rsa: add a structure for the padding
[platform/kernel/u-boot.git] / lib / rsa / rsa-sign.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * Copyright (c) 2013, Google Inc.
4  */
5
6 #include "mkimage.h"
7 #include <stdio.h>
8 #include <string.h>
9 #include <image.h>
10 #include <time.h>
11 #include <openssl/bn.h>
12 #include <openssl/rsa.h>
13 #include <openssl/pem.h>
14 #include <openssl/err.h>
15 #include <openssl/ssl.h>
16 #include <openssl/evp.h>
17 #include <openssl/engine.h>
18
19 #if OPENSSL_VERSION_NUMBER >= 0x10000000L
20 #define HAVE_ERR_REMOVE_THREAD_STATE
21 #endif
22
23 #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L || \
24         (defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) && LIBRESSL_VERSION_NUMBER < 0x02070000fL)
25 static void RSA_get0_key(const RSA *r,
26                  const BIGNUM **n, const BIGNUM **e, const BIGNUM **d)
27 {
28    if (n != NULL)
29        *n = r->n;
30    if (e != NULL)
31        *e = r->e;
32    if (d != NULL)
33        *d = r->d;
34 }
35 #endif
36
37 static int rsa_err(const char *msg)
38 {
39         unsigned long sslErr = ERR_get_error();
40
41         fprintf(stderr, "%s", msg);
42         fprintf(stderr, ": %s\n",
43                 ERR_error_string(sslErr, 0));
44
45         return -1;
46 }
47
48 /**
49  * rsa_pem_get_pub_key() - read a public key from a .crt file
50  *
51  * @keydir:     Directory containins the key
52  * @name        Name of key file (will have a .crt extension)
53  * @rsap        Returns RSA object, or NULL on failure
54  * @return 0 if ok, -ve on error (in which case *rsap will be set to NULL)
55  */
56 static int rsa_pem_get_pub_key(const char *keydir, const char *name, RSA **rsap)
57 {
58         char path[1024];
59         EVP_PKEY *key;
60         X509 *cert;
61         RSA *rsa;
62         FILE *f;
63         int ret;
64
65         *rsap = NULL;
66         snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s.crt", keydir, name);
67         f = fopen(path, "r");
68         if (!f) {
69                 fprintf(stderr, "Couldn't open RSA certificate: '%s': %s\n",
70                         path, strerror(errno));
71                 return -EACCES;
72         }
73
74         /* Read the certificate */
75         cert = NULL;
76         if (!PEM_read_X509(f, &cert, NULL, NULL)) {
77                 rsa_err("Couldn't read certificate");
78                 ret = -EINVAL;
79                 goto err_cert;
80         }
81
82         /* Get the public key from the certificate. */
83         key = X509_get_pubkey(cert);
84         if (!key) {
85                 rsa_err("Couldn't read public key\n");
86                 ret = -EINVAL;
87                 goto err_pubkey;
88         }
89
90         /* Convert to a RSA_style key. */
91         rsa = EVP_PKEY_get1_RSA(key);
92         if (!rsa) {
93                 rsa_err("Couldn't convert to a RSA style key");
94                 ret = -EINVAL;
95                 goto err_rsa;
96         }
97         fclose(f);
98         EVP_PKEY_free(key);
99         X509_free(cert);
100         *rsap = rsa;
101
102         return 0;
103
104 err_rsa:
105         EVP_PKEY_free(key);
106 err_pubkey:
107         X509_free(cert);
108 err_cert:
109         fclose(f);
110         return ret;
111 }
112
113 /**
114  * rsa_engine_get_pub_key() - read a public key from given engine
115  *
116  * @keydir:     Key prefix
117  * @name        Name of key
118  * @engine      Engine to use
119  * @rsap        Returns RSA object, or NULL on failure
120  * @return 0 if ok, -ve on error (in which case *rsap will be set to NULL)
121  */
122 static int rsa_engine_get_pub_key(const char *keydir, const char *name,
123                                   ENGINE *engine, RSA **rsap)
124 {
125         const char *engine_id;
126         char key_id[1024];
127         EVP_PKEY *key;
128         RSA *rsa;
129         int ret;
130
131         *rsap = NULL;
132
133         engine_id = ENGINE_get_id(engine);
134
135         if (engine_id && !strcmp(engine_id, "pkcs11")) {
136                 if (keydir)
137                         snprintf(key_id, sizeof(key_id),
138                                  "pkcs11:%s;object=%s;type=public",
139                                  keydir, name);
140                 else
141                         snprintf(key_id, sizeof(key_id),
142                                  "pkcs11:object=%s;type=public",
143                                  name);
144         } else {
145                 fprintf(stderr, "Engine not supported\n");
146                 return -ENOTSUP;
147         }
148
149         key = ENGINE_load_public_key(engine, key_id, NULL, NULL);
150         if (!key)
151                 return rsa_err("Failure loading public key from engine");
152
153         /* Convert to a RSA_style key. */
154         rsa = EVP_PKEY_get1_RSA(key);
155         if (!rsa) {
156                 rsa_err("Couldn't convert to a RSA style key");
157                 ret = -EINVAL;
158                 goto err_rsa;
159         }
160
161         EVP_PKEY_free(key);
162         *rsap = rsa;
163
164         return 0;
165
166 err_rsa:
167         EVP_PKEY_free(key);
168         return ret;
169 }
170
171 /**
172  * rsa_get_pub_key() - read a public key
173  *
174  * @keydir:     Directory containing the key (PEM file) or key prefix (engine)
175  * @name        Name of key file (will have a .crt extension)
176  * @engine      Engine to use
177  * @rsap        Returns RSA object, or NULL on failure
178  * @return 0 if ok, -ve on error (in which case *rsap will be set to NULL)
179  */
180 static int rsa_get_pub_key(const char *keydir, const char *name,
181                            ENGINE *engine, RSA **rsap)
182 {
183         if (engine)
184                 return rsa_engine_get_pub_key(keydir, name, engine, rsap);
185         return rsa_pem_get_pub_key(keydir, name, rsap);
186 }
187
188 /**
189  * rsa_pem_get_priv_key() - read a private key from a .key file
190  *
191  * @keydir:     Directory containing the key
192  * @name        Name of key file (will have a .key extension)
193  * @rsap        Returns RSA object, or NULL on failure
194  * @return 0 if ok, -ve on error (in which case *rsap will be set to NULL)
195  */
196 static int rsa_pem_get_priv_key(const char *keydir, const char *name,
197                                 RSA **rsap)
198 {
199         char path[1024];
200         RSA *rsa;
201         FILE *f;
202
203         *rsap = NULL;
204         snprintf(path, sizeof(path), "%s/%s.key", keydir, name);
205         f = fopen(path, "r");
206         if (!f) {
207                 fprintf(stderr, "Couldn't open RSA private key: '%s': %s\n",
208                         path, strerror(errno));
209                 return -ENOENT;
210         }
211
212         rsa = PEM_read_RSAPrivateKey(f, 0, NULL, path);
213         if (!rsa) {
214                 rsa_err("Failure reading private key");
215                 fclose(f);
216                 return -EPROTO;
217         }
218         fclose(f);
219         *rsap = rsa;
220
221         return 0;
222 }
223
224 /**
225  * rsa_engine_get_priv_key() - read a private key from given engine
226  *
227  * @keydir:     Key prefix
228  * @name        Name of key
229  * @engine      Engine to use
230  * @rsap        Returns RSA object, or NULL on failure
231  * @return 0 if ok, -ve on error (in which case *rsap will be set to NULL)
232  */
233 static int rsa_engine_get_priv_key(const char *keydir, const char *name,
234                                    ENGINE *engine, RSA **rsap)
235 {
236         const char *engine_id;
237         char key_id[1024];
238         EVP_PKEY *key;
239         RSA *rsa;
240         int ret;
241
242         *rsap = NULL;
243
244         engine_id = ENGINE_get_id(engine);
245
246         if (engine_id && !strcmp(engine_id, "pkcs11")) {
247                 if (keydir)
248                         snprintf(key_id, sizeof(key_id),
249                                  "pkcs11:%s;object=%s;type=private",
250                                  keydir, name);
251                 else
252                         snprintf(key_id, sizeof(key_id),
253                                  "pkcs11:object=%s;type=private",
254                                  name);
255         } else {
256                 fprintf(stderr, "Engine not supported\n");
257                 return -ENOTSUP;
258         }
259
260         key = ENGINE_load_private_key(engine, key_id, NULL, NULL);
261         if (!key)
262                 return rsa_err("Failure loading private key from engine");
263
264         /* Convert to a RSA_style key. */
265         rsa = EVP_PKEY_get1_RSA(key);
266         if (!rsa) {
267                 rsa_err("Couldn't convert to a RSA style key");
268                 ret = -EINVAL;
269                 goto err_rsa;
270         }
271
272         EVP_PKEY_free(key);
273         *rsap = rsa;
274
275         return 0;
276
277 err_rsa:
278         EVP_PKEY_free(key);
279         return ret;
280 }
281
282 /**
283  * rsa_get_priv_key() - read a private key
284  *
285  * @keydir:     Directory containing the key (PEM file) or key prefix (engine)
286  * @name        Name of key
287  * @engine      Engine to use for signing
288  * @rsap        Returns RSA object, or NULL on failure
289  * @return 0 if ok, -ve on error (in which case *rsap will be set to NULL)
290  */
291 static int rsa_get_priv_key(const char *keydir, const char *name,
292                             ENGINE *engine, RSA **rsap)
293 {
294         if (engine)
295                 return rsa_engine_get_priv_key(keydir, name, engine, rsap);
296         return rsa_pem_get_priv_key(keydir, name, rsap);
297 }
298
299 static int rsa_init(void)
300 {
301         int ret;
302
303 #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L || \
304         (defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) && LIBRESSL_VERSION_NUMBER < 0x02070000fL)
305         ret = SSL_library_init();
306 #else
307         ret = OPENSSL_init_ssl(0, NULL);
308 #endif
309         if (!ret) {
310                 fprintf(stderr, "Failure to init SSL library\n");
311                 return -1;
312         }
313 #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L || \
314         (defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) && LIBRESSL_VERSION_NUMBER < 0x02070000fL)
315         SSL_load_error_strings();
316
317         OpenSSL_add_all_algorithms();
318         OpenSSL_add_all_digests();
319         OpenSSL_add_all_ciphers();
320 #endif
321
322         return 0;
323 }
324
325 static int rsa_engine_init(const char *engine_id, ENGINE **pe)
326 {
327         ENGINE *e;
328         int ret;
329
330         ENGINE_load_builtin_engines();
331
332         e = ENGINE_by_id(engine_id);
333         if (!e) {
334                 fprintf(stderr, "Engine isn't available\n");
335                 ret = -1;
336                 goto err_engine_by_id;
337         }
338
339         if (!ENGINE_init(e)) {
340                 fprintf(stderr, "Couldn't initialize engine\n");
341                 ret = -1;
342                 goto err_engine_init;
343         }
344
345         if (!ENGINE_set_default_RSA(e)) {
346                 fprintf(stderr, "Couldn't set engine as default for RSA\n");
347                 ret = -1;
348                 goto err_set_rsa;
349         }
350
351         *pe = e;
352
353         return 0;
354
355 err_set_rsa:
356         ENGINE_finish(e);
357 err_engine_init:
358         ENGINE_free(e);
359 err_engine_by_id:
360 #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L || \
361         (defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) && LIBRESSL_VERSION_NUMBER < 0x02070000fL)
362         ENGINE_cleanup();
363 #endif
364         return ret;
365 }
366
367 static void rsa_remove(void)
368 {
369 #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L || \
370         (defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) && LIBRESSL_VERSION_NUMBER < 0x02070000fL)
371         CRYPTO_cleanup_all_ex_data();
372         ERR_free_strings();
373 #ifdef HAVE_ERR_REMOVE_THREAD_STATE
374         ERR_remove_thread_state(NULL);
375 #else
376         ERR_remove_state(0);
377 #endif
378         EVP_cleanup();
379 #endif
380 }
381
382 static void rsa_engine_remove(ENGINE *e)
383 {
384         if (e) {
385                 ENGINE_finish(e);
386                 ENGINE_free(e);
387         }
388 }
389
390 static int rsa_sign_with_key(RSA *rsa, struct padding_algo *padding_algo,
391                              struct checksum_algo *checksum_algo,
392                 const struct image_region region[], int region_count,
393                 uint8_t **sigp, uint *sig_size)
394 {
395         EVP_PKEY *key;
396         EVP_PKEY_CTX *ckey;
397         EVP_MD_CTX *context;
398         int ret = 0;
399         size_t size;
400         uint8_t *sig;
401         int i;
402
403         key = EVP_PKEY_new();
404         if (!key)
405                 return rsa_err("EVP_PKEY object creation failed");
406
407         if (!EVP_PKEY_set1_RSA(key, rsa)) {
408                 ret = rsa_err("EVP key setup failed");
409                 goto err_set;
410         }
411
412         size = EVP_PKEY_size(key);
413         sig = malloc(size);
414         if (!sig) {
415                 fprintf(stderr, "Out of memory for signature (%zu bytes)\n",
416                         size);
417                 ret = -ENOMEM;
418                 goto err_alloc;
419         }
420
421         context = EVP_MD_CTX_create();
422         if (!context) {
423                 ret = rsa_err("EVP context creation failed");
424                 goto err_create;
425         }
426         EVP_MD_CTX_init(context);
427
428         ckey = EVP_PKEY_CTX_new(key, NULL);
429         if (!ckey) {
430                 ret = rsa_err("EVP key context creation failed");
431                 goto err_create;
432         }
433
434         if (EVP_DigestSignInit(context, &ckey,
435                                checksum_algo->calculate_sign(),
436                                NULL, key) <= 0) {
437                 ret = rsa_err("Signer setup failed");
438                 goto err_sign;
439         }
440
441         for (i = 0; i < region_count; i++) {
442                 if (!EVP_DigestSignUpdate(context, region[i].data,
443                                           region[i].size)) {
444                         ret = rsa_err("Signing data failed");
445                         goto err_sign;
446                 }
447         }
448
449         if (!EVP_DigestSignFinal(context, sig, &size)) {
450                 ret = rsa_err("Could not obtain signature");
451                 goto err_sign;
452         }
453
454         #if OPENSSL_VERSION_NUMBER < 0x10100000L || \
455                 (defined(LIBRESSL_VERSION_NUMBER) && LIBRESSL_VERSION_NUMBER < 0x02070000fL)
456                 EVP_MD_CTX_cleanup(context);
457         #else
458                 EVP_MD_CTX_reset(context);
459         #endif
460         EVP_MD_CTX_destroy(context);
461         EVP_PKEY_free(key);
462
463         debug("Got signature: %d bytes, expected %zu\n", *sig_size, size);
464         *sigp = sig;
465         *sig_size = size;
466
467         return 0;
468
469 err_sign:
470         EVP_MD_CTX_destroy(context);
471 err_create:
472         free(sig);
473 err_alloc:
474 err_set:
475         EVP_PKEY_free(key);
476         return ret;
477 }
478
479 int rsa_sign(struct image_sign_info *info,
480              const struct image_region region[], int region_count,
481              uint8_t **sigp, uint *sig_len)
482 {
483         RSA *rsa;
484         ENGINE *e = NULL;
485         int ret;
486
487         ret = rsa_init();
488         if (ret)
489                 return ret;
490
491         if (info->engine_id) {
492                 ret = rsa_engine_init(info->engine_id, &e);
493                 if (ret)
494                         goto err_engine;
495         }
496
497         ret = rsa_get_priv_key(info->keydir, info->keyname, e, &rsa);
498         if (ret)
499                 goto err_priv;
500         ret = rsa_sign_with_key(rsa, info->padding, info->checksum, region,
501                                 region_count, sigp, sig_len);
502         if (ret)
503                 goto err_sign;
504
505         RSA_free(rsa);
506         if (info->engine_id)
507                 rsa_engine_remove(e);
508         rsa_remove();
509
510         return ret;
511
512 err_sign:
513         RSA_free(rsa);
514 err_priv:
515         if (info->engine_id)
516                 rsa_engine_remove(e);
517 err_engine:
518         rsa_remove();
519         return ret;
520 }
521
522 /*
523  * rsa_get_exponent(): - Get the public exponent from an RSA key
524  */
525 static int rsa_get_exponent(RSA *key, uint64_t *e)
526 {
527         int ret;
528         BIGNUM *bn_te;
529         const BIGNUM *key_e;
530         uint64_t te;
531
532         ret = -EINVAL;
533         bn_te = NULL;
534
535         if (!e)
536                 goto cleanup;
537
538         RSA_get0_key(key, NULL, &key_e, NULL);
539         if (BN_num_bits(key_e) > 64)
540                 goto cleanup;
541
542         *e = BN_get_word(key_e);
543
544         if (BN_num_bits(key_e) < 33) {
545                 ret = 0;
546                 goto cleanup;
547         }
548
549         bn_te = BN_dup(key_e);
550         if (!bn_te)
551                 goto cleanup;
552
553         if (!BN_rshift(bn_te, bn_te, 32))
554                 goto cleanup;
555
556         if (!BN_mask_bits(bn_te, 32))
557                 goto cleanup;
558
559         te = BN_get_word(bn_te);
560         te <<= 32;
561         *e |= te;
562         ret = 0;
563
564 cleanup:
565         if (bn_te)
566                 BN_free(bn_te);
567
568         return ret;
569 }
570
571 /*
572  * rsa_get_params(): - Get the important parameters of an RSA public key
573  */
574 int rsa_get_params(RSA *key, uint64_t *exponent, uint32_t *n0_invp,
575                    BIGNUM **modulusp, BIGNUM **r_squaredp)
576 {
577         BIGNUM *big1, *big2, *big32, *big2_32;
578         BIGNUM *n, *r, *r_squared, *tmp;
579         const BIGNUM *key_n;
580         BN_CTX *bn_ctx = BN_CTX_new();
581         int ret = 0;
582
583         /* Initialize BIGNUMs */
584         big1 = BN_new();
585         big2 = BN_new();
586         big32 = BN_new();
587         r = BN_new();
588         r_squared = BN_new();
589         tmp = BN_new();
590         big2_32 = BN_new();
591         n = BN_new();
592         if (!big1 || !big2 || !big32 || !r || !r_squared || !tmp || !big2_32 ||
593             !n) {
594                 fprintf(stderr, "Out of memory (bignum)\n");
595                 return -ENOMEM;
596         }
597
598         if (0 != rsa_get_exponent(key, exponent))
599                 ret = -1;
600
601         RSA_get0_key(key, &key_n, NULL, NULL);
602         if (!BN_copy(n, key_n) || !BN_set_word(big1, 1L) ||
603             !BN_set_word(big2, 2L) || !BN_set_word(big32, 32L))
604                 ret = -1;
605
606         /* big2_32 = 2^32 */
607         if (!BN_exp(big2_32, big2, big32, bn_ctx))
608                 ret = -1;
609
610         /* Calculate n0_inv = -1 / n[0] mod 2^32 */
611         if (!BN_mod_inverse(tmp, n, big2_32, bn_ctx) ||
612             !BN_sub(tmp, big2_32, tmp))
613                 ret = -1;
614         *n0_invp = BN_get_word(tmp);
615
616         /* Calculate R = 2^(# of key bits) */
617         if (!BN_set_word(tmp, BN_num_bits(n)) ||
618             !BN_exp(r, big2, tmp, bn_ctx))
619                 ret = -1;
620
621         /* Calculate r_squared = R^2 mod n */
622         if (!BN_copy(r_squared, r) ||
623             !BN_mul(tmp, r_squared, r, bn_ctx) ||
624             !BN_mod(r_squared, tmp, n, bn_ctx))
625                 ret = -1;
626
627         *modulusp = n;
628         *r_squaredp = r_squared;
629
630         BN_free(big1);
631         BN_free(big2);
632         BN_free(big32);
633         BN_free(r);
634         BN_free(tmp);
635         BN_free(big2_32);
636         if (ret) {
637                 fprintf(stderr, "Bignum operations failed\n");
638                 return -ENOMEM;
639         }
640
641         return ret;
642 }
643
644 static int fdt_add_bignum(void *blob, int noffset, const char *prop_name,
645                           BIGNUM *num, int num_bits)
646 {
647         int nwords = num_bits / 32;
648         int size;
649         uint32_t *buf, *ptr;
650         BIGNUM *tmp, *big2, *big32, *big2_32;
651         BN_CTX *ctx;
652         int ret;
653
654         tmp = BN_new();
655         big2 = BN_new();
656         big32 = BN_new();
657         big2_32 = BN_new();
658
659         /*
660          * Note: This code assumes that all of the above succeed, or all fail.
661          * In practice memory allocations generally do not fail (unless the
662          * process is killed), so it does not seem worth handling each of these
663          * as a separate case. Technicaly this could leak memory on failure,
664          * but a) it won't happen in practice, and b) it doesn't matter as we
665          * will immediately exit with a failure code.
666          */
667         if (!tmp || !big2 || !big32 || !big2_32) {
668                 fprintf(stderr, "Out of memory (bignum)\n");
669                 return -ENOMEM;
670         }
671         ctx = BN_CTX_new();
672         if (!tmp) {
673                 fprintf(stderr, "Out of memory (bignum context)\n");
674                 return -ENOMEM;
675         }
676         BN_set_word(big2, 2L);
677         BN_set_word(big32, 32L);
678         BN_exp(big2_32, big2, big32, ctx); /* B = 2^32 */
679
680         size = nwords * sizeof(uint32_t);
681         buf = malloc(size);
682         if (!buf) {
683                 fprintf(stderr, "Out of memory (%d bytes)\n", size);
684                 return -ENOMEM;
685         }
686
687         /* Write out modulus as big endian array of integers */
688         for (ptr = buf + nwords - 1; ptr >= buf; ptr--) {
689                 BN_mod(tmp, num, big2_32, ctx); /* n = N mod B */
690                 *ptr = cpu_to_fdt32(BN_get_word(tmp));
691                 BN_rshift(num, num, 32); /*  N = N/B */
692         }
693
694         /*
695          * We try signing with successively increasing size values, so this
696          * might fail several times
697          */
698         ret = fdt_setprop(blob, noffset, prop_name, buf, size);
699         free(buf);
700         BN_free(tmp);
701         BN_free(big2);
702         BN_free(big32);
703         BN_free(big2_32);
704
705         return ret ? -FDT_ERR_NOSPACE : 0;
706 }
707
708 int rsa_add_verify_data(struct image_sign_info *info, void *keydest)
709 {
710         BIGNUM *modulus, *r_squared;
711         uint64_t exponent;
712         uint32_t n0_inv;
713         int parent, node;
714         char name[100];
715         int ret;
716         int bits;
717         RSA *rsa;
718         ENGINE *e = NULL;
719
720         debug("%s: Getting verification data\n", __func__);
721         if (info->engine_id) {
722                 ret = rsa_engine_init(info->engine_id, &e);
723                 if (ret)
724                         return ret;
725         }
726         ret = rsa_get_pub_key(info->keydir, info->keyname, e, &rsa);
727         if (ret)
728                 goto err_get_pub_key;
729         ret = rsa_get_params(rsa, &exponent, &n0_inv, &modulus, &r_squared);
730         if (ret)
731                 goto err_get_params;
732         bits = BN_num_bits(modulus);
733         parent = fdt_subnode_offset(keydest, 0, FIT_SIG_NODENAME);
734         if (parent == -FDT_ERR_NOTFOUND) {
735                 parent = fdt_add_subnode(keydest, 0, FIT_SIG_NODENAME);
736                 if (parent < 0) {
737                         ret = parent;
738                         if (ret != -FDT_ERR_NOSPACE) {
739                                 fprintf(stderr, "Couldn't create signature node: %s\n",
740                                         fdt_strerror(parent));
741                         }
742                 }
743         }
744         if (ret)
745                 goto done;
746
747         /* Either create or overwrite the named key node */
748         snprintf(name, sizeof(name), "key-%s", info->keyname);
749         node = fdt_subnode_offset(keydest, parent, name);
750         if (node == -FDT_ERR_NOTFOUND) {
751                 node = fdt_add_subnode(keydest, parent, name);
752                 if (node < 0) {
753                         ret = node;
754                         if (ret != -FDT_ERR_NOSPACE) {
755                                 fprintf(stderr, "Could not create key subnode: %s\n",
756                                         fdt_strerror(node));
757                         }
758                 }
759         } else if (node < 0) {
760                 fprintf(stderr, "Cannot select keys parent: %s\n",
761                         fdt_strerror(node));
762                 ret = node;
763         }
764
765         if (!ret) {
766                 ret = fdt_setprop_string(keydest, node, "key-name-hint",
767                                  info->keyname);
768         }
769         if (!ret)
770                 ret = fdt_setprop_u32(keydest, node, "rsa,num-bits", bits);
771         if (!ret)
772                 ret = fdt_setprop_u32(keydest, node, "rsa,n0-inverse", n0_inv);
773         if (!ret) {
774                 ret = fdt_setprop_u64(keydest, node, "rsa,exponent", exponent);
775         }
776         if (!ret) {
777                 ret = fdt_add_bignum(keydest, node, "rsa,modulus", modulus,
778                                      bits);
779         }
780         if (!ret) {
781                 ret = fdt_add_bignum(keydest, node, "rsa,r-squared", r_squared,
782                                      bits);
783         }
784         if (!ret) {
785                 ret = fdt_setprop_string(keydest, node, FIT_ALGO_PROP,
786                                          info->name);
787         }
788         if (!ret && info->require_keys) {
789                 ret = fdt_setprop_string(keydest, node, "required",
790                                          info->require_keys);
791         }
792 done:
793         BN_free(modulus);
794         BN_free(r_squared);
795         if (ret)
796                 ret = ret == -FDT_ERR_NOSPACE ? -ENOSPC : -EIO;
797 err_get_params:
798         RSA_free(rsa);
799 err_get_pub_key:
800         if (info->engine_id)
801                 rsa_engine_remove(e);
802
803         return ret;
804 }