crypto: add CMAC support to CryptoAPI
[pandora-kernel.git] / crypto / Kconfig
1 #
2 # Generic algorithms support
3 #
4 config XOR_BLOCKS
5         tristate
6
7 #
8 # async_tx api: hardware offloaded memory transfer/transform support
9 #
10 source "crypto/async_tx/Kconfig"
11
12 #
13 # Cryptographic API Configuration
14 #
15 menuconfig CRYPTO
16         tristate "Cryptographic API"
17         help
18           This option provides the core Cryptographic API.
19
20 if CRYPTO
21
22 comment "Crypto core or helper"
23
24 config CRYPTO_FIPS
25         bool "FIPS 200 compliance"
26         depends on CRYPTO_ANSI_CPRNG && !CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS
27         help
28           This options enables the fips boot option which is
29           required if you want to system to operate in a FIPS 200
30           certification.  You should say no unless you know what
31           this is.
32
33 config CRYPTO_ALGAPI
34         tristate
35         select CRYPTO_ALGAPI2
36         help
37           This option provides the API for cryptographic algorithms.
38
39 config CRYPTO_ALGAPI2
40         tristate
41
42 config CRYPTO_AEAD
43         tristate
44         select CRYPTO_AEAD2
45         select CRYPTO_ALGAPI
46
47 config CRYPTO_AEAD2
48         tristate
49         select CRYPTO_ALGAPI2
50
51 config CRYPTO_BLKCIPHER
52         tristate
53         select CRYPTO_BLKCIPHER2
54         select CRYPTO_ALGAPI
55
56 config CRYPTO_BLKCIPHER2
57         tristate
58         select CRYPTO_ALGAPI2
59         select CRYPTO_RNG2
60         select CRYPTO_WORKQUEUE
61
62 config CRYPTO_HASH
63         tristate
64         select CRYPTO_HASH2
65         select CRYPTO_ALGAPI
66
67 config CRYPTO_HASH2
68         tristate
69         select CRYPTO_ALGAPI2
70
71 config CRYPTO_RNG
72         tristate
73         select CRYPTO_RNG2
74         select CRYPTO_ALGAPI
75
76 config CRYPTO_RNG2
77         tristate
78         select CRYPTO_ALGAPI2
79
80 config CRYPTO_PCOMP
81         tristate
82         select CRYPTO_PCOMP2
83         select CRYPTO_ALGAPI
84
85 config CRYPTO_PCOMP2
86         tristate
87         select CRYPTO_ALGAPI2
88
89 config CRYPTO_MANAGER
90         tristate "Cryptographic algorithm manager"
91         select CRYPTO_MANAGER2
92         help
93           Create default cryptographic template instantiations such as
94           cbc(aes).
95
96 config CRYPTO_MANAGER2
97         def_tristate CRYPTO_MANAGER || (CRYPTO_MANAGER!=n && CRYPTO_ALGAPI=y)
98         select CRYPTO_AEAD2
99         select CRYPTO_HASH2
100         select CRYPTO_BLKCIPHER2
101         select CRYPTO_PCOMP2
102
103 config CRYPTO_USER
104         tristate "Userspace cryptographic algorithm configuration"
105         depends on NET
106         select CRYPTO_MANAGER
107         help
108           Userspace configuration for cryptographic instantiations such as
109           cbc(aes).
110
111 config CRYPTO_MANAGER_DISABLE_TESTS
112         bool "Disable run-time self tests"
113         default y
114         depends on CRYPTO_MANAGER2
115         help
116           Disable run-time self tests that normally take place at
117           algorithm registration.
118
119 config CRYPTO_GF128MUL
120         tristate "GF(2^128) multiplication functions"
121         help
122           Efficient table driven implementation of multiplications in the
123           field GF(2^128).  This is needed by some cypher modes. This
124           option will be selected automatically if you select such a
125           cipher mode.  Only select this option by hand if you expect to load
126           an external module that requires these functions.
127
128 config CRYPTO_NULL
129         tristate "Null algorithms"
130         select CRYPTO_ALGAPI
131         select CRYPTO_BLKCIPHER
132         select CRYPTO_HASH
133         help
134           These are 'Null' algorithms, used by IPsec, which do nothing.
135
136 config CRYPTO_PCRYPT
137         tristate "Parallel crypto engine"
138         depends on SMP
139         select PADATA
140         select CRYPTO_MANAGER
141         select CRYPTO_AEAD
142         help
143           This converts an arbitrary crypto algorithm into a parallel
144           algorithm that executes in kernel threads.
145
146 config CRYPTO_WORKQUEUE
147        tristate
148
149 config CRYPTO_CRYPTD
150         tristate "Software async crypto daemon"
151         select CRYPTO_BLKCIPHER
152         select CRYPTO_HASH
153         select CRYPTO_MANAGER
154         select CRYPTO_WORKQUEUE
155         help
156           This is a generic software asynchronous crypto daemon that
157           converts an arbitrary synchronous software crypto algorithm
158           into an asynchronous algorithm that executes in a kernel thread.
159
160 config CRYPTO_AUTHENC
161         tristate "Authenc support"
162         select CRYPTO_AEAD
163         select CRYPTO_BLKCIPHER
164         select CRYPTO_MANAGER
165         select CRYPTO_HASH
166         help
167           Authenc: Combined mode wrapper for IPsec.
168           This is required for IPSec.
169
170 config CRYPTO_TEST
171         tristate "Testing module"
172         depends on m
173         select CRYPTO_MANAGER
174         help
175           Quick & dirty crypto test module.
176
177 config CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
178         tristate
179         depends on X86
180         select CRYPTO_CRYPTD
181
182 config CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
183         tristate
184         depends on X86
185         select CRYPTO_ALGAPI
186
187 comment "Authenticated Encryption with Associated Data"
188
189 config CRYPTO_CCM
190         tristate "CCM support"
191         select CRYPTO_CTR
192         select CRYPTO_AEAD
193         help
194           Support for Counter with CBC MAC. Required for IPsec.
195
196 config CRYPTO_GCM
197         tristate "GCM/GMAC support"
198         select CRYPTO_CTR
199         select CRYPTO_AEAD
200         select CRYPTO_GHASH
201         select CRYPTO_NULL
202         help
203           Support for Galois/Counter Mode (GCM) and Galois Message
204           Authentication Code (GMAC). Required for IPSec.
205
206 config CRYPTO_SEQIV
207         tristate "Sequence Number IV Generator"
208         select CRYPTO_AEAD
209         select CRYPTO_BLKCIPHER
210         select CRYPTO_RNG
211         help
212           This IV generator generates an IV based on a sequence number by
213           xoring it with a salt.  This algorithm is mainly useful for CTR
214
215 comment "Block modes"
216
217 config CRYPTO_CBC
218         tristate "CBC support"
219         select CRYPTO_BLKCIPHER
220         select CRYPTO_MANAGER
221         help
222           CBC: Cipher Block Chaining mode
223           This block cipher algorithm is required for IPSec.
224
225 config CRYPTO_CTR
226         tristate "CTR support"
227         select CRYPTO_BLKCIPHER
228         select CRYPTO_SEQIV
229         select CRYPTO_MANAGER
230         help
231           CTR: Counter mode
232           This block cipher algorithm is required for IPSec.
233
234 config CRYPTO_CTS
235         tristate "CTS support"
236         select CRYPTO_BLKCIPHER
237         help
238           CTS: Cipher Text Stealing
239           This is the Cipher Text Stealing mode as described by
240           Section 8 of rfc2040 and referenced by rfc3962.
241           (rfc3962 includes errata information in its Appendix A)
242           This mode is required for Kerberos gss mechanism support
243           for AES encryption.
244
245 config CRYPTO_ECB
246         tristate "ECB support"
247         select CRYPTO_BLKCIPHER
248         select CRYPTO_MANAGER
249         help
250           ECB: Electronic CodeBook mode
251           This is the simplest block cipher algorithm.  It simply encrypts
252           the input block by block.
253
254 config CRYPTO_LRW
255         tristate "LRW support"
256         select CRYPTO_BLKCIPHER
257         select CRYPTO_MANAGER
258         select CRYPTO_GF128MUL
259         help
260           LRW: Liskov Rivest Wagner, a tweakable, non malleable, non movable
261           narrow block cipher mode for dm-crypt.  Use it with cipher
262           specification string aes-lrw-benbi, the key must be 256, 320 or 384.
263           The first 128, 192 or 256 bits in the key are used for AES and the
264           rest is used to tie each cipher block to its logical position.
265
266 config CRYPTO_PCBC
267         tristate "PCBC support"
268         select CRYPTO_BLKCIPHER
269         select CRYPTO_MANAGER
270         help
271           PCBC: Propagating Cipher Block Chaining mode
272           This block cipher algorithm is required for RxRPC.
273
274 config CRYPTO_XTS
275         tristate "XTS support"
276         select CRYPTO_BLKCIPHER
277         select CRYPTO_MANAGER
278         select CRYPTO_GF128MUL
279         help
280           XTS: IEEE1619/D16 narrow block cipher use with aes-xts-plain,
281           key size 256, 384 or 512 bits. This implementation currently
282           can't handle a sectorsize which is not a multiple of 16 bytes.
283
284 comment "Hash modes"
285
286 config CRYPTO_CMAC
287         tristate "CMAC support"
288         select CRYPTO_HASH
289         select CRYPTO_MANAGER
290         help
291           Cipher-based Message Authentication Code (CMAC) specified by
292           The National Institute of Standards and Technology (NIST).
293
294           https://tools.ietf.org/html/rfc4493
295           http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38B/SP_800-38B.pdf
296
297 config CRYPTO_HMAC
298         tristate "HMAC support"
299         select CRYPTO_HASH
300         select CRYPTO_MANAGER
301         help
302           HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication (RFC2104).
303           This is required for IPSec.
304
305 config CRYPTO_XCBC
306         tristate "XCBC support"
307         select CRYPTO_HASH
308         select CRYPTO_MANAGER
309         help
310           XCBC: Keyed-Hashing with encryption algorithm
311                 http://www.ietf.org/rfc/rfc3566.txt
312                 http://csrc.nist.gov/encryption/modes/proposedmodes/
313                  xcbc-mac/xcbc-mac-spec.pdf
314
315 config CRYPTO_VMAC
316         tristate "VMAC support"
317         select CRYPTO_HASH
318         select CRYPTO_MANAGER
319         help
320           VMAC is a message authentication algorithm designed for
321           very high speed on 64-bit architectures.
322
323           See also:
324           <http://fastcrypto.org/vmac>
325
326 comment "Digest"
327
328 config CRYPTO_CRC32C
329         tristate "CRC32c CRC algorithm"
330         select CRYPTO_HASH
331         select CRC32
332         help
333           Castagnoli, et al Cyclic Redundancy-Check Algorithm.  Used
334           by iSCSI for header and data digests and by others.
335           See Castagnoli93.  Module will be crc32c.
336
337 config CRYPTO_CRC32C_INTEL
338         tristate "CRC32c INTEL hardware acceleration"
339         depends on X86
340         select CRYPTO_HASH
341         help
342           In Intel processor with SSE4.2 supported, the processor will
343           support CRC32C implementation using hardware accelerated CRC32
344           instruction. This option will create 'crc32c-intel' module,
345           which will enable any routine to use the CRC32 instruction to
346           gain performance compared with software implementation.
347           Module will be crc32c-intel.
348
349 config CRYPTO_CRC32C_SPARC64
350         tristate "CRC32c CRC algorithm (SPARC64)"
351         depends on SPARC64
352         select CRYPTO_HASH
353         select CRC32
354         help
355           CRC32c CRC algorithm implemented using sparc64 crypto instructions,
356           when available.
357
358 config CRYPTO_CRC32
359         tristate "CRC32 CRC algorithm"
360         select CRYPTO_HASH
361         select CRC32
362         help
363           CRC-32-IEEE 802.3 cyclic redundancy-check algorithm.
364           Shash crypto api wrappers to crc32_le function.
365
366 config CRYPTO_CRC32_PCLMUL
367         tristate "CRC32 PCLMULQDQ hardware acceleration"
368         depends on X86
369         select CRYPTO_HASH
370         select CRC32
371         help
372           From Intel Westmere and AMD Bulldozer processor with SSE4.2
373           and PCLMULQDQ supported, the processor will support
374           CRC32 PCLMULQDQ implementation using hardware accelerated PCLMULQDQ
375           instruction. This option will create 'crc32-plcmul' module,
376           which will enable any routine to use the CRC-32-IEEE 802.3 checksum
377           and gain better performance as compared with the table implementation.
378
379 config CRYPTO_GHASH
380         tristate "GHASH digest algorithm"
381         select CRYPTO_GF128MUL
382         help
383           GHASH is message digest algorithm for GCM (Galois/Counter Mode).
384
385 config CRYPTO_MD4
386         tristate "MD4 digest algorithm"
387         select CRYPTO_HASH
388         help
389           MD4 message digest algorithm (RFC1320).
390
391 config CRYPTO_MD5
392         tristate "MD5 digest algorithm"
393         select CRYPTO_HASH
394         help
395           MD5 message digest algorithm (RFC1321).
396
397 config CRYPTO_MD5_SPARC64
398         tristate "MD5 digest algorithm (SPARC64)"
399         depends on SPARC64
400         select CRYPTO_MD5
401         select CRYPTO_HASH
402         help
403           MD5 message digest algorithm (RFC1321) implemented
404           using sparc64 crypto instructions, when available.
405
406 config CRYPTO_MICHAEL_MIC
407         tristate "Michael MIC keyed digest algorithm"
408         select CRYPTO_HASH
409         help
410           Michael MIC is used for message integrity protection in TKIP
411           (IEEE 802.11i). This algorithm is required for TKIP, but it
412           should not be used for other purposes because of the weakness
413           of the algorithm.
414
415 config CRYPTO_RMD128
416         tristate "RIPEMD-128 digest algorithm"
417         select CRYPTO_HASH
418         help
419           RIPEMD-128 (ISO/IEC 10118-3:2004).
420
421           RIPEMD-128 is a 128-bit cryptographic hash function. It should only
422           be used as a secure replacement for RIPEMD. For other use cases,
423           RIPEMD-160 should be used.
424
425           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
426           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
427
428 config CRYPTO_RMD160
429         tristate "RIPEMD-160 digest algorithm"
430         select CRYPTO_HASH
431         help
432           RIPEMD-160 (ISO/IEC 10118-3:2004).
433
434           RIPEMD-160 is a 160-bit cryptographic hash function. It is intended
435           to be used as a secure replacement for the 128-bit hash functions
436           MD4, MD5 and it's predecessor RIPEMD
437           (not to be confused with RIPEMD-128).
438
439           It's speed is comparable to SHA1 and there are no known attacks
440           against RIPEMD-160.
441
442           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
443           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
444
445 config CRYPTO_RMD256
446         tristate "RIPEMD-256 digest algorithm"
447         select CRYPTO_HASH
448         help
449           RIPEMD-256 is an optional extension of RIPEMD-128 with a
450           256 bit hash. It is intended for applications that require
451           longer hash-results, without needing a larger security level
452           (than RIPEMD-128).
453
454           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
455           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
456
457 config CRYPTO_RMD320
458         tristate "RIPEMD-320 digest algorithm"
459         select CRYPTO_HASH
460         help
461           RIPEMD-320 is an optional extension of RIPEMD-160 with a
462           320 bit hash. It is intended for applications that require
463           longer hash-results, without needing a larger security level
464           (than RIPEMD-160).
465
466           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
467           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
468
469 config CRYPTO_SHA1
470         tristate "SHA1 digest algorithm"
471         select CRYPTO_HASH
472         help
473           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2).
474
475 config CRYPTO_SHA1_SSSE3
476         tristate "SHA1 digest algorithm (SSSE3/AVX)"
477         depends on X86 && 64BIT
478         select CRYPTO_SHA1
479         select CRYPTO_HASH
480         help
481           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2) implemented
482           using Supplemental SSE3 (SSSE3) instructions or Advanced Vector
483           Extensions (AVX), when available.
484
485 config CRYPTO_SHA256_SSSE3
486         tristate "SHA256 digest algorithm (SSSE3/AVX/AVX2)"
487         depends on X86 && 64BIT
488         select CRYPTO_SHA256
489         select CRYPTO_HASH
490         help
491           SHA-256 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
492           using Supplemental SSE3 (SSSE3) instructions, or Advanced Vector
493           Extensions version 1 (AVX1), or Advanced Vector Extensions
494           version 2 (AVX2) instructions, when available.
495
496 config CRYPTO_SHA512_SSSE3
497         tristate "SHA512 digest algorithm (SSSE3/AVX/AVX2)"
498         depends on X86 && 64BIT
499         select CRYPTO_SHA512
500         select CRYPTO_HASH
501         help
502           SHA-512 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
503           using Supplemental SSE3 (SSSE3) instructions, or Advanced Vector
504           Extensions version 1 (AVX1), or Advanced Vector Extensions
505           version 2 (AVX2) instructions, when available.
506
507 config CRYPTO_SHA1_SPARC64
508         tristate "SHA1 digest algorithm (SPARC64)"
509         depends on SPARC64
510         select CRYPTO_SHA1
511         select CRYPTO_HASH
512         help
513           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2) implemented
514           using sparc64 crypto instructions, when available.
515
516 config CRYPTO_SHA1_ARM
517         tristate "SHA1 digest algorithm (ARM-asm)"
518         depends on ARM
519         select CRYPTO_SHA1
520         select CRYPTO_HASH
521         help
522           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2) implemented
523           using optimized ARM assembler.
524
525 config CRYPTO_SHA1_PPC
526         tristate "SHA1 digest algorithm (powerpc)"
527         depends on PPC
528         help
529           This is the powerpc hardware accelerated implementation of the
530           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2).
531
532 config CRYPTO_SHA256
533         tristate "SHA224 and SHA256 digest algorithm"
534         select CRYPTO_HASH
535         help
536           SHA256 secure hash standard (DFIPS 180-2).
537
538           This version of SHA implements a 256 bit hash with 128 bits of
539           security against collision attacks.
540
541           This code also includes SHA-224, a 224 bit hash with 112 bits
542           of security against collision attacks.
543
544 config CRYPTO_SHA256_SPARC64
545         tristate "SHA224 and SHA256 digest algorithm (SPARC64)"
546         depends on SPARC64
547         select CRYPTO_SHA256
548         select CRYPTO_HASH
549         help
550           SHA-256 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
551           using sparc64 crypto instructions, when available.
552
553 config CRYPTO_SHA512
554         tristate "SHA384 and SHA512 digest algorithms"
555         select CRYPTO_HASH
556         help
557           SHA512 secure hash standard (DFIPS 180-2).
558
559           This version of SHA implements a 512 bit hash with 256 bits of
560           security against collision attacks.
561
562           This code also includes SHA-384, a 384 bit hash with 192 bits
563           of security against collision attacks.
564
565 config CRYPTO_SHA512_SPARC64
566         tristate "SHA384 and SHA512 digest algorithm (SPARC64)"
567         depends on SPARC64
568         select CRYPTO_SHA512
569         select CRYPTO_HASH
570         help
571           SHA-512 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
572           using sparc64 crypto instructions, when available.
573
574 config CRYPTO_TGR192
575         tristate "Tiger digest algorithms"
576         select CRYPTO_HASH
577         help
578           Tiger hash algorithm 192, 160 and 128-bit hashes
579
580           Tiger is a hash function optimized for 64-bit processors while
581           still having decent performance on 32-bit processors.
582           Tiger was developed by Ross Anderson and Eli Biham.
583
584           See also:
585           <http://www.cs.technion.ac.il/~biham/Reports/Tiger/>.
586
587 config CRYPTO_WP512
588         tristate "Whirlpool digest algorithms"
589         select CRYPTO_HASH
590         help
591           Whirlpool hash algorithm 512, 384 and 256-bit hashes
592
593           Whirlpool-512 is part of the NESSIE cryptographic primitives.
594           Whirlpool will be part of the ISO/IEC 10118-3:2003(E) standard
595
596           See also:
597           <http://www.larc.usp.br/~pbarreto/WhirlpoolPage.html>
598
599 config CRYPTO_GHASH_CLMUL_NI_INTEL
600         tristate "GHASH digest algorithm (CLMUL-NI accelerated)"
601         depends on X86 && 64BIT
602         select CRYPTO_CRYPTD
603         help
604           GHASH is message digest algorithm for GCM (Galois/Counter Mode).
605           The implementation is accelerated by CLMUL-NI of Intel.
606
607 comment "Ciphers"
608
609 config CRYPTO_AES
610         tristate "AES cipher algorithms"
611         select CRYPTO_ALGAPI
612         help
613           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
614           algorithm.
615
616           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
617           both hardware and software across a wide range of computing
618           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
619           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
620           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
621           suited for restricted-space environments, in which it also
622           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
623           among the easiest to defend against power and timing attacks.
624
625           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
626
627           See <http://csrc.nist.gov/CryptoToolkit/aes/> for more information.
628
629 config CRYPTO_AES_586
630         tristate "AES cipher algorithms (i586)"
631         depends on (X86 || UML_X86) && !64BIT
632         select CRYPTO_ALGAPI
633         select CRYPTO_AES
634         help
635           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
636           algorithm.
637
638           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
639           both hardware and software across a wide range of computing
640           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
641           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
642           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
643           suited for restricted-space environments, in which it also
644           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
645           among the easiest to defend against power and timing attacks.
646
647           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
648
649           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
650
651 config CRYPTO_AES_X86_64
652         tristate "AES cipher algorithms (x86_64)"
653         depends on (X86 || UML_X86) && 64BIT
654         select CRYPTO_ALGAPI
655         select CRYPTO_AES
656         help
657           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
658           algorithm.
659
660           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
661           both hardware and software across a wide range of computing
662           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
663           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
664           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
665           suited for restricted-space environments, in which it also
666           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
667           among the easiest to defend against power and timing attacks.
668
669           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
670
671           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
672
673 config CRYPTO_AES_NI_INTEL
674         tristate "AES cipher algorithms (AES-NI)"
675         depends on X86
676         select CRYPTO_AES_X86_64 if 64BIT
677         select CRYPTO_AES_586 if !64BIT
678         select CRYPTO_CRYPTD
679         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
680         select CRYPTO_ALGAPI
681         select CRYPTO_LRW
682         select CRYPTO_XTS
683         help
684           Use Intel AES-NI instructions for AES algorithm.
685
686           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
687           algorithm.
688
689           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
690           both hardware and software across a wide range of computing
691           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
692           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
693           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
694           suited for restricted-space environments, in which it also
695           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
696           among the easiest to defend against power and timing attacks.
697
698           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
699
700           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
701
702           In addition to AES cipher algorithm support, the acceleration
703           for some popular block cipher mode is supported too, including
704           ECB, CBC, LRW, PCBC, XTS. The 64 bit version has additional
705           acceleration for CTR.
706
707 config CRYPTO_AES_SPARC64
708         tristate "AES cipher algorithms (SPARC64)"
709         depends on SPARC64
710         select CRYPTO_CRYPTD
711         select CRYPTO_ALGAPI
712         help
713           Use SPARC64 crypto opcodes for AES algorithm.
714
715           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
716           algorithm.
717
718           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
719           both hardware and software across a wide range of computing
720           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
721           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
722           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
723           suited for restricted-space environments, in which it also
724           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
725           among the easiest to defend against power and timing attacks.
726
727           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
728
729           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
730
731           In addition to AES cipher algorithm support, the acceleration
732           for some popular block cipher mode is supported too, including
733           ECB and CBC.
734
735 config CRYPTO_AES_ARM
736         tristate "AES cipher algorithms (ARM-asm)"
737         depends on ARM
738         select CRYPTO_ALGAPI
739         select CRYPTO_AES
740         help
741           Use optimized AES assembler routines for ARM platforms.
742
743           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
744           algorithm.
745
746           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
747           both hardware and software across a wide range of computing
748           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
749           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
750           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
751           suited for restricted-space environments, in which it also
752           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
753           among the easiest to defend against power and timing attacks.
754
755           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
756
757           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
758
759 config CRYPTO_ANUBIS
760         tristate "Anubis cipher algorithm"
761         select CRYPTO_ALGAPI
762         help
763           Anubis cipher algorithm.
764
765           Anubis is a variable key length cipher which can use keys from
766           128 bits to 320 bits in length.  It was evaluated as a entrant
767           in the NESSIE competition.
768
769           See also:
770           <https://www.cosic.esat.kuleuven.be/nessie/reports/>
771           <http://www.larc.usp.br/~pbarreto/AnubisPage.html>
772
773 config CRYPTO_ARC4
774         tristate "ARC4 cipher algorithm"
775         select CRYPTO_BLKCIPHER
776         help
777           ARC4 cipher algorithm.
778
779           ARC4 is a stream cipher using keys ranging from 8 bits to 2048
780           bits in length.  This algorithm is required for driver-based
781           WEP, but it should not be for other purposes because of the
782           weakness of the algorithm.
783
784 config CRYPTO_BLOWFISH
785         tristate "Blowfish cipher algorithm"
786         select CRYPTO_ALGAPI
787         select CRYPTO_BLOWFISH_COMMON
788         help
789           Blowfish cipher algorithm, by Bruce Schneier.
790
791           This is a variable key length cipher which can use keys from 32
792           bits to 448 bits in length.  It's fast, simple and specifically
793           designed for use on "large microprocessors".
794
795           See also:
796           <http://www.schneier.com/blowfish.html>
797
798 config CRYPTO_BLOWFISH_COMMON
799         tristate
800         help
801           Common parts of the Blowfish cipher algorithm shared by the
802           generic c and the assembler implementations.
803
804           See also:
805           <http://www.schneier.com/blowfish.html>
806
807 config CRYPTO_BLOWFISH_X86_64
808         tristate "Blowfish cipher algorithm (x86_64)"
809         depends on X86 && 64BIT
810         select CRYPTO_ALGAPI
811         select CRYPTO_BLOWFISH_COMMON
812         help
813           Blowfish cipher algorithm (x86_64), by Bruce Schneier.
814
815           This is a variable key length cipher which can use keys from 32
816           bits to 448 bits in length.  It's fast, simple and specifically
817           designed for use on "large microprocessors".
818
819           See also:
820           <http://www.schneier.com/blowfish.html>
821
822 config CRYPTO_CAMELLIA
823         tristate "Camellia cipher algorithms"
824         depends on CRYPTO
825         select CRYPTO_ALGAPI
826         help
827           Camellia cipher algorithms module.
828
829           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
830           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
831
832           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
833
834           See also:
835           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
836
837 config CRYPTO_CAMELLIA_X86_64
838         tristate "Camellia cipher algorithm (x86_64)"
839         depends on X86 && 64BIT
840         depends on CRYPTO
841         select CRYPTO_ALGAPI
842         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
843         select CRYPTO_LRW
844         select CRYPTO_XTS
845         help
846           Camellia cipher algorithm module (x86_64).
847
848           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
849           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
850
851           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
852
853           See also:
854           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
855
856 config CRYPTO_CAMELLIA_AESNI_AVX_X86_64
857         tristate "Camellia cipher algorithm (x86_64/AES-NI/AVX)"
858         depends on X86 && 64BIT
859         depends on CRYPTO
860         select CRYPTO_ALGAPI
861         select CRYPTO_CRYPTD
862         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
863         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
864         select CRYPTO_CAMELLIA_X86_64
865         select CRYPTO_LRW
866         select CRYPTO_XTS
867         help
868           Camellia cipher algorithm module (x86_64/AES-NI/AVX).
869
870           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
871           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
872
873           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
874
875           See also:
876           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
877
878 config CRYPTO_CAMELLIA_SPARC64
879         tristate "Camellia cipher algorithm (SPARC64)"
880         depends on SPARC64
881         depends on CRYPTO
882         select CRYPTO_ALGAPI
883         help
884           Camellia cipher algorithm module (SPARC64).
885
886           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
887           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
888
889           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
890
891           See also:
892           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
893
894 config CRYPTO_CAST_COMMON
895         tristate
896         help
897           Common parts of the CAST cipher algorithms shared by the
898           generic c and the assembler implementations.
899
900 config CRYPTO_CAST5
901         tristate "CAST5 (CAST-128) cipher algorithm"
902         select CRYPTO_ALGAPI
903         select CRYPTO_CAST_COMMON
904         help
905           The CAST5 encryption algorithm (synonymous with CAST-128) is
906           described in RFC2144.
907
908 config CRYPTO_CAST5_AVX_X86_64
909         tristate "CAST5 (CAST-128) cipher algorithm (x86_64/AVX)"
910         depends on X86 && 64BIT
911         select CRYPTO_ALGAPI
912         select CRYPTO_CRYPTD
913         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
914         select CRYPTO_CAST_COMMON
915         select CRYPTO_CAST5
916         help
917           The CAST5 encryption algorithm (synonymous with CAST-128) is
918           described in RFC2144.
919
920           This module provides the Cast5 cipher algorithm that processes
921           sixteen blocks parallel using the AVX instruction set.
922
923 config CRYPTO_CAST6
924         tristate "CAST6 (CAST-256) cipher algorithm"
925         select CRYPTO_ALGAPI
926         select CRYPTO_CAST_COMMON
927         help
928           The CAST6 encryption algorithm (synonymous with CAST-256) is
929           described in RFC2612.
930
931 config CRYPTO_CAST6_AVX_X86_64
932         tristate "CAST6 (CAST-256) cipher algorithm (x86_64/AVX)"
933         depends on X86 && 64BIT
934         select CRYPTO_ALGAPI
935         select CRYPTO_CRYPTD
936         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
937         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
938         select CRYPTO_CAST_COMMON
939         select CRYPTO_CAST6
940         select CRYPTO_LRW
941         select CRYPTO_XTS
942         help
943           The CAST6 encryption algorithm (synonymous with CAST-256) is
944           described in RFC2612.
945
946           This module provides the Cast6 cipher algorithm that processes
947           eight blocks parallel using the AVX instruction set.
948
949 config CRYPTO_DES
950         tristate "DES and Triple DES EDE cipher algorithms"
951         select CRYPTO_ALGAPI
952         help
953           DES cipher algorithm (FIPS 46-2), and Triple DES EDE (FIPS 46-3).
954
955 config CRYPTO_DES_SPARC64
956         tristate "DES and Triple DES EDE cipher algorithms (SPARC64)"
957         depends on SPARC64
958         select CRYPTO_ALGAPI
959         select CRYPTO_DES
960         help
961           DES cipher algorithm (FIPS 46-2), and Triple DES EDE (FIPS 46-3),
962           optimized using SPARC64 crypto opcodes.
963
964 config CRYPTO_FCRYPT
965         tristate "FCrypt cipher algorithm"
966         select CRYPTO_ALGAPI
967         select CRYPTO_BLKCIPHER
968         help
969           FCrypt algorithm used by RxRPC.
970
971 config CRYPTO_KHAZAD
972         tristate "Khazad cipher algorithm"
973         select CRYPTO_ALGAPI
974         help
975           Khazad cipher algorithm.
976
977           Khazad was a finalist in the initial NESSIE competition.  It is
978           an algorithm optimized for 64-bit processors with good performance
979           on 32-bit processors.  Khazad uses an 128 bit key size.
980
981           See also:
982           <http://www.larc.usp.br/~pbarreto/KhazadPage.html>
983
984 config CRYPTO_SALSA20
985         tristate "Salsa20 stream cipher algorithm"
986         select CRYPTO_BLKCIPHER
987         help
988           Salsa20 stream cipher algorithm.
989
990           Salsa20 is a stream cipher submitted to eSTREAM, the ECRYPT
991           Stream Cipher Project. See <http://www.ecrypt.eu.org/stream/>
992
993           The Salsa20 stream cipher algorithm is designed by Daniel J.
994           Bernstein <djb@cr.yp.to>. See <http://cr.yp.to/snuffle.html>
995
996 config CRYPTO_SALSA20_586
997         tristate "Salsa20 stream cipher algorithm (i586)"
998         depends on (X86 || UML_X86) && !64BIT
999         select CRYPTO_BLKCIPHER
1000         help
1001           Salsa20 stream cipher algorithm.
1002
1003           Salsa20 is a stream cipher submitted to eSTREAM, the ECRYPT
1004           Stream Cipher Project. See <http://www.ecrypt.eu.org/stream/>
1005
1006           The Salsa20 stream cipher algorithm is designed by Daniel J.
1007           Bernstein <djb@cr.yp.to>. See <http://cr.yp.to/snuffle.html>
1008
1009 config CRYPTO_SALSA20_X86_64
1010         tristate "Salsa20 stream cipher algorithm (x86_64)"
1011         depends on (X86 || UML_X86) && 64BIT
1012         select CRYPTO_BLKCIPHER
1013         help
1014           Salsa20 stream cipher algorithm.
1015
1016           Salsa20 is a stream cipher submitted to eSTREAM, the ECRYPT
1017           Stream Cipher Project. See <http://www.ecrypt.eu.org/stream/>
1018
1019           The Salsa20 stream cipher algorithm is designed by Daniel J.
1020           Bernstein <djb@cr.yp.to>. See <http://cr.yp.to/snuffle.html>
1021
1022 config CRYPTO_SEED
1023         tristate "SEED cipher algorithm"
1024         select CRYPTO_ALGAPI
1025         help
1026           SEED cipher algorithm (RFC4269).
1027
1028           SEED is a 128-bit symmetric key block cipher that has been
1029           developed by KISA (Korea Information Security Agency) as a
1030           national standard encryption algorithm of the Republic of Korea.
1031           It is a 16 round block cipher with the key size of 128 bit.
1032
1033           See also:
1034           <http://www.kisa.or.kr/kisa/seed/jsp/seed_eng.jsp>
1035
1036 config CRYPTO_SERPENT
1037         tristate "Serpent cipher algorithm"
1038         select CRYPTO_ALGAPI
1039         help
1040           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1041
1042           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1043           of 8 bits.  Also includes the 'Tnepres' algorithm, a reversed
1044           variant of Serpent for compatibility with old kerneli.org code.
1045
1046           See also:
1047           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1048
1049 config CRYPTO_SERPENT_SSE2_X86_64
1050         tristate "Serpent cipher algorithm (x86_64/SSE2)"
1051         depends on X86 && 64BIT
1052         select CRYPTO_ALGAPI
1053         select CRYPTO_CRYPTD
1054         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
1055         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1056         select CRYPTO_SERPENT
1057         select CRYPTO_LRW
1058         select CRYPTO_XTS
1059         help
1060           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1061
1062           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1063           of 8 bits.
1064
1065           This module provides Serpent cipher algorithm that processes eigth
1066           blocks parallel using SSE2 instruction set.
1067
1068           See also:
1069           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1070
1071 config CRYPTO_SERPENT_SSE2_586
1072         tristate "Serpent cipher algorithm (i586/SSE2)"
1073         depends on X86 && !64BIT
1074         select CRYPTO_ALGAPI
1075         select CRYPTO_CRYPTD
1076         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
1077         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1078         select CRYPTO_SERPENT
1079         select CRYPTO_LRW
1080         select CRYPTO_XTS
1081         help
1082           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1083
1084           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1085           of 8 bits.
1086
1087           This module provides Serpent cipher algorithm that processes four
1088           blocks parallel using SSE2 instruction set.
1089
1090           See also:
1091           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1092
1093 config CRYPTO_SERPENT_AVX_X86_64
1094         tristate "Serpent cipher algorithm (x86_64/AVX)"
1095         depends on X86 && 64BIT
1096         select CRYPTO_ALGAPI
1097         select CRYPTO_CRYPTD
1098         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
1099         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1100         select CRYPTO_SERPENT
1101         select CRYPTO_LRW
1102         select CRYPTO_XTS
1103         help
1104           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1105
1106           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1107           of 8 bits.
1108
1109           This module provides the Serpent cipher algorithm that processes
1110           eight blocks parallel using the AVX instruction set.
1111
1112           See also:
1113           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1114
1115 config CRYPTO_TEA
1116         tristate "TEA, XTEA and XETA cipher algorithms"
1117         select CRYPTO_ALGAPI
1118         help
1119           TEA cipher algorithm.
1120
1121           Tiny Encryption Algorithm is a simple cipher that uses
1122           many rounds for security.  It is very fast and uses
1123           little memory.
1124
1125           Xtendend Tiny Encryption Algorithm is a modification to
1126           the TEA algorithm to address a potential key weakness
1127           in the TEA algorithm.
1128
1129           Xtendend Encryption Tiny Algorithm is a mis-implementation
1130           of the XTEA algorithm for compatibility purposes.
1131
1132 config CRYPTO_TWOFISH
1133         tristate "Twofish cipher algorithm"
1134         select CRYPTO_ALGAPI
1135         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1136         help
1137           Twofish cipher algorithm.
1138
1139           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1140           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1141           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1142           bits.
1143
1144           See also:
1145           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1146
1147 config CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1148         tristate
1149         help
1150           Common parts of the Twofish cipher algorithm shared by the
1151           generic c and the assembler implementations.
1152
1153 config CRYPTO_TWOFISH_586
1154         tristate "Twofish cipher algorithms (i586)"
1155         depends on (X86 || UML_X86) && !64BIT
1156         select CRYPTO_ALGAPI
1157         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1158         help
1159           Twofish cipher algorithm.
1160
1161           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1162           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1163           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1164           bits.
1165
1166           See also:
1167           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1168
1169 config CRYPTO_TWOFISH_X86_64
1170         tristate "Twofish cipher algorithm (x86_64)"
1171         depends on (X86 || UML_X86) && 64BIT
1172         select CRYPTO_ALGAPI
1173         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1174         help
1175           Twofish cipher algorithm (x86_64).
1176
1177           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1178           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1179           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1180           bits.
1181
1182           See also:
1183           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1184
1185 config CRYPTO_TWOFISH_X86_64_3WAY
1186         tristate "Twofish cipher algorithm (x86_64, 3-way parallel)"
1187         depends on X86 && 64BIT
1188         select CRYPTO_ALGAPI
1189         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1190         select CRYPTO_TWOFISH_X86_64
1191         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1192         select CRYPTO_LRW
1193         select CRYPTO_XTS
1194         help
1195           Twofish cipher algorithm (x86_64, 3-way parallel).
1196
1197           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1198           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1199           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1200           bits.
1201
1202           This module provides Twofish cipher algorithm that processes three
1203           blocks parallel, utilizing resources of out-of-order CPUs better.
1204
1205           See also:
1206           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1207
1208 config CRYPTO_TWOFISH_AVX_X86_64
1209         tristate "Twofish cipher algorithm (x86_64/AVX)"
1210         depends on X86 && 64BIT
1211         select CRYPTO_ALGAPI
1212         select CRYPTO_CRYPTD
1213         select CRYPTO_ABLK_HELPER_X86
1214         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1215         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1216         select CRYPTO_TWOFISH_X86_64
1217         select CRYPTO_TWOFISH_X86_64_3WAY
1218         select CRYPTO_LRW
1219         select CRYPTO_XTS
1220         help
1221           Twofish cipher algorithm (x86_64/AVX).
1222
1223           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1224           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1225           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1226           bits.
1227
1228           This module provides the Twofish cipher algorithm that processes
1229           eight blocks parallel using the AVX Instruction Set.
1230
1231           See also:
1232           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1233
1234 comment "Compression"
1235
1236 config CRYPTO_DEFLATE
1237         tristate "Deflate compression algorithm"
1238         select CRYPTO_ALGAPI
1239         select ZLIB_INFLATE
1240         select ZLIB_DEFLATE
1241         help
1242           This is the Deflate algorithm (RFC1951), specified for use in
1243           IPSec with the IPCOMP protocol (RFC3173, RFC2394).
1244
1245           You will most probably want this if using IPSec.
1246
1247 config CRYPTO_ZLIB
1248         tristate "Zlib compression algorithm"
1249         select CRYPTO_PCOMP
1250         select ZLIB_INFLATE
1251         select ZLIB_DEFLATE
1252         select NLATTR
1253         help
1254           This is the zlib algorithm.
1255
1256 config CRYPTO_LZO
1257         tristate "LZO compression algorithm"
1258         select CRYPTO_ALGAPI
1259         select LZO_COMPRESS
1260         select LZO_DECOMPRESS
1261         help
1262           This is the LZO algorithm.
1263
1264 config CRYPTO_842
1265         tristate "842 compression algorithm"
1266         depends on CRYPTO_DEV_NX_COMPRESS
1267         # 842 uses lzo if the hardware becomes unavailable
1268         select LZO_COMPRESS
1269         select LZO_DECOMPRESS
1270         help
1271           This is the 842 algorithm.
1272
1273 comment "Random Number Generation"
1274
1275 config CRYPTO_ANSI_CPRNG
1276         tristate "Pseudo Random Number Generation for Cryptographic modules"
1277         default m
1278         select CRYPTO_AES
1279         select CRYPTO_RNG
1280         help
1281           This option enables the generic pseudo random number generator
1282           for cryptographic modules.  Uses the Algorithm specified in
1283           ANSI X9.31 A.2.4. Note that this option must be enabled if
1284           CRYPTO_FIPS is selected
1285
1286 config CRYPTO_USER_API
1287         tristate
1288
1289 config CRYPTO_USER_API_HASH
1290         tristate "User-space interface for hash algorithms"
1291         depends on NET
1292         select CRYPTO_HASH
1293         select CRYPTO_USER_API
1294         help
1295           This option enables the user-spaces interface for hash
1296           algorithms.
1297
1298 config CRYPTO_USER_API_SKCIPHER
1299         tristate "User-space interface for symmetric key cipher algorithms"
1300         depends on NET
1301         select CRYPTO_BLKCIPHER
1302         select CRYPTO_USER_API
1303         help
1304           This option enables the user-spaces interface for symmetric
1305           key cipher algorithms.
1306
1307 source "drivers/crypto/Kconfig"
1308 source crypto/asymmetric_keys/Kconfig
1309
1310 endif   # if CRYPTO