return w;
+}
+
+/*
+ * Decryption key expansion
+ *
+ * No weak key checking is performed, as this is only used by triple DES
+ *
+ */
+static void dkey(u32 *pe, const u8 *k)
+{
+       /* K&R: long is at least 32 bits */
+       unsigned long a, b, c, d;
+       const u32 *pt = pc2;
+
+       d = k[4]; d &= 0x0e; d <<= 4; d |= k[0] & 0x1e; d = pc1[d];
+       c = k[5]; c &= 0x0e; c <<= 4; c |= k[1] & 0x1e; c = pc1[c];
+       b = k[6]; b &= 0x0e; b <<= 4; b |= k[2] & 0x1e; b = pc1[b];
+       a = k[7]; a &= 0x0e; a <<= 4; a |= k[3] & 0x1e; a = pc1[a];
+
+       pe[ 0 * 2] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d];
+       pe[ 1 * 2] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 2 * 2] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 3 * 2] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 4 * 2] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 5 * 2] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 6 * 2] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 7 * 2] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c];
+       pe[ 8 * 2] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 9 * 2] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[10 * 2] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[11 * 2] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[12 * 2] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[13 * 2] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[14 * 2] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b];
+       pe[15 * 2] = PC2(b, c, d, a);
+
+       /* Skip to next table set */
+       pt += 512;
+
+       d = k[0]; d &= 0xe0; d >>= 4; d |= k[4] & 0xf0; d = pc1[d + 1];
+       c = k[1]; c &= 0xe0; c >>= 4; c |= k[5] & 0xf0; c = pc1[c + 1];
+       b = k[2]; b &= 0xe0; b >>= 4; b |= k[6] & 0xf0; b = pc1[b + 1];
+       a = k[3]; a &= 0xe0; a >>= 4; a |= k[7] & 0xf0; a = pc1[a + 1];
+
+       pe[ 0 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d];
+       pe[ 1 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 2 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 3 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 4 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 5 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c]; b = rs[b];
+       pe[ 6 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a); a = rs[a]; d = rs[d];
+       pe[ 7 * 2 + 1] = PC2(d, a, b, c); c = rs[c];
+       pe[ 8 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[ 9 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[10 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[11 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[12 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b]; a = rs[a];
+       pe[13 * 2 + 1] = PC2(a, b, c, d); d = rs[d]; c = rs[c];
+       pe[14 * 2 + 1] = PC2(c, d, a, b); b = rs[b];
+       pe[15 * 2 + 1] = PC2(b, c, d, a);
+
+       /* Fixup: 2413 5768 -> 1357 2468 */
+       for (d = 0; d < 16; ++d) {
+               a = pe[2 * d];
+               b = pe[2 * d + 1];
+               c = a ^ b;
+               c &= 0xffff0000;
+               a ^= c;
+               b ^= c;
+               ROL(b, 18);
+               pe[2 * d] = a;
+               pe[2 * d + 1] = b;
+       }
+}
+
+static int des_setkey(struct crypto_tfm *tfm, const u8 *key,
+                     unsigned int keylen)
+{
+       struct des_ctx *dctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
+       u32 *flags = &tfm->crt_flags;
+       u32 tmp[DES_EXPKEY_WORDS];
+       int ret;
+
+       /* Expand to tmp */
+       ret = ekey(tmp, key);
+
+       if (unlikely(ret == 0) && (*flags & CRYPTO_TFM_REQ_WEAK_KEY)) {
+               *flags |= CRYPTO_TFM_RES_WEAK_KEY;
+               return -EINVAL;
+       }
+
+       /* Copy to output */
+       memcpy(dctx->expkey, tmp, sizeof(dctx->expkey));
+
+       return 0;
+}
+
+static void des_encrypt(struct crypto_tfm *tfm, u8 *dst, const u8 *src)
+{
+       struct des_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
+       const u32 *K = ctx->expkey;
+       const __le32 *s = (const __le32 *)src;
+       __le32 *d = (__le32 *)dst;
+       u32 L, R, A, B;
+       int i;
+
+       L = le32_to_cpu(s[0]);
+       R = le32_to_cpu(s[1]);
+
+       IP(L, R, A);
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(L, R, A, B, K, 2);
+               ROUND(R, L, A, B, K, 2);
+       }
+       FP(R, L, A);
+
+       d[0] = cpu_to_le32(R);
+       d[1] = cpu_to_le32(L);
+}
+
+static void des_decrypt(struct crypto_tfm *tfm, u8 *dst, const u8 *src)
+{
+       struct des_ctx *ctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
+       const u32 *K = ctx->expkey + DES_EXPKEY_WORDS - 2;
+       const __le32 *s = (const __le32 *)src;
+       __le32 *d = (__le32 *)dst;
+       u32 L, R, A, B;
+       int i;
+
+       L = le32_to_cpu(s[0]);
+       R = le32_to_cpu(s[1]);
+
+       IP(L, R, A);
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(L, R, A, B, K, -2);
+               ROUND(R, L, A, B, K, -2);
+       }
+       FP(R, L, A);
+
+       d[0] = cpu_to_le32(R);
+       d[1] = cpu_to_le32(L);
+}
+
+/*
+ * RFC2451:
+ *
+ *   For DES-EDE3, there is no known need to reject weak or
+ *   complementation keys.  Any weakness is obviated by the use of
+ *   multiple keys.
+ *
+ *   However, if the first two or last two independent 64-bit keys are
+ *   equal (k1 == k2 or k2 == k3), then the DES3 operation is simply the
+ *   same as DES.  Implementers MUST reject keys that exhibit this
+ *   property.
+ *
+ */
+static int des3_ede_setkey(struct crypto_tfm *tfm, const u8 *key,
+                          unsigned int keylen)
+{
+       const u32 *K = (const u32 *)key;
+       struct des3_ede_ctx *dctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
+       u32 *expkey = dctx->expkey;
+       u32 *flags = &tfm->crt_flags;
+
+       if (unlikely(!((K[0] ^ K[2]) | (K[1] ^ K[3])) ||
+                    !((K[2] ^ K[4]) | (K[3] ^ K[5]))))
+       {
+               *flags |= CRYPTO_TFM_RES_BAD_KEY_SCHED;
+               return -EINVAL;
+       }
+
+       ekey(expkey, key); expkey += DES_EXPKEY_WORDS; key += DES_KEY_SIZE;
+       dkey(expkey, key); expkey += DES_EXPKEY_WORDS; key += DES_KEY_SIZE;
+       ekey(expkey, key);
+
+       return 0;
+}
+
+static void des3_ede_encrypt(struct crypto_tfm *tfm, u8 *dst, const u8 *src)
+{
+       struct des3_ede_ctx *dctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
+       const u32 *K = dctx->expkey;
+       const __le32 *s = (const __le32 *)src;
+       __le32 *d = (__le32 *)dst;
+       u32 L, R, A, B;
+       int i;
+
+       L = le32_to_cpu(s[0]);
+       R = le32_to_cpu(s[1]);
+
+       IP(L, R, A);
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(L, R, A, B, K, 2);
+               ROUND(R, L, A, B, K, 2);
+       }
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(R, L, A, B, K, 2);
+               ROUND(L, R, A, B, K, 2);
+       }
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(L, R, A, B, K, 2);
+               ROUND(R, L, A, B, K, 2);
+       }
+       FP(R, L, A);
+
+       d[0] = cpu_to_le32(R);
+       d[1] = cpu_to_le32(L);
+}
+
+static void des3_ede_decrypt(struct crypto_tfm *tfm, u8 *dst, const u8 *src)
+{
+       struct des3_ede_ctx *dctx = crypto_tfm_ctx(tfm);
+       const u32 *K = dctx->expkey + DES3_EDE_EXPKEY_WORDS - 2;
+       const __le32 *s = (const __le32 *)src;
+       __le32 *d = (__le32 *)dst;
+       u32 L, R, A, B;
+       int i;
+
+       L = le32_to_cpu(s[0]);
+       R = le32_to_cpu(s[1]);
+
+       IP(L, R, A);
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(L, R, A, B, K, -2);
+               ROUND(R, L, A, B, K, -2);
+       }
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(R, L, A, B, K, -2);
+               ROUND(L, R, A, B, K, -2);
+       }
+       for (i = 0; i < 8; i++) {
+               ROUND(L, R, A, B, K, -2);
+               ROUND(R, L, A, B, K, -2);
+       }
+       FP(R, L, A);
+
+       d[0] = cpu_to_le32(R);
+       d[1] = cpu_to_le32(L);
+}
+
+static struct crypto_alg des_alg = {
+       .cra_name               =       "des",
+       .cra_flags              =       CRYPTO_ALG_TYPE_CIPHER,
+       .cra_blocksize          =       DES_BLOCK_SIZE,
+       .cra_ctxsize            =       sizeof(struct des_ctx),
+       .cra_module             =       THIS_MODULE,
+       .cra_alignmask          =       3,
+       .cra_list               =       LIST_HEAD_INIT(des_alg.cra_list),
+       .cra_u                  =       { .cipher = {
+       .cia_min_keysize        =       DES_KEY_SIZE,
+       .cia_max_keysize        =       DES_KEY_SIZE,
+       .cia_setkey             =       des_setkey,
+       .cia_encrypt            =       des_encrypt,
+       .cia_decrypt            =       des_decrypt } }
+};
+
+static struct crypto_alg des3_ede_alg = {
+       .cra_name               =       "des3_ede",
+       .cra_flags              =       CRYPTO_ALG_TYPE_CIPHER,
+       .cra_blocksize          =       DES3_EDE_BLOCK_SIZE,
+       .cra_ctxsize            =       sizeof(struct des3_ede_ctx),
+       .cra_module             =       THIS_MODULE,
+       .cra_alignmask          =       3,
+       .cra_list               =       LIST_HEAD_INIT(des3_ede_alg.cra_list),
+       .cra_u                  =       { .cipher = {
+       .cia_min_keysize        =       DES3_EDE_KEY_SIZE,
+       .cia_max_keysize        =       DES3_EDE_KEY_SIZE,
+       .cia_setkey             =       des3_ede_setkey,
+       .cia_encrypt            =       des3_ede_encrypt,
+       .cia_decrypt            =       des3_ede_decrypt } }
+};
+
+MODULE_ALIAS("des3_ede");
+
+static int __init init(void)
+{
+       int ret = 0;
+
+       ret = crypto_register_alg(&des_alg);
+       if (ret < 0)
+               goto out;
+
+       ret = crypto_register_alg(&des3_ede_alg);
+       if (ret < 0)
+               crypto_unregister_alg(&des_alg);
+out:
+       return ret;
+}
+
+static void __exit fini(void)
+{
+       crypto_unregister_alg(&des3_ede_alg);
+       crypto_unregister_alg(&des_alg);
+}
+
+module_init(init);
+module_exit(fini);
+
+MODULE_LICENSE("GPL");
+MODULE_DESCRIPTION("DES & Triple DES EDE Cipher Algorithms");
+MODULE_AUTHOR("Dag Arne Osvik <da@osvik.no>");
+MODULE_ALIAS("des");