]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - crypto/Kconfig
Merge branch 'devel-stable' into for-next
[karo-tx-linux.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
178         tristate
179         select CRYPTO_CRYPTD
180
181 config CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
182         tristate
183         depends on X86
184         select CRYPTO_ALGAPI
185
186 comment "Authenticated Encryption with Associated Data"
187
188 config CRYPTO_CCM
189         tristate "CCM support"
190         select CRYPTO_CTR
191         select CRYPTO_AEAD
192         help
193           Support for Counter with CBC MAC. Required for IPsec.
194
195 config CRYPTO_GCM
196         tristate "GCM/GMAC support"
197         select CRYPTO_CTR
198         select CRYPTO_AEAD
199         select CRYPTO_GHASH
200         select CRYPTO_NULL
201         help
202           Support for Galois/Counter Mode (GCM) and Galois Message
203           Authentication Code (GMAC). Required for IPSec.
204
205 config CRYPTO_SEQIV
206         tristate "Sequence Number IV Generator"
207         select CRYPTO_AEAD
208         select CRYPTO_BLKCIPHER
209         select CRYPTO_RNG
210         help
211           This IV generator generates an IV based on a sequence number by
212           xoring it with a salt.  This algorithm is mainly useful for CTR
213
214 comment "Block modes"
215
216 config CRYPTO_CBC
217         tristate "CBC support"
218         select CRYPTO_BLKCIPHER
219         select CRYPTO_MANAGER
220         help
221           CBC: Cipher Block Chaining mode
222           This block cipher algorithm is required for IPSec.
223
224 config CRYPTO_CTR
225         tristate "CTR support"
226         select CRYPTO_BLKCIPHER
227         select CRYPTO_SEQIV
228         select CRYPTO_MANAGER
229         help
230           CTR: Counter mode
231           This block cipher algorithm is required for IPSec.
232
233 config CRYPTO_CTS
234         tristate "CTS support"
235         select CRYPTO_BLKCIPHER
236         help
237           CTS: Cipher Text Stealing
238           This is the Cipher Text Stealing mode as described by
239           Section 8 of rfc2040 and referenced by rfc3962.
240           (rfc3962 includes errata information in its Appendix A)
241           This mode is required for Kerberos gss mechanism support
242           for AES encryption.
243
244 config CRYPTO_ECB
245         tristate "ECB support"
246         select CRYPTO_BLKCIPHER
247         select CRYPTO_MANAGER
248         help
249           ECB: Electronic CodeBook mode
250           This is the simplest block cipher algorithm.  It simply encrypts
251           the input block by block.
252
253 config CRYPTO_LRW
254         tristate "LRW support"
255         select CRYPTO_BLKCIPHER
256         select CRYPTO_MANAGER
257         select CRYPTO_GF128MUL
258         help
259           LRW: Liskov Rivest Wagner, a tweakable, non malleable, non movable
260           narrow block cipher mode for dm-crypt.  Use it with cipher
261           specification string aes-lrw-benbi, the key must be 256, 320 or 384.
262           The first 128, 192 or 256 bits in the key are used for AES and the
263           rest is used to tie each cipher block to its logical position.
264
265 config CRYPTO_PCBC
266         tristate "PCBC support"
267         select CRYPTO_BLKCIPHER
268         select CRYPTO_MANAGER
269         help
270           PCBC: Propagating Cipher Block Chaining mode
271           This block cipher algorithm is required for RxRPC.
272
273 config CRYPTO_XTS
274         tristate "XTS support"
275         select CRYPTO_BLKCIPHER
276         select CRYPTO_MANAGER
277         select CRYPTO_GF128MUL
278         help
279           XTS: IEEE1619/D16 narrow block cipher use with aes-xts-plain,
280           key size 256, 384 or 512 bits. This implementation currently
281           can't handle a sectorsize which is not a multiple of 16 bytes.
282
283 comment "Hash modes"
284
285 config CRYPTO_CMAC
286         tristate "CMAC support"
287         select CRYPTO_HASH
288         select CRYPTO_MANAGER
289         help
290           Cipher-based Message Authentication Code (CMAC) specified by
291           The National Institute of Standards and Technology (NIST).
292
293           https://tools.ietf.org/html/rfc4493
294           http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-38B/SP_800-38B.pdf
295
296 config CRYPTO_HMAC
297         tristate "HMAC support"
298         select CRYPTO_HASH
299         select CRYPTO_MANAGER
300         help
301           HMAC: Keyed-Hashing for Message Authentication (RFC2104).
302           This is required for IPSec.
303
304 config CRYPTO_XCBC
305         tristate "XCBC support"
306         select CRYPTO_HASH
307         select CRYPTO_MANAGER
308         help
309           XCBC: Keyed-Hashing with encryption algorithm
310                 http://www.ietf.org/rfc/rfc3566.txt
311                 http://csrc.nist.gov/encryption/modes/proposedmodes/
312                  xcbc-mac/xcbc-mac-spec.pdf
313
314 config CRYPTO_VMAC
315         tristate "VMAC support"
316         select CRYPTO_HASH
317         select CRYPTO_MANAGER
318         help
319           VMAC is a message authentication algorithm designed for
320           very high speed on 64-bit architectures.
321
322           See also:
323           <http://fastcrypto.org/vmac>
324
325 comment "Digest"
326
327 config CRYPTO_CRC32C
328         tristate "CRC32c CRC algorithm"
329         select CRYPTO_HASH
330         select CRC32
331         help
332           Castagnoli, et al Cyclic Redundancy-Check Algorithm.  Used
333           by iSCSI for header and data digests and by others.
334           See Castagnoli93.  Module will be crc32c.
335
336 config CRYPTO_CRC32C_INTEL
337         tristate "CRC32c INTEL hardware acceleration"
338         depends on X86
339         select CRYPTO_HASH
340         help
341           In Intel processor with SSE4.2 supported, the processor will
342           support CRC32C implementation using hardware accelerated CRC32
343           instruction. This option will create 'crc32c-intel' module,
344           which will enable any routine to use the CRC32 instruction to
345           gain performance compared with software implementation.
346           Module will be crc32c-intel.
347
348 config CRYPTO_CRC32C_SPARC64
349         tristate "CRC32c CRC algorithm (SPARC64)"
350         depends on SPARC64
351         select CRYPTO_HASH
352         select CRC32
353         help
354           CRC32c CRC algorithm implemented using sparc64 crypto instructions,
355           when available.
356
357 config CRYPTO_CRC32
358         tristate "CRC32 CRC algorithm"
359         select CRYPTO_HASH
360         select CRC32
361         help
362           CRC-32-IEEE 802.3 cyclic redundancy-check algorithm.
363           Shash crypto api wrappers to crc32_le function.
364
365 config CRYPTO_CRC32_PCLMUL
366         tristate "CRC32 PCLMULQDQ hardware acceleration"
367         depends on X86
368         select CRYPTO_HASH
369         select CRC32
370         help
371           From Intel Westmere and AMD Bulldozer processor with SSE4.2
372           and PCLMULQDQ supported, the processor will support
373           CRC32 PCLMULQDQ implementation using hardware accelerated PCLMULQDQ
374           instruction. This option will create 'crc32-plcmul' module,
375           which will enable any routine to use the CRC-32-IEEE 802.3 checksum
376           and gain better performance as compared with the table implementation.
377
378 config CRYPTO_CRCT10DIF
379         tristate "CRCT10DIF algorithm"
380         select CRYPTO_HASH
381         help
382           CRC T10 Data Integrity Field computation is being cast as
383           a crypto transform.  This allows for faster crc t10 diff
384           transforms to be used if they are available.
385
386 config CRYPTO_CRCT10DIF_PCLMUL
387         tristate "CRCT10DIF PCLMULQDQ hardware acceleration"
388         depends on X86 && 64BIT && CRC_T10DIF
389         select CRYPTO_HASH
390         help
391           For x86_64 processors with SSE4.2 and PCLMULQDQ supported,
392           CRC T10 DIF PCLMULQDQ computation can be hardware
393           accelerated PCLMULQDQ instruction. This option will create
394           'crct10dif-plcmul' module, which is faster when computing the
395           crct10dif checksum as compared with the generic table implementation.
396
397 config CRYPTO_GHASH
398         tristate "GHASH digest algorithm"
399         select CRYPTO_GF128MUL
400         help
401           GHASH is message digest algorithm for GCM (Galois/Counter Mode).
402
403 config CRYPTO_MD4
404         tristate "MD4 digest algorithm"
405         select CRYPTO_HASH
406         help
407           MD4 message digest algorithm (RFC1320).
408
409 config CRYPTO_MD5
410         tristate "MD5 digest algorithm"
411         select CRYPTO_HASH
412         help
413           MD5 message digest algorithm (RFC1321).
414
415 config CRYPTO_MD5_SPARC64
416         tristate "MD5 digest algorithm (SPARC64)"
417         depends on SPARC64
418         select CRYPTO_MD5
419         select CRYPTO_HASH
420         help
421           MD5 message digest algorithm (RFC1321) implemented
422           using sparc64 crypto instructions, when available.
423
424 config CRYPTO_MICHAEL_MIC
425         tristate "Michael MIC keyed digest algorithm"
426         select CRYPTO_HASH
427         help
428           Michael MIC is used for message integrity protection in TKIP
429           (IEEE 802.11i). This algorithm is required for TKIP, but it
430           should not be used for other purposes because of the weakness
431           of the algorithm.
432
433 config CRYPTO_RMD128
434         tristate "RIPEMD-128 digest algorithm"
435         select CRYPTO_HASH
436         help
437           RIPEMD-128 (ISO/IEC 10118-3:2004).
438
439           RIPEMD-128 is a 128-bit cryptographic hash function. It should only
440           be used as a secure replacement for RIPEMD. For other use cases,
441           RIPEMD-160 should be used.
442
443           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
444           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
445
446 config CRYPTO_RMD160
447         tristate "RIPEMD-160 digest algorithm"
448         select CRYPTO_HASH
449         help
450           RIPEMD-160 (ISO/IEC 10118-3:2004).
451
452           RIPEMD-160 is a 160-bit cryptographic hash function. It is intended
453           to be used as a secure replacement for the 128-bit hash functions
454           MD4, MD5 and it's predecessor RIPEMD
455           (not to be confused with RIPEMD-128).
456
457           It's speed is comparable to SHA1 and there are no known attacks
458           against RIPEMD-160.
459
460           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
461           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
462
463 config CRYPTO_RMD256
464         tristate "RIPEMD-256 digest algorithm"
465         select CRYPTO_HASH
466         help
467           RIPEMD-256 is an optional extension of RIPEMD-128 with a
468           256 bit hash. It is intended for applications that require
469           longer hash-results, without needing a larger security level
470           (than RIPEMD-128).
471
472           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
473           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
474
475 config CRYPTO_RMD320
476         tristate "RIPEMD-320 digest algorithm"
477         select CRYPTO_HASH
478         help
479           RIPEMD-320 is an optional extension of RIPEMD-160 with a
480           320 bit hash. It is intended for applications that require
481           longer hash-results, without needing a larger security level
482           (than RIPEMD-160).
483
484           Developed by Hans Dobbertin, Antoon Bosselaers and Bart Preneel.
485           See <http://homes.esat.kuleuven.be/~bosselae/ripemd160.html>
486
487 config CRYPTO_SHA1
488         tristate "SHA1 digest algorithm"
489         select CRYPTO_HASH
490         help
491           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2).
492
493 config CRYPTO_SHA1_SSSE3
494         tristate "SHA1 digest algorithm (SSSE3/AVX/AVX2)"
495         depends on X86 && 64BIT
496         select CRYPTO_SHA1
497         select CRYPTO_HASH
498         help
499           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2) implemented
500           using Supplemental SSE3 (SSSE3) instructions or Advanced Vector
501           Extensions (AVX/AVX2), when available.
502
503 config CRYPTO_SHA256_SSSE3
504         tristate "SHA256 digest algorithm (SSSE3/AVX/AVX2)"
505         depends on X86 && 64BIT
506         select CRYPTO_SHA256
507         select CRYPTO_HASH
508         help
509           SHA-256 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
510           using Supplemental SSE3 (SSSE3) instructions, or Advanced Vector
511           Extensions version 1 (AVX1), or Advanced Vector Extensions
512           version 2 (AVX2) instructions, when available.
513
514 config CRYPTO_SHA512_SSSE3
515         tristate "SHA512 digest algorithm (SSSE3/AVX/AVX2)"
516         depends on X86 && 64BIT
517         select CRYPTO_SHA512
518         select CRYPTO_HASH
519         help
520           SHA-512 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
521           using Supplemental SSE3 (SSSE3) instructions, or Advanced Vector
522           Extensions version 1 (AVX1), or Advanced Vector Extensions
523           version 2 (AVX2) instructions, when available.
524
525 config CRYPTO_SHA1_SPARC64
526         tristate "SHA1 digest algorithm (SPARC64)"
527         depends on SPARC64
528         select CRYPTO_SHA1
529         select CRYPTO_HASH
530         help
531           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2) implemented
532           using sparc64 crypto instructions, when available.
533
534 config CRYPTO_SHA1_ARM
535         tristate "SHA1 digest algorithm (ARM-asm)"
536         depends on ARM
537         select CRYPTO_SHA1
538         select CRYPTO_HASH
539         help
540           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2) implemented
541           using optimized ARM assembler.
542
543 config CRYPTO_SHA1_ARM_NEON
544         tristate "SHA1 digest algorithm (ARM NEON)"
545         depends on ARM && KERNEL_MODE_NEON && !CPU_BIG_ENDIAN
546         select CRYPTO_SHA1_ARM
547         select CRYPTO_SHA1
548         select CRYPTO_HASH
549         help
550           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2) implemented
551           using optimized ARM NEON assembly, when NEON instructions are
552           available.
553
554 config CRYPTO_SHA1_PPC
555         tristate "SHA1 digest algorithm (powerpc)"
556         depends on PPC
557         help
558           This is the powerpc hardware accelerated implementation of the
559           SHA-1 secure hash standard (FIPS 180-1/DFIPS 180-2).
560
561 config CRYPTO_SHA256
562         tristate "SHA224 and SHA256 digest algorithm"
563         select CRYPTO_HASH
564         help
565           SHA256 secure hash standard (DFIPS 180-2).
566
567           This version of SHA implements a 256 bit hash with 128 bits of
568           security against collision attacks.
569
570           This code also includes SHA-224, a 224 bit hash with 112 bits
571           of security against collision attacks.
572
573 config CRYPTO_SHA256_SPARC64
574         tristate "SHA224 and SHA256 digest algorithm (SPARC64)"
575         depends on SPARC64
576         select CRYPTO_SHA256
577         select CRYPTO_HASH
578         help
579           SHA-256 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
580           using sparc64 crypto instructions, when available.
581
582 config CRYPTO_SHA512
583         tristate "SHA384 and SHA512 digest algorithms"
584         select CRYPTO_HASH
585         help
586           SHA512 secure hash standard (DFIPS 180-2).
587
588           This version of SHA implements a 512 bit hash with 256 bits of
589           security against collision attacks.
590
591           This code also includes SHA-384, a 384 bit hash with 192 bits
592           of security against collision attacks.
593
594 config CRYPTO_SHA512_SPARC64
595         tristate "SHA384 and SHA512 digest algorithm (SPARC64)"
596         depends on SPARC64
597         select CRYPTO_SHA512
598         select CRYPTO_HASH
599         help
600           SHA-512 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
601           using sparc64 crypto instructions, when available.
602
603 config CRYPTO_SHA512_ARM_NEON
604         tristate "SHA384 and SHA512 digest algorithm (ARM NEON)"
605         depends on ARM && KERNEL_MODE_NEON && !CPU_BIG_ENDIAN
606         select CRYPTO_SHA512
607         select CRYPTO_HASH
608         help
609           SHA-512 secure hash standard (DFIPS 180-2) implemented
610           using ARM NEON instructions, when available.
611
612           This version of SHA implements a 512 bit hash with 256 bits of
613           security against collision attacks.
614
615           This code also includes SHA-384, a 384 bit hash with 192 bits
616           of security against collision attacks.
617
618 config CRYPTO_TGR192
619         tristate "Tiger digest algorithms"
620         select CRYPTO_HASH
621         help
622           Tiger hash algorithm 192, 160 and 128-bit hashes
623
624           Tiger is a hash function optimized for 64-bit processors while
625           still having decent performance on 32-bit processors.
626           Tiger was developed by Ross Anderson and Eli Biham.
627
628           See also:
629           <http://www.cs.technion.ac.il/~biham/Reports/Tiger/>.
630
631 config CRYPTO_WP512
632         tristate "Whirlpool digest algorithms"
633         select CRYPTO_HASH
634         help
635           Whirlpool hash algorithm 512, 384 and 256-bit hashes
636
637           Whirlpool-512 is part of the NESSIE cryptographic primitives.
638           Whirlpool will be part of the ISO/IEC 10118-3:2003(E) standard
639
640           See also:
641           <http://www.larc.usp.br/~pbarreto/WhirlpoolPage.html>
642
643 config CRYPTO_GHASH_CLMUL_NI_INTEL
644         tristate "GHASH digest algorithm (CLMUL-NI accelerated)"
645         depends on X86 && 64BIT
646         select CRYPTO_CRYPTD
647         help
648           GHASH is message digest algorithm for GCM (Galois/Counter Mode).
649           The implementation is accelerated by CLMUL-NI of Intel.
650
651 comment "Ciphers"
652
653 config CRYPTO_AES
654         tristate "AES cipher algorithms"
655         select CRYPTO_ALGAPI
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/CryptoToolkit/aes/> for more information.
672
673 config CRYPTO_AES_586
674         tristate "AES cipher algorithms (i586)"
675         depends on (X86 || UML_X86) && !64BIT
676         select CRYPTO_ALGAPI
677         select CRYPTO_AES
678         help
679           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
680           algorithm.
681
682           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
683           both hardware and software across a wide range of computing
684           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
685           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
686           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
687           suited for restricted-space environments, in which it also
688           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
689           among the easiest to defend against power and timing attacks.
690
691           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
692
693           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
694
695 config CRYPTO_AES_X86_64
696         tristate "AES cipher algorithms (x86_64)"
697         depends on (X86 || UML_X86) && 64BIT
698         select CRYPTO_ALGAPI
699         select CRYPTO_AES
700         help
701           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
702           algorithm.
703
704           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
705           both hardware and software across a wide range of computing
706           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
707           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
708           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
709           suited for restricted-space environments, in which it also
710           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
711           among the easiest to defend against power and timing attacks.
712
713           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
714
715           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
716
717 config CRYPTO_AES_NI_INTEL
718         tristate "AES cipher algorithms (AES-NI)"
719         depends on X86
720         select CRYPTO_AES_X86_64 if 64BIT
721         select CRYPTO_AES_586 if !64BIT
722         select CRYPTO_CRYPTD
723         select CRYPTO_ABLK_HELPER
724         select CRYPTO_ALGAPI
725         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86 if 64BIT
726         select CRYPTO_LRW
727         select CRYPTO_XTS
728         help
729           Use Intel AES-NI instructions for AES algorithm.
730
731           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
732           algorithm.
733
734           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
735           both hardware and software across a wide range of computing
736           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
737           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
738           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
739           suited for restricted-space environments, in which it also
740           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
741           among the easiest to defend against power and timing attacks.
742
743           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
744
745           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
746
747           In addition to AES cipher algorithm support, the acceleration
748           for some popular block cipher mode is supported too, including
749           ECB, CBC, LRW, PCBC, XTS. The 64 bit version has additional
750           acceleration for CTR.
751
752 config CRYPTO_AES_SPARC64
753         tristate "AES cipher algorithms (SPARC64)"
754         depends on SPARC64
755         select CRYPTO_CRYPTD
756         select CRYPTO_ALGAPI
757         help
758           Use SPARC64 crypto opcodes for AES algorithm.
759
760           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
761           algorithm.
762
763           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
764           both hardware and software across a wide range of computing
765           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
766           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
767           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
768           suited for restricted-space environments, in which it also
769           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
770           among the easiest to defend against power and timing attacks.
771
772           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
773
774           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
775
776           In addition to AES cipher algorithm support, the acceleration
777           for some popular block cipher mode is supported too, including
778           ECB and CBC.
779
780 config CRYPTO_AES_ARM
781         tristate "AES cipher algorithms (ARM-asm)"
782         depends on ARM
783         select CRYPTO_ALGAPI
784         select CRYPTO_AES
785         help
786           Use optimized AES assembler routines for ARM platforms.
787
788           AES cipher algorithms (FIPS-197). AES uses the Rijndael
789           algorithm.
790
791           Rijndael appears to be consistently a very good performer in
792           both hardware and software across a wide range of computing
793           environments regardless of its use in feedback or non-feedback
794           modes. Its key setup time is excellent, and its key agility is
795           good. Rijndael's very low memory requirements make it very well
796           suited for restricted-space environments, in which it also
797           demonstrates excellent performance. Rijndael's operations are
798           among the easiest to defend against power and timing attacks.
799
800           The AES specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits
801
802           See <http://csrc.nist.gov/encryption/aes/> for more information.
803
804 config CRYPTO_AES_ARM_BS
805         tristate "Bit sliced AES using NEON instructions"
806         depends on ARM && KERNEL_MODE_NEON
807         select CRYPTO_ALGAPI
808         select CRYPTO_AES_ARM
809         select CRYPTO_ABLK_HELPER
810         help
811           Use a faster and more secure NEON based implementation of AES in CBC,
812           CTR and XTS modes
813
814           Bit sliced AES gives around 45% speedup on Cortex-A15 for CTR mode
815           and for XTS mode encryption, CBC and XTS mode decryption speedup is
816           around 25%. (CBC encryption speed is not affected by this driver.)
817           This implementation does not rely on any lookup tables so it is
818           believed to be invulnerable to cache timing attacks.
819
820 config CRYPTO_ANUBIS
821         tristate "Anubis cipher algorithm"
822         select CRYPTO_ALGAPI
823         help
824           Anubis cipher algorithm.
825
826           Anubis is a variable key length cipher which can use keys from
827           128 bits to 320 bits in length.  It was evaluated as a entrant
828           in the NESSIE competition.
829
830           See also:
831           <https://www.cosic.esat.kuleuven.be/nessie/reports/>
832           <http://www.larc.usp.br/~pbarreto/AnubisPage.html>
833
834 config CRYPTO_ARC4
835         tristate "ARC4 cipher algorithm"
836         select CRYPTO_BLKCIPHER
837         help
838           ARC4 cipher algorithm.
839
840           ARC4 is a stream cipher using keys ranging from 8 bits to 2048
841           bits in length.  This algorithm is required for driver-based
842           WEP, but it should not be for other purposes because of the
843           weakness of the algorithm.
844
845 config CRYPTO_BLOWFISH
846         tristate "Blowfish cipher algorithm"
847         select CRYPTO_ALGAPI
848         select CRYPTO_BLOWFISH_COMMON
849         help
850           Blowfish cipher algorithm, by Bruce Schneier.
851
852           This is a variable key length cipher which can use keys from 32
853           bits to 448 bits in length.  It's fast, simple and specifically
854           designed for use on "large microprocessors".
855
856           See also:
857           <http://www.schneier.com/blowfish.html>
858
859 config CRYPTO_BLOWFISH_COMMON
860         tristate
861         help
862           Common parts of the Blowfish cipher algorithm shared by the
863           generic c and the assembler implementations.
864
865           See also:
866           <http://www.schneier.com/blowfish.html>
867
868 config CRYPTO_BLOWFISH_X86_64
869         tristate "Blowfish cipher algorithm (x86_64)"
870         depends on X86 && 64BIT
871         select CRYPTO_ALGAPI
872         select CRYPTO_BLOWFISH_COMMON
873         help
874           Blowfish cipher algorithm (x86_64), by Bruce Schneier.
875
876           This is a variable key length cipher which can use keys from 32
877           bits to 448 bits in length.  It's fast, simple and specifically
878           designed for use on "large microprocessors".
879
880           See also:
881           <http://www.schneier.com/blowfish.html>
882
883 config CRYPTO_CAMELLIA
884         tristate "Camellia cipher algorithms"
885         depends on CRYPTO
886         select CRYPTO_ALGAPI
887         help
888           Camellia cipher algorithms module.
889
890           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
891           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
892
893           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
894
895           See also:
896           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
897
898 config CRYPTO_CAMELLIA_X86_64
899         tristate "Camellia cipher algorithm (x86_64)"
900         depends on X86 && 64BIT
901         depends on CRYPTO
902         select CRYPTO_ALGAPI
903         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
904         select CRYPTO_LRW
905         select CRYPTO_XTS
906         help
907           Camellia cipher algorithm module (x86_64).
908
909           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
910           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
911
912           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
913
914           See also:
915           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
916
917 config CRYPTO_CAMELLIA_AESNI_AVX_X86_64
918         tristate "Camellia cipher algorithm (x86_64/AES-NI/AVX)"
919         depends on X86 && 64BIT
920         depends on CRYPTO
921         select CRYPTO_ALGAPI
922         select CRYPTO_CRYPTD
923         select CRYPTO_ABLK_HELPER
924         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
925         select CRYPTO_CAMELLIA_X86_64
926         select CRYPTO_LRW
927         select CRYPTO_XTS
928         help
929           Camellia cipher algorithm module (x86_64/AES-NI/AVX).
930
931           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
932           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
933
934           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
935
936           See also:
937           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
938
939 config CRYPTO_CAMELLIA_AESNI_AVX2_X86_64
940         tristate "Camellia cipher algorithm (x86_64/AES-NI/AVX2)"
941         depends on X86 && 64BIT
942         depends on CRYPTO
943         select CRYPTO_ALGAPI
944         select CRYPTO_CRYPTD
945         select CRYPTO_ABLK_HELPER
946         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
947         select CRYPTO_CAMELLIA_X86_64
948         select CRYPTO_CAMELLIA_AESNI_AVX_X86_64
949         select CRYPTO_LRW
950         select CRYPTO_XTS
951         help
952           Camellia cipher algorithm module (x86_64/AES-NI/AVX2).
953
954           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
955           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
956
957           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
958
959           See also:
960           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
961
962 config CRYPTO_CAMELLIA_SPARC64
963         tristate "Camellia cipher algorithm (SPARC64)"
964         depends on SPARC64
965         depends on CRYPTO
966         select CRYPTO_ALGAPI
967         help
968           Camellia cipher algorithm module (SPARC64).
969
970           Camellia is a symmetric key block cipher developed jointly
971           at NTT and Mitsubishi Electric Corporation.
972
973           The Camellia specifies three key sizes: 128, 192 and 256 bits.
974
975           See also:
976           <https://info.isl.ntt.co.jp/crypt/eng/camellia/index_s.html>
977
978 config CRYPTO_CAST_COMMON
979         tristate
980         help
981           Common parts of the CAST cipher algorithms shared by the
982           generic c and the assembler implementations.
983
984 config CRYPTO_CAST5
985         tristate "CAST5 (CAST-128) cipher algorithm"
986         select CRYPTO_ALGAPI
987         select CRYPTO_CAST_COMMON
988         help
989           The CAST5 encryption algorithm (synonymous with CAST-128) is
990           described in RFC2144.
991
992 config CRYPTO_CAST5_AVX_X86_64
993         tristate "CAST5 (CAST-128) cipher algorithm (x86_64/AVX)"
994         depends on X86 && 64BIT
995         select CRYPTO_ALGAPI
996         select CRYPTO_CRYPTD
997         select CRYPTO_ABLK_HELPER
998         select CRYPTO_CAST_COMMON
999         select CRYPTO_CAST5
1000         help
1001           The CAST5 encryption algorithm (synonymous with CAST-128) is
1002           described in RFC2144.
1003
1004           This module provides the Cast5 cipher algorithm that processes
1005           sixteen blocks parallel using the AVX instruction set.
1006
1007 config CRYPTO_CAST6
1008         tristate "CAST6 (CAST-256) cipher algorithm"
1009         select CRYPTO_ALGAPI
1010         select CRYPTO_CAST_COMMON
1011         help
1012           The CAST6 encryption algorithm (synonymous with CAST-256) is
1013           described in RFC2612.
1014
1015 config CRYPTO_CAST6_AVX_X86_64
1016         tristate "CAST6 (CAST-256) cipher algorithm (x86_64/AVX)"
1017         depends on X86 && 64BIT
1018         select CRYPTO_ALGAPI
1019         select CRYPTO_CRYPTD
1020         select CRYPTO_ABLK_HELPER
1021         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1022         select CRYPTO_CAST_COMMON
1023         select CRYPTO_CAST6
1024         select CRYPTO_LRW
1025         select CRYPTO_XTS
1026         help
1027           The CAST6 encryption algorithm (synonymous with CAST-256) is
1028           described in RFC2612.
1029
1030           This module provides the Cast6 cipher algorithm that processes
1031           eight blocks parallel using the AVX instruction set.
1032
1033 config CRYPTO_DES
1034         tristate "DES and Triple DES EDE cipher algorithms"
1035         select CRYPTO_ALGAPI
1036         help
1037           DES cipher algorithm (FIPS 46-2), and Triple DES EDE (FIPS 46-3).
1038
1039 config CRYPTO_DES_SPARC64
1040         tristate "DES and Triple DES EDE cipher algorithms (SPARC64)"
1041         depends on SPARC64
1042         select CRYPTO_ALGAPI
1043         select CRYPTO_DES
1044         help
1045           DES cipher algorithm (FIPS 46-2), and Triple DES EDE (FIPS 46-3),
1046           optimized using SPARC64 crypto opcodes.
1047
1048 config CRYPTO_FCRYPT
1049         tristate "FCrypt cipher algorithm"
1050         select CRYPTO_ALGAPI
1051         select CRYPTO_BLKCIPHER
1052         help
1053           FCrypt algorithm used by RxRPC.
1054
1055 config CRYPTO_KHAZAD
1056         tristate "Khazad cipher algorithm"
1057         select CRYPTO_ALGAPI
1058         help
1059           Khazad cipher algorithm.
1060
1061           Khazad was a finalist in the initial NESSIE competition.  It is
1062           an algorithm optimized for 64-bit processors with good performance
1063           on 32-bit processors.  Khazad uses an 128 bit key size.
1064
1065           See also:
1066           <http://www.larc.usp.br/~pbarreto/KhazadPage.html>
1067
1068 config CRYPTO_SALSA20
1069         tristate "Salsa20 stream cipher algorithm"
1070         select CRYPTO_BLKCIPHER
1071         help
1072           Salsa20 stream cipher algorithm.
1073
1074           Salsa20 is a stream cipher submitted to eSTREAM, the ECRYPT
1075           Stream Cipher Project. See <http://www.ecrypt.eu.org/stream/>
1076
1077           The Salsa20 stream cipher algorithm is designed by Daniel J.
1078           Bernstein <djb@cr.yp.to>. See <http://cr.yp.to/snuffle.html>
1079
1080 config CRYPTO_SALSA20_586
1081         tristate "Salsa20 stream cipher algorithm (i586)"
1082         depends on (X86 || UML_X86) && !64BIT
1083         select CRYPTO_BLKCIPHER
1084         help
1085           Salsa20 stream cipher algorithm.
1086
1087           Salsa20 is a stream cipher submitted to eSTREAM, the ECRYPT
1088           Stream Cipher Project. See <http://www.ecrypt.eu.org/stream/>
1089
1090           The Salsa20 stream cipher algorithm is designed by Daniel J.
1091           Bernstein <djb@cr.yp.to>. See <http://cr.yp.to/snuffle.html>
1092
1093 config CRYPTO_SALSA20_X86_64
1094         tristate "Salsa20 stream cipher algorithm (x86_64)"
1095         depends on (X86 || UML_X86) && 64BIT
1096         select CRYPTO_BLKCIPHER
1097         help
1098           Salsa20 stream cipher algorithm.
1099
1100           Salsa20 is a stream cipher submitted to eSTREAM, the ECRYPT
1101           Stream Cipher Project. See <http://www.ecrypt.eu.org/stream/>
1102
1103           The Salsa20 stream cipher algorithm is designed by Daniel J.
1104           Bernstein <djb@cr.yp.to>. See <http://cr.yp.to/snuffle.html>
1105
1106 config CRYPTO_SEED
1107         tristate "SEED cipher algorithm"
1108         select CRYPTO_ALGAPI
1109         help
1110           SEED cipher algorithm (RFC4269).
1111
1112           SEED is a 128-bit symmetric key block cipher that has been
1113           developed by KISA (Korea Information Security Agency) as a
1114           national standard encryption algorithm of the Republic of Korea.
1115           It is a 16 round block cipher with the key size of 128 bit.
1116
1117           See also:
1118           <http://www.kisa.or.kr/kisa/seed/jsp/seed_eng.jsp>
1119
1120 config CRYPTO_SERPENT
1121         tristate "Serpent cipher algorithm"
1122         select CRYPTO_ALGAPI
1123         help
1124           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1125
1126           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1127           of 8 bits.  Also includes the 'Tnepres' algorithm, a reversed
1128           variant of Serpent for compatibility with old kerneli.org code.
1129
1130           See also:
1131           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1132
1133 config CRYPTO_SERPENT_SSE2_X86_64
1134         tristate "Serpent cipher algorithm (x86_64/SSE2)"
1135         depends on X86 && 64BIT
1136         select CRYPTO_ALGAPI
1137         select CRYPTO_CRYPTD
1138         select CRYPTO_ABLK_HELPER
1139         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1140         select CRYPTO_SERPENT
1141         select CRYPTO_LRW
1142         select CRYPTO_XTS
1143         help
1144           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1145
1146           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1147           of 8 bits.
1148
1149           This module provides Serpent cipher algorithm that processes eigth
1150           blocks parallel using SSE2 instruction set.
1151
1152           See also:
1153           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1154
1155 config CRYPTO_SERPENT_SSE2_586
1156         tristate "Serpent cipher algorithm (i586/SSE2)"
1157         depends on X86 && !64BIT
1158         select CRYPTO_ALGAPI
1159         select CRYPTO_CRYPTD
1160         select CRYPTO_ABLK_HELPER
1161         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1162         select CRYPTO_SERPENT
1163         select CRYPTO_LRW
1164         select CRYPTO_XTS
1165         help
1166           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1167
1168           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1169           of 8 bits.
1170
1171           This module provides Serpent cipher algorithm that processes four
1172           blocks parallel using SSE2 instruction set.
1173
1174           See also:
1175           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1176
1177 config CRYPTO_SERPENT_AVX_X86_64
1178         tristate "Serpent cipher algorithm (x86_64/AVX)"
1179         depends on X86 && 64BIT
1180         select CRYPTO_ALGAPI
1181         select CRYPTO_CRYPTD
1182         select CRYPTO_ABLK_HELPER
1183         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1184         select CRYPTO_SERPENT
1185         select CRYPTO_LRW
1186         select CRYPTO_XTS
1187         help
1188           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1189
1190           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1191           of 8 bits.
1192
1193           This module provides the Serpent cipher algorithm that processes
1194           eight blocks parallel using the AVX instruction set.
1195
1196           See also:
1197           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1198
1199 config CRYPTO_SERPENT_AVX2_X86_64
1200         tristate "Serpent cipher algorithm (x86_64/AVX2)"
1201         depends on X86 && 64BIT
1202         select CRYPTO_ALGAPI
1203         select CRYPTO_CRYPTD
1204         select CRYPTO_ABLK_HELPER
1205         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1206         select CRYPTO_SERPENT
1207         select CRYPTO_SERPENT_AVX_X86_64
1208         select CRYPTO_LRW
1209         select CRYPTO_XTS
1210         help
1211           Serpent cipher algorithm, by Anderson, Biham & Knudsen.
1212
1213           Keys are allowed to be from 0 to 256 bits in length, in steps
1214           of 8 bits.
1215
1216           This module provides Serpent cipher algorithm that processes 16
1217           blocks parallel using AVX2 instruction set.
1218
1219           See also:
1220           <http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/serpent.html>
1221
1222 config CRYPTO_TEA
1223         tristate "TEA, XTEA and XETA cipher algorithms"
1224         select CRYPTO_ALGAPI
1225         help
1226           TEA cipher algorithm.
1227
1228           Tiny Encryption Algorithm is a simple cipher that uses
1229           many rounds for security.  It is very fast and uses
1230           little memory.
1231
1232           Xtendend Tiny Encryption Algorithm is a modification to
1233           the TEA algorithm to address a potential key weakness
1234           in the TEA algorithm.
1235
1236           Xtendend Encryption Tiny Algorithm is a mis-implementation
1237           of the XTEA algorithm for compatibility purposes.
1238
1239 config CRYPTO_TWOFISH
1240         tristate "Twofish cipher algorithm"
1241         select CRYPTO_ALGAPI
1242         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1243         help
1244           Twofish cipher algorithm.
1245
1246           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1247           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1248           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1249           bits.
1250
1251           See also:
1252           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1253
1254 config CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1255         tristate
1256         help
1257           Common parts of the Twofish cipher algorithm shared by the
1258           generic c and the assembler implementations.
1259
1260 config CRYPTO_TWOFISH_586
1261         tristate "Twofish cipher algorithms (i586)"
1262         depends on (X86 || UML_X86) && !64BIT
1263         select CRYPTO_ALGAPI
1264         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1265         help
1266           Twofish cipher algorithm.
1267
1268           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1269           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1270           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1271           bits.
1272
1273           See also:
1274           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1275
1276 config CRYPTO_TWOFISH_X86_64
1277         tristate "Twofish cipher algorithm (x86_64)"
1278         depends on (X86 || UML_X86) && 64BIT
1279         select CRYPTO_ALGAPI
1280         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1281         help
1282           Twofish cipher algorithm (x86_64).
1283
1284           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1285           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1286           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1287           bits.
1288
1289           See also:
1290           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1291
1292 config CRYPTO_TWOFISH_X86_64_3WAY
1293         tristate "Twofish cipher algorithm (x86_64, 3-way parallel)"
1294         depends on X86 && 64BIT
1295         select CRYPTO_ALGAPI
1296         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1297         select CRYPTO_TWOFISH_X86_64
1298         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1299         select CRYPTO_LRW
1300         select CRYPTO_XTS
1301         help
1302           Twofish cipher algorithm (x86_64, 3-way parallel).
1303
1304           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1305           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1306           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1307           bits.
1308
1309           This module provides Twofish cipher algorithm that processes three
1310           blocks parallel, utilizing resources of out-of-order CPUs better.
1311
1312           See also:
1313           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1314
1315 config CRYPTO_TWOFISH_AVX_X86_64
1316         tristate "Twofish cipher algorithm (x86_64/AVX)"
1317         depends on X86 && 64BIT
1318         select CRYPTO_ALGAPI
1319         select CRYPTO_CRYPTD
1320         select CRYPTO_ABLK_HELPER
1321         select CRYPTO_GLUE_HELPER_X86
1322         select CRYPTO_TWOFISH_COMMON
1323         select CRYPTO_TWOFISH_X86_64
1324         select CRYPTO_TWOFISH_X86_64_3WAY
1325         select CRYPTO_LRW
1326         select CRYPTO_XTS
1327         help
1328           Twofish cipher algorithm (x86_64/AVX).
1329
1330           Twofish was submitted as an AES (Advanced Encryption Standard)
1331           candidate cipher by researchers at CounterPane Systems.  It is a
1332           16 round block cipher supporting key sizes of 128, 192, and 256
1333           bits.
1334
1335           This module provides the Twofish cipher algorithm that processes
1336           eight blocks parallel using the AVX Instruction Set.
1337
1338           See also:
1339           <http://www.schneier.com/twofish.html>
1340
1341 comment "Compression"
1342
1343 config CRYPTO_DEFLATE
1344         tristate "Deflate compression algorithm"
1345         select CRYPTO_ALGAPI
1346         select ZLIB_INFLATE
1347         select ZLIB_DEFLATE
1348         help
1349           This is the Deflate algorithm (RFC1951), specified for use in
1350           IPSec with the IPCOMP protocol (RFC3173, RFC2394).
1351
1352           You will most probably want this if using IPSec.
1353
1354 config CRYPTO_ZLIB
1355         tristate "Zlib compression algorithm"
1356         select CRYPTO_PCOMP
1357         select ZLIB_INFLATE
1358         select ZLIB_DEFLATE
1359         select NLATTR
1360         help
1361           This is the zlib algorithm.
1362
1363 config CRYPTO_LZO
1364         tristate "LZO compression algorithm"
1365         select CRYPTO_ALGAPI
1366         select LZO_COMPRESS
1367         select LZO_DECOMPRESS
1368         help
1369           This is the LZO algorithm.
1370
1371 config CRYPTO_842
1372         tristate "842 compression algorithm"
1373         depends on CRYPTO_DEV_NX_COMPRESS
1374         # 842 uses lzo if the hardware becomes unavailable
1375         select LZO_COMPRESS
1376         select LZO_DECOMPRESS
1377         help
1378           This is the 842 algorithm.
1379
1380 config CRYPTO_LZ4
1381         tristate "LZ4 compression algorithm"
1382         select CRYPTO_ALGAPI
1383         select LZ4_COMPRESS
1384         select LZ4_DECOMPRESS
1385         help
1386           This is the LZ4 algorithm.
1387
1388 config CRYPTO_LZ4HC
1389         tristate "LZ4HC compression algorithm"
1390         select CRYPTO_ALGAPI
1391         select LZ4HC_COMPRESS
1392         select LZ4_DECOMPRESS
1393         help
1394           This is the LZ4 high compression mode algorithm.
1395
1396 comment "Random Number Generation"
1397
1398 config CRYPTO_ANSI_CPRNG
1399         tristate "Pseudo Random Number Generation for Cryptographic modules"
1400         default m
1401         select CRYPTO_AES
1402         select CRYPTO_RNG
1403         help
1404           This option enables the generic pseudo random number generator
1405           for cryptographic modules.  Uses the Algorithm specified in
1406           ANSI X9.31 A.2.4. Note that this option must be enabled if
1407           CRYPTO_FIPS is selected
1408
1409 config CRYPTO_USER_API
1410         tristate
1411
1412 config CRYPTO_USER_API_HASH
1413         tristate "User-space interface for hash algorithms"
1414         depends on NET
1415         select CRYPTO_HASH
1416         select CRYPTO_USER_API
1417         help
1418           This option enables the user-spaces interface for hash
1419           algorithms.
1420
1421 config CRYPTO_USER_API_SKCIPHER
1422         tristate "User-space interface for symmetric key cipher algorithms"
1423         depends on NET
1424         select CRYPTO_BLKCIPHER
1425         select CRYPTO_USER_API
1426         help
1427           This option enables the user-spaces interface for symmetric
1428           key cipher algorithms.
1429
1430 config CRYPTO_HASH_INFO
1431         bool
1432
1433 source "drivers/crypto/Kconfig"
1434 source crypto/asymmetric_keys/Kconfig
1435
1436 endif   # if CRYPTO