Fix CRL time comparison.
[openssl.git] / crypto / x509 / x509_vfy.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <time.h>
12 #include <errno.h>
13 #include <limits.h>
14
15 #include "internal/cryptlib.h"
16 #include <openssl/crypto.h>
17 #include <openssl/lhash.h>
18 #include <openssl/buffer.h>
19 #include <openssl/evp.h>
20 #include <openssl/asn1.h>
21 #include <openssl/x509.h>
22 #include <openssl/x509v3.h>
23 #include <openssl/objects.h>
24 #include <internal/dane.h>
25 #include <internal/x509_int.h>
26 #include "x509_lcl.h"
27
28 /* CRL score values */
29
30 /* No unhandled critical extensions */
31
32 #define CRL_SCORE_NOCRITICAL    0x100
33
34 /* certificate is within CRL scope */
35
36 #define CRL_SCORE_SCOPE         0x080
37
38 /* CRL times valid */
39
40 #define CRL_SCORE_TIME          0x040
41
42 /* Issuer name matches certificate */
43
44 #define CRL_SCORE_ISSUER_NAME   0x020
45
46 /* If this score or above CRL is probably valid */
47
48 #define CRL_SCORE_VALID (CRL_SCORE_NOCRITICAL|CRL_SCORE_TIME|CRL_SCORE_SCOPE)
49
50 /* CRL issuer is certificate issuer */
51
52 #define CRL_SCORE_ISSUER_CERT   0x018
53
54 /* CRL issuer is on certificate path */
55
56 #define CRL_SCORE_SAME_PATH     0x008
57
58 /* CRL issuer matches CRL AKID */
59
60 #define CRL_SCORE_AKID          0x004
61
62 /* Have a delta CRL with valid times */
63
64 #define CRL_SCORE_TIME_DELTA    0x002
65
66 static int build_chain(X509_STORE_CTX *ctx);
67 static int verify_chain(X509_STORE_CTX *ctx);
68 static int dane_verify(X509_STORE_CTX *ctx);
69 static int null_callback(int ok, X509_STORE_CTX *e);
70 static int check_issued(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, X509 *issuer);
71 static X509 *find_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x);
72 static int check_chain_extensions(X509_STORE_CTX *ctx);
73 static int check_name_constraints(X509_STORE_CTX *ctx);
74 static int check_id(X509_STORE_CTX *ctx);
75 static int check_trust(X509_STORE_CTX *ctx, int num_untrusted);
76 static int check_revocation(X509_STORE_CTX *ctx);
77 static int check_cert(X509_STORE_CTX *ctx);
78 static int check_policy(X509_STORE_CTX *ctx);
79 static int get_issuer_sk(X509 **issuer, X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x);
80 static int check_dane_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, int depth);
81 static int check_key_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert);
82 static int check_sig_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert);
83
84 static int get_crl_score(X509_STORE_CTX *ctx, X509 **pissuer,
85                          unsigned int *preasons, X509_CRL *crl, X509 *x);
86 static int get_crl_delta(X509_STORE_CTX *ctx,
87                          X509_CRL **pcrl, X509_CRL **pdcrl, X509 *x);
88 static void get_delta_sk(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL **dcrl,
89                          int *pcrl_score, X509_CRL *base,
90                          STACK_OF(X509_CRL) *crls);
91 static void crl_akid_check(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl, X509 **pissuer,
92                            int *pcrl_score);
93 static int crl_crldp_check(X509 *x, X509_CRL *crl, int crl_score,
94                            unsigned int *preasons);
95 static int check_crl_path(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x);
96 static int check_crl_chain(X509_STORE_CTX *ctx,
97                            STACK_OF(X509) *cert_path,
98                            STACK_OF(X509) *crl_path);
99
100 static int internal_verify(X509_STORE_CTX *ctx);
101
102 static int null_callback(int ok, X509_STORE_CTX *e)
103 {
104     return ok;
105 }
106
107 /* Return 1 is a certificate is self signed */
108 static int cert_self_signed(X509 *x)
109 {
110     /*
111      * FIXME: x509v3_cache_extensions() needs to detect more failures and not
112      * set EXFLAG_SET when that happens.  Especially, if the failures are
113      * parse errors, rather than memory pressure!
114      */
115     X509_check_purpose(x, -1, 0);
116     if (x->ex_flags & EXFLAG_SS)
117         return 1;
118     else
119         return 0;
120 }
121
122 /* Given a certificate try and find an exact match in the store */
123
124 static X509 *lookup_cert_match(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
125 {
126     STACK_OF(X509) *certs;
127     X509 *xtmp = NULL;
128     int i;
129     /* Lookup all certs with matching subject name */
130     certs = ctx->lookup_certs(ctx, X509_get_subject_name(x));
131     if (certs == NULL)
132         return NULL;
133     /* Look for exact match */
134     for (i = 0; i < sk_X509_num(certs); i++) {
135         xtmp = sk_X509_value(certs, i);
136         if (!X509_cmp(xtmp, x))
137             break;
138     }
139     if (i < sk_X509_num(certs))
140         X509_up_ref(xtmp);
141     else
142         xtmp = NULL;
143     sk_X509_pop_free(certs, X509_free);
144     return xtmp;
145 }
146
147 /*-
148  * Inform the verify callback of an error.
149  * If B<x> is not NULL it is the error cert, otherwise use the chain cert at
150  * B<depth>.
151  * If B<err> is not X509_V_OK, that's the error value, otherwise leave
152  * unchanged (presumably set by the caller).
153  *
154  * Returns 0 to abort verification with an error, non-zero to continue.
155  */
156 static int verify_cb_cert(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, int depth, int err)
157 {
158     ctx->error_depth = depth;
159     ctx->current_cert = (x != NULL) ? x : sk_X509_value(ctx->chain, depth);
160     if (err != X509_V_OK)
161         ctx->error = err;
162     return ctx->verify_cb(0, ctx);
163 }
164
165 /*-
166  * Inform the verify callback of an error, CRL-specific variant.  Here, the
167  * error depth and certificate are already set, we just specify the error
168  * number.
169  *
170  * Returns 0 to abort verification with an error, non-zero to continue.
171  */
172 static int verify_cb_crl(X509_STORE_CTX *ctx, int err)
173 {
174     ctx->error = err;
175     return ctx->verify_cb(0, ctx);
176 }
177
178 static int check_auth_level(X509_STORE_CTX *ctx)
179 {
180     int i;
181     int num = sk_X509_num(ctx->chain);
182
183     if (ctx->param->auth_level <= 0)
184         return 1;
185
186     for (i = 0; i < num; ++i) {
187         X509 *cert = sk_X509_value(ctx->chain, i);
188
189         /*
190          * We've already checked the security of the leaf key, so here we only
191          * check the security of issuer keys.
192          */
193         if (i > 0 && !check_key_level(ctx, cert) &&
194             verify_cb_cert(ctx, cert, i, X509_V_ERR_CA_KEY_TOO_SMALL) == 0)
195             return 0;
196         /*
197          * We also check the signature algorithm security of all certificates
198          * except those of the trust anchor at index num-1.
199          */
200         if (i < num - 1 && !check_sig_level(ctx, cert) &&
201             verify_cb_cert(ctx, cert, i, X509_V_ERR_CA_MD_TOO_WEAK) == 0)
202             return 0;
203     }
204     return 1;
205 }
206
207 static int verify_chain(X509_STORE_CTX *ctx)
208 {
209     int err;
210     int ok;
211
212     /*
213      * Before either returning with an error, or continuing with CRL checks,
214      * instantiate chain public key parameters.
215      */
216     if ((ok = build_chain(ctx)) == 0 ||
217         (ok = check_chain_extensions(ctx)) == 0 ||
218         (ok = check_auth_level(ctx)) == 0 ||
219         (ok = check_name_constraints(ctx)) == 0 ||
220         (ok = check_id(ctx)) == 0 || 1)
221         X509_get_pubkey_parameters(NULL, ctx->chain);
222     if (ok == 0 || (ok = ctx->check_revocation(ctx)) == 0)
223         return ok;
224
225     err = X509_chain_check_suiteb(&ctx->error_depth, NULL, ctx->chain,
226                                   ctx->param->flags);
227     if (err != X509_V_OK) {
228         if ((ok = verify_cb_cert(ctx, NULL, ctx->error_depth, err)) == 0)
229             return ok;
230     }
231
232     /* Verify chain signatures and expiration times */
233     ok = (ctx->verify != NULL) ? ctx->verify(ctx) : internal_verify(ctx);
234     if (!ok)
235         return ok;
236
237 #ifndef OPENSSL_NO_RFC3779
238     /* RFC 3779 path validation, now that CRL check has been done */
239     if ((ok = X509v3_asid_validate_path(ctx)) == 0)
240         return ok;
241     if ((ok = X509v3_addr_validate_path(ctx)) == 0)
242         return ok;
243 #endif
244
245     /* If we get this far evaluate policies */
246     if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_POLICY_CHECK)
247         ok = ctx->check_policy(ctx);
248     return ok;
249 }
250
251 int X509_verify_cert(X509_STORE_CTX *ctx)
252 {
253     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
254     int ret;
255
256     if (ctx->cert == NULL) {
257         X509err(X509_F_X509_VERIFY_CERT, X509_R_NO_CERT_SET_FOR_US_TO_VERIFY);
258         ctx->error = X509_V_ERR_INVALID_CALL;
259         return -1;
260     }
261
262     if (ctx->chain != NULL) {
263         /*
264          * This X509_STORE_CTX has already been used to verify a cert. We
265          * cannot do another one.
266          */
267         X509err(X509_F_X509_VERIFY_CERT, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
268         ctx->error = X509_V_ERR_INVALID_CALL;
269         return -1;
270     }
271
272     /*
273      * first we make sure the chain we are going to build is present and that
274      * the first entry is in place
275      */
276     if (((ctx->chain = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
277         (!sk_X509_push(ctx->chain, ctx->cert))) {
278         X509err(X509_F_X509_VERIFY_CERT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
279         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
280         return -1;
281     }
282     X509_up_ref(ctx->cert);
283     ctx->num_untrusted = 1;
284
285     /* If the peer's public key is too weak, we can stop early. */
286     if (!check_key_level(ctx, ctx->cert) &&
287         !verify_cb_cert(ctx, ctx->cert, 0, X509_V_ERR_EE_KEY_TOO_SMALL))
288         return 0;
289
290     if (DANETLS_ENABLED(dane))
291         ret = dane_verify(ctx);
292     else
293         ret = verify_chain(ctx);
294
295     /*
296      * Safety-net.  If we are returning an error, we must also set ctx->error,
297      * so that the chain is not considered verified should the error be ignored
298      * (e.g. TLS with SSL_VERIFY_NONE).
299      */
300     if (ret <= 0 && ctx->error == X509_V_OK)
301         ctx->error = X509_V_ERR_UNSPECIFIED;
302     return ret;
303 }
304
305 /*
306  * Given a STACK_OF(X509) find the issuer of cert (if any)
307  */
308 static X509 *find_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x)
309 {
310     int i;
311
312     for (i = 0; i < sk_X509_num(sk); i++) {
313         X509 *issuer = sk_X509_value(sk, i);
314
315         if (!ctx->check_issued(ctx, x, issuer))
316             continue;
317         if (x509_check_cert_time(ctx, issuer, -1))
318             return issuer;
319     }
320     return NULL;
321 }
322
323 /* Given a possible certificate and issuer check them */
324
325 static int check_issued(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, X509 *issuer)
326 {
327     int ret;
328     if (x == issuer)
329         return cert_self_signed(x);
330     ret = X509_check_issued(issuer, x);
331     if (ret == X509_V_OK) {
332         int i;
333         X509 *ch;
334         /* Special case: single self signed certificate */
335         if (cert_self_signed(x) && sk_X509_num(ctx->chain) == 1)
336             return 1;
337         for (i = 0; i < sk_X509_num(ctx->chain); i++) {
338             ch = sk_X509_value(ctx->chain, i);
339             if (ch == issuer || !X509_cmp(ch, issuer)) {
340                 ret = X509_V_ERR_PATH_LOOP;
341                 break;
342             }
343         }
344     }
345
346     return (ret == X509_V_OK);
347 }
348
349 /* Alternative lookup method: look from a STACK stored in other_ctx */
350
351 static int get_issuer_sk(X509 **issuer, X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
352 {
353     *issuer = find_issuer(ctx, ctx->other_ctx, x);
354     if (*issuer) {
355         X509_up_ref(*issuer);
356         return 1;
357     } else
358         return 0;
359 }
360
361 static STACK_OF(X509) *lookup_certs_sk(X509_STORE_CTX *ctx, X509_NAME *nm)
362 {
363     STACK_OF(X509) *sk = NULL;
364     X509 *x;
365     int i;
366     for (i = 0; i < sk_X509_num(ctx->other_ctx); i++) {
367         x = sk_X509_value(ctx->other_ctx, i);
368         if (X509_NAME_cmp(nm, X509_get_subject_name(x)) == 0) {
369             if (sk == NULL)
370                 sk = sk_X509_new_null();
371             if (sk == NULL || sk_X509_push(sk, x) == 0) {
372                 sk_X509_pop_free(sk, X509_free);
373                 return NULL;
374             }
375             X509_up_ref(x);
376         }
377     }
378     return sk;
379 }
380
381 /*
382  * Check EE or CA certificate purpose.  For trusted certificates explicit local
383  * auxiliary trust can be used to override EKU-restrictions.
384  */
385 static int check_purpose(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, int purpose, int depth,
386                          int must_be_ca)
387 {
388     int tr_ok = X509_TRUST_UNTRUSTED;
389
390     /*
391      * For trusted certificates we want to see whether any auxiliary trust
392      * settings trump the purpose constraints.
393      *
394      * This is complicated by the fact that the trust ordinals in
395      * ctx->param->trust are entirely independent of the purpose ordinals in
396      * ctx->param->purpose!
397      *
398      * What connects them is their mutual initialization via calls from
399      * X509_STORE_CTX_set_default() into X509_VERIFY_PARAM_lookup() which sets
400      * related values of both param->trust and param->purpose.  It is however
401      * typically possible to infer associated trust values from a purpose value
402      * via the X509_PURPOSE API.
403      *
404      * Therefore, we can only check for trust overrides when the purpose we're
405      * checking is the same as ctx->param->purpose and ctx->param->trust is
406      * also set.
407      */
408     if (depth >= ctx->num_untrusted && purpose == ctx->param->purpose)
409         tr_ok = X509_check_trust(x, ctx->param->trust, X509_TRUST_NO_SS_COMPAT);
410
411     switch (tr_ok) {
412     case X509_TRUST_TRUSTED:
413         return 1;
414     case X509_TRUST_REJECTED:
415         break;
416     default:
417         switch (X509_check_purpose(x, purpose, must_be_ca > 0)) {
418         case 1:
419             return 1;
420         case 0:
421             break;
422         default:
423             if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_X509_STRICT) == 0)
424                 return 1;
425         }
426         break;
427     }
428
429     return verify_cb_cert(ctx, x, depth, X509_V_ERR_INVALID_PURPOSE);
430 }
431
432 /*
433  * Check a certificate chains extensions for consistency with the supplied
434  * purpose
435  */
436
437 static int check_chain_extensions(X509_STORE_CTX *ctx)
438 {
439     int i, must_be_ca, plen = 0;
440     X509 *x;
441     int proxy_path_length = 0;
442     int purpose;
443     int allow_proxy_certs;
444     int num = sk_X509_num(ctx->chain);
445
446     /*-
447      *  must_be_ca can have 1 of 3 values:
448      * -1: we accept both CA and non-CA certificates, to allow direct
449      *     use of self-signed certificates (which are marked as CA).
450      * 0:  we only accept non-CA certificates.  This is currently not
451      *     used, but the possibility is present for future extensions.
452      * 1:  we only accept CA certificates.  This is currently used for
453      *     all certificates in the chain except the leaf certificate.
454      */
455     must_be_ca = -1;
456
457     /* CRL path validation */
458     if (ctx->parent) {
459         allow_proxy_certs = 0;
460         purpose = X509_PURPOSE_CRL_SIGN;
461     } else {
462         allow_proxy_certs =
463             ! !(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_ALLOW_PROXY_CERTS);
464         purpose = ctx->param->purpose;
465     }
466
467     for (i = 0; i < num; i++) {
468         int ret;
469         x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
470         if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_IGNORE_CRITICAL)
471             && (x->ex_flags & EXFLAG_CRITICAL)) {
472             if (!verify_cb_cert(ctx, x, i,
473                                 X509_V_ERR_UNHANDLED_CRITICAL_EXTENSION))
474                 return 0;
475         }
476         if (!allow_proxy_certs && (x->ex_flags & EXFLAG_PROXY)) {
477             if (!verify_cb_cert(ctx, x, i,
478                                 X509_V_ERR_PROXY_CERTIFICATES_NOT_ALLOWED))
479                 return 0;
480         }
481         ret = X509_check_ca(x);
482         switch (must_be_ca) {
483         case -1:
484             if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_X509_STRICT)
485                 && (ret != 1) && (ret != 0)) {
486                 ret = 0;
487                 ctx->error = X509_V_ERR_INVALID_CA;
488             } else
489                 ret = 1;
490             break;
491         case 0:
492             if (ret != 0) {
493                 ret = 0;
494                 ctx->error = X509_V_ERR_INVALID_NON_CA;
495             } else
496                 ret = 1;
497             break;
498         default:
499             /* X509_V_FLAG_X509_STRICT is implicit for intermediate CAs */
500             if ((ret == 0)
501                 || ((i + 1 < num || ctx->param->flags & X509_V_FLAG_X509_STRICT)
502                     && (ret != 1))) {
503                 ret = 0;
504                 ctx->error = X509_V_ERR_INVALID_CA;
505             } else
506                 ret = 1;
507             break;
508         }
509         if (ret == 0 && !verify_cb_cert(ctx, x, i, X509_V_OK))
510             return 0;
511         /* check_purpose() makes the callback as needed */
512         if (purpose > 0 && !check_purpose(ctx, x, purpose, i, must_be_ca))
513             return 0;
514         /* Check pathlen if not self issued */
515         if ((i > 1) && !(x->ex_flags & EXFLAG_SI)
516             && (x->ex_pathlen != -1)
517             && (plen > (x->ex_pathlen + proxy_path_length + 1))) {
518             if (!verify_cb_cert(ctx, x, i, X509_V_ERR_PATH_LENGTH_EXCEEDED))
519                 return 0;
520         }
521         /* Increment path length if not self issued */
522         if (!(x->ex_flags & EXFLAG_SI))
523             plen++;
524         /*
525          * If this certificate is a proxy certificate, the next certificate
526          * must be another proxy certificate or a EE certificate.  If not,
527          * the next certificate must be a CA certificate.
528          */
529         if (x->ex_flags & EXFLAG_PROXY) {
530             /*
531              * RFC3820, 4.1.3 (b)(1) stipulates that if pCPathLengthConstraint
532              * is less than max_path_length, the former should be copied to
533              * the latter, and 4.1.4 (a) stipulates that max_path_length
534              * should be verified to be larger than zero and decrement it.
535              *
536              * Because we're checking the certs in the reverse order, we start
537              * with verifying that proxy_path_length isn't larger than pcPLC,
538              * and copy the latter to the former if it is, and finally,
539              * increment proxy_path_length.
540              */
541             if (x->ex_pcpathlen != -1) {
542                 if (proxy_path_length > x->ex_pcpathlen) {
543                     if (!verify_cb_cert(ctx, x, i,
544                                         X509_V_ERR_PROXY_PATH_LENGTH_EXCEEDED))
545                         return 0;
546                 }
547                 proxy_path_length = x->ex_pcpathlen;
548             }
549             proxy_path_length++;
550             must_be_ca = 0;
551         } else
552             must_be_ca = 1;
553     }
554     return 1;
555 }
556
557 static int check_name_constraints(X509_STORE_CTX *ctx)
558 {
559     int i;
560
561     /* Check name constraints for all certificates */
562     for (i = sk_X509_num(ctx->chain) - 1; i >= 0; i--) {
563         X509 *x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
564         int j;
565
566         /* Ignore self issued certs unless last in chain */
567         if (i && (x->ex_flags & EXFLAG_SI))
568             continue;
569
570         /*
571          * Proxy certificates policy has an extra constraint, where the
572          * certificate subject MUST be the issuer with a single CN entry
573          * added.
574          * (RFC 3820: 3.4, 4.1.3 (a)(4))
575          */
576         if (x->ex_flags & EXFLAG_PROXY) {
577             X509_NAME *tmpsubject = X509_get_subject_name(x);
578             X509_NAME *tmpissuer = X509_get_issuer_name(x);
579             X509_NAME_ENTRY *tmpentry = NULL;
580             int last_object_nid = 0;
581             int err = X509_V_OK;
582             int last_object_loc = X509_NAME_entry_count(tmpsubject) - 1;
583
584             /* Check that there are at least two RDNs */
585             if (last_object_loc < 1) {
586                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
587                 goto proxy_name_done;
588             }
589
590             /*
591              * Check that there is exactly one more RDN in subject as
592              * there is in issuer.
593              */
594             if (X509_NAME_entry_count(tmpsubject)
595                 != X509_NAME_entry_count(tmpissuer) + 1) {
596                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
597                 goto proxy_name_done;
598             }
599
600             /*
601              * Check that the last subject component isn't part of a
602              * multivalued RDN
603              */
604             if (X509_NAME_ENTRY_set(X509_NAME_get_entry(tmpsubject,
605                                                         last_object_loc))
606                 == X509_NAME_ENTRY_set(X509_NAME_get_entry(tmpsubject,
607                                                            last_object_loc - 1))) {
608                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
609                 goto proxy_name_done;
610             }
611
612             /*
613              * Check that the last subject RDN is a commonName, and that
614              * all the previous RDNs match the issuer exactly
615              */
616             tmpsubject = X509_NAME_dup(tmpsubject);
617             if (tmpsubject == NULL) {
618                 X509err(X509_F_CHECK_NAME_CONSTRAINTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
619                 ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
620                 return 0;
621             }
622
623             tmpentry =
624                 X509_NAME_delete_entry(tmpsubject, last_object_loc);
625             last_object_nid =
626                 OBJ_obj2nid(X509_NAME_ENTRY_get_object(tmpentry));
627
628             if (last_object_nid != NID_commonName
629                 || X509_NAME_cmp(tmpsubject, tmpissuer) != 0) {
630                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
631             }
632
633             X509_NAME_ENTRY_free(tmpentry);
634             X509_NAME_free(tmpsubject);
635
636          proxy_name_done:
637             if (err != X509_V_OK
638                 && !verify_cb_cert(ctx, x, i, err))
639                 return 0;
640         }
641
642         /*
643          * Check against constraints for all certificates higher in chain
644          * including trust anchor. Trust anchor not strictly speaking needed
645          * but if it includes constraints it is to be assumed it expects them
646          * to be obeyed.
647          */
648         for (j = sk_X509_num(ctx->chain) - 1; j > i; j--) {
649             NAME_CONSTRAINTS *nc = sk_X509_value(ctx->chain, j)->nc;
650
651             if (nc) {
652                 int rv = NAME_CONSTRAINTS_check(x, nc);
653
654                 /* If EE certificate check commonName too */
655                 if (rv == X509_V_OK && i == 0)
656                     rv = NAME_CONSTRAINTS_check_CN(x, nc);
657
658                 switch (rv) {
659                 case X509_V_OK:
660                     break;
661                 case X509_V_ERR_OUT_OF_MEM:
662                     return 0;
663                 default:
664                     if (!verify_cb_cert(ctx, x, i, rv))
665                         return 0;
666                     break;
667                 }
668             }
669         }
670     }
671     return 1;
672 }
673
674 static int check_id_error(X509_STORE_CTX *ctx, int errcode)
675 {
676     return verify_cb_cert(ctx, ctx->cert, 0, errcode);
677 }
678
679 static int check_hosts(X509 *x, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
680 {
681     int i;
682     int n = sk_OPENSSL_STRING_num(vpm->hosts);
683     char *name;
684
685     if (vpm->peername != NULL) {
686         OPENSSL_free(vpm->peername);
687         vpm->peername = NULL;
688     }
689     for (i = 0; i < n; ++i) {
690         name = sk_OPENSSL_STRING_value(vpm->hosts, i);
691         if (X509_check_host(x, name, 0, vpm->hostflags, &vpm->peername) > 0)
692             return 1;
693     }
694     return n == 0;
695 }
696
697 static int check_id(X509_STORE_CTX *ctx)
698 {
699     X509_VERIFY_PARAM *vpm = ctx->param;
700     X509 *x = ctx->cert;
701     if (vpm->hosts && check_hosts(x, vpm) <= 0) {
702         if (!check_id_error(ctx, X509_V_ERR_HOSTNAME_MISMATCH))
703             return 0;
704     }
705     if (vpm->email && X509_check_email(x, vpm->email, vpm->emaillen, 0) <= 0) {
706         if (!check_id_error(ctx, X509_V_ERR_EMAIL_MISMATCH))
707             return 0;
708     }
709     if (vpm->ip && X509_check_ip(x, vpm->ip, vpm->iplen, 0) <= 0) {
710         if (!check_id_error(ctx, X509_V_ERR_IP_ADDRESS_MISMATCH))
711             return 0;
712     }
713     return 1;
714 }
715
716 static int check_trust(X509_STORE_CTX *ctx, int num_untrusted)
717 {
718     int i;
719     X509 *x = NULL;
720     X509 *mx;
721     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
722     int num = sk_X509_num(ctx->chain);
723     int trust;
724
725     /*
726      * Check for a DANE issuer at depth 1 or greater, if it is a DANE-TA(2)
727      * match, we're done, otherwise we'll merely record the match depth.
728      */
729     if (DANETLS_HAS_TA(dane) && num_untrusted > 0 && num_untrusted < num) {
730         switch (trust = check_dane_issuer(ctx, num_untrusted)) {
731         case X509_TRUST_TRUSTED:
732         case X509_TRUST_REJECTED:
733             return trust;
734         }
735     }
736
737     /*
738      * Check trusted certificates in chain at depth num_untrusted and up.
739      * Note, that depths 0..num_untrusted-1 may also contain trusted
740      * certificates, but the caller is expected to have already checked those,
741      * and wants to incrementally check just any added since.
742      */
743     for (i = num_untrusted; i < num; i++) {
744         x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
745         trust = X509_check_trust(x, ctx->param->trust, 0);
746         /* If explicitly trusted return trusted */
747         if (trust == X509_TRUST_TRUSTED)
748             goto trusted;
749         if (trust == X509_TRUST_REJECTED)
750             goto rejected;
751     }
752
753     /*
754      * If we are looking at a trusted certificate, and accept partial chains,
755      * the chain is PKIX trusted.
756      */
757     if (num_untrusted < num) {
758         if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_PARTIAL_CHAIN)
759             goto trusted;
760         return X509_TRUST_UNTRUSTED;
761     }
762
763     if (num_untrusted == num && ctx->param->flags & X509_V_FLAG_PARTIAL_CHAIN) {
764         /*
765          * Last-resort call with no new trusted certificates, check the leaf
766          * for a direct trust store match.
767          */
768         i = 0;
769         x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
770         mx = lookup_cert_match(ctx, x);
771         if (!mx)
772             return X509_TRUST_UNTRUSTED;
773
774         /*
775          * Check explicit auxiliary trust/reject settings.  If none are set,
776          * we'll accept X509_TRUST_UNTRUSTED when not self-signed.
777          */
778         trust = X509_check_trust(mx, ctx->param->trust, 0);
779         if (trust == X509_TRUST_REJECTED) {
780             X509_free(mx);
781             goto rejected;
782         }
783
784         /* Replace leaf with trusted match */
785         (void) sk_X509_set(ctx->chain, 0, mx);
786         X509_free(x);
787         ctx->num_untrusted = 0;
788         goto trusted;
789     }
790
791     /*
792      * If no trusted certs in chain at all return untrusted and allow
793      * standard (no issuer cert) etc errors to be indicated.
794      */
795     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
796
797  rejected:
798     if (!verify_cb_cert(ctx, x, i, X509_V_ERR_CERT_REJECTED))
799         return X509_TRUST_REJECTED;
800     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
801
802  trusted:
803     if (!DANETLS_ENABLED(dane))
804         return X509_TRUST_TRUSTED;
805     if (dane->pdpth < 0)
806         dane->pdpth = num_untrusted;
807     /* With DANE, PKIX alone is not trusted until we have both */
808     if (dane->mdpth >= 0)
809         return X509_TRUST_TRUSTED;
810     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
811 }
812
813 static int check_revocation(X509_STORE_CTX *ctx)
814 {
815     int i = 0, last = 0, ok = 0;
816     if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_CRL_CHECK))
817         return 1;
818     if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_CRL_CHECK_ALL)
819         last = sk_X509_num(ctx->chain) - 1;
820     else {
821         /* If checking CRL paths this isn't the EE certificate */
822         if (ctx->parent)
823             return 1;
824         last = 0;
825     }
826     for (i = 0; i <= last; i++) {
827         ctx->error_depth = i;
828         ok = check_cert(ctx);
829         if (!ok)
830             return ok;
831     }
832     return 1;
833 }
834
835 static int check_cert(X509_STORE_CTX *ctx)
836 {
837     X509_CRL *crl = NULL, *dcrl = NULL;
838     int ok = 0;
839     int cnum = ctx->error_depth;
840     X509 *x = sk_X509_value(ctx->chain, cnum);
841
842     ctx->current_cert = x;
843     ctx->current_issuer = NULL;
844     ctx->current_crl_score = 0;
845     ctx->current_reasons = 0;
846
847     while (ctx->current_reasons != CRLDP_ALL_REASONS) {
848         unsigned int last_reasons = ctx->current_reasons;
849
850         /* Try to retrieve relevant CRL */
851         if (ctx->get_crl)
852             ok = ctx->get_crl(ctx, &crl, x);
853         else
854             ok = get_crl_delta(ctx, &crl, &dcrl, x);
855         /*
856          * If error looking up CRL, nothing we can do except notify callback
857          */
858         if (!ok) {
859             ok = verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_CRL);
860             goto done;
861         }
862         ctx->current_crl = crl;
863         ok = ctx->check_crl(ctx, crl);
864         if (!ok)
865             goto done;
866
867         if (dcrl) {
868             ok = ctx->check_crl(ctx, dcrl);
869             if (!ok)
870                 goto done;
871             ok = ctx->cert_crl(ctx, dcrl, x);
872             if (!ok)
873                 goto done;
874         } else
875             ok = 1;
876
877         /* Don't look in full CRL if delta reason is removefromCRL */
878         if (ok != 2) {
879             ok = ctx->cert_crl(ctx, crl, x);
880             if (!ok)
881                 goto done;
882         }
883
884         X509_CRL_free(crl);
885         X509_CRL_free(dcrl);
886         crl = NULL;
887         dcrl = NULL;
888         /*
889          * If reasons not updated we wont get anywhere by another iteration,
890          * so exit loop.
891          */
892         if (last_reasons == ctx->current_reasons) {
893             ok = verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_CRL);
894             goto done;
895         }
896     }
897  done:
898     X509_CRL_free(crl);
899     X509_CRL_free(dcrl);
900
901     ctx->current_crl = NULL;
902     return ok;
903 }
904
905 /* Check CRL times against values in X509_STORE_CTX */
906
907 static int check_crl_time(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl, int notify)
908 {
909     time_t *ptime;
910     int i;
911
912     if (notify)
913         ctx->current_crl = crl;
914     if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_USE_CHECK_TIME)
915         ptime = &ctx->param->check_time;
916     else if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NO_CHECK_TIME)
917         return 1;
918     else
919         ptime = NULL;
920
921     i = X509_cmp_time(X509_CRL_get_lastUpdate(crl), ptime);
922     if (i == 0) {
923         if (!notify)
924             return 0;
925         if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_ERROR_IN_CRL_LAST_UPDATE_FIELD))
926             return 0;
927     }
928
929     if (i > 0) {
930         if (!notify)
931             return 0;
932         if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_NOT_YET_VALID))
933             return 0;
934     }
935
936     if (X509_CRL_get_nextUpdate(crl)) {
937         i = X509_cmp_time(X509_CRL_get_nextUpdate(crl), ptime);
938
939         if (i == 0) {
940             if (!notify)
941                 return 0;
942             if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_ERROR_IN_CRL_NEXT_UPDATE_FIELD))
943                 return 0;
944         }
945         /* Ignore expiry of base CRL is delta is valid */
946         if ((i < 0) && !(ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_TIME_DELTA)) {
947             if (!notify)
948                 return 0;
949             if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_HAS_EXPIRED))
950                 return 0;
951         }
952     }
953
954     if (notify)
955         ctx->current_crl = NULL;
956
957     return 1;
958 }
959
960 static int get_crl_sk(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL **pcrl, X509_CRL **pdcrl,
961                       X509 **pissuer, int *pscore, unsigned int *preasons,
962                       STACK_OF(X509_CRL) *crls)
963 {
964     int i, crl_score, best_score = *pscore;
965     unsigned int reasons, best_reasons = 0;
966     X509 *x = ctx->current_cert;
967     X509_CRL *crl, *best_crl = NULL;
968     X509 *crl_issuer = NULL, *best_crl_issuer = NULL;
969
970     for (i = 0; i < sk_X509_CRL_num(crls); i++) {
971         crl = sk_X509_CRL_value(crls, i);
972         reasons = *preasons;
973         crl_score = get_crl_score(ctx, &crl_issuer, &reasons, crl, x);
974         if (crl_score < best_score)
975             continue;
976         /* If current CRL is equivalent use it if it is newer */
977         if (crl_score == best_score) {
978             int day, sec;
979             if (ASN1_TIME_diff(&day, &sec, X509_CRL_get_lastUpdate(best_crl),
980                                X509_CRL_get_lastUpdate(crl)) == 0)
981                 continue;
982             /*
983              * ASN1_TIME_diff never returns inconsistent signs for |day|
984              * and |sec|.
985              */
986             if (day <= 0 && sec <= 0)
987                 continue;
988         }
989         best_crl = crl;
990         best_crl_issuer = crl_issuer;
991         best_score = crl_score;
992         best_reasons = reasons;
993     }
994
995     if (best_crl) {
996         X509_CRL_free(*pcrl);
997         *pcrl = best_crl;
998         *pissuer = best_crl_issuer;
999         *pscore = best_score;
1000         *preasons = best_reasons;
1001         X509_CRL_up_ref(best_crl);
1002         X509_CRL_free(*pdcrl);
1003         *pdcrl = NULL;
1004         get_delta_sk(ctx, pdcrl, pscore, best_crl, crls);
1005     }
1006
1007     if (best_score >= CRL_SCORE_VALID)
1008         return 1;
1009
1010     return 0;
1011 }
1012
1013 /*
1014  * Compare two CRL extensions for delta checking purposes. They should be
1015  * both present or both absent. If both present all fields must be identical.
1016  */
1017
1018 static int crl_extension_match(X509_CRL *a, X509_CRL *b, int nid)
1019 {
1020     ASN1_OCTET_STRING *exta, *extb;
1021     int i;
1022     i = X509_CRL_get_ext_by_NID(a, nid, -1);
1023     if (i >= 0) {
1024         /* Can't have multiple occurrences */
1025         if (X509_CRL_get_ext_by_NID(a, nid, i) != -1)
1026             return 0;
1027         exta = X509_EXTENSION_get_data(X509_CRL_get_ext(a, i));
1028     } else
1029         exta = NULL;
1030
1031     i = X509_CRL_get_ext_by_NID(b, nid, -1);
1032
1033     if (i >= 0) {
1034
1035         if (X509_CRL_get_ext_by_NID(b, nid, i) != -1)
1036             return 0;
1037         extb = X509_EXTENSION_get_data(X509_CRL_get_ext(b, i));
1038     } else
1039         extb = NULL;
1040
1041     if (!exta && !extb)
1042         return 1;
1043
1044     if (!exta || !extb)
1045         return 0;
1046
1047     if (ASN1_OCTET_STRING_cmp(exta, extb))
1048         return 0;
1049
1050     return 1;
1051 }
1052
1053 /* See if a base and delta are compatible */
1054
1055 static int check_delta_base(X509_CRL *delta, X509_CRL *base)
1056 {
1057     /* Delta CRL must be a delta */
1058     if (!delta->base_crl_number)
1059         return 0;
1060     /* Base must have a CRL number */
1061     if (!base->crl_number)
1062         return 0;
1063     /* Issuer names must match */
1064     if (X509_NAME_cmp(X509_CRL_get_issuer(base), X509_CRL_get_issuer(delta)))
1065         return 0;
1066     /* AKID and IDP must match */
1067     if (!crl_extension_match(delta, base, NID_authority_key_identifier))
1068         return 0;
1069     if (!crl_extension_match(delta, base, NID_issuing_distribution_point))
1070         return 0;
1071     /* Delta CRL base number must not exceed Full CRL number. */
1072     if (ASN1_INTEGER_cmp(delta->base_crl_number, base->crl_number) > 0)
1073         return 0;
1074     /* Delta CRL number must exceed full CRL number */
1075     if (ASN1_INTEGER_cmp(delta->crl_number, base->crl_number) > 0)
1076         return 1;
1077     return 0;
1078 }
1079
1080 /*
1081  * For a given base CRL find a delta... maybe extend to delta scoring or
1082  * retrieve a chain of deltas...
1083  */
1084
1085 static void get_delta_sk(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL **dcrl, int *pscore,
1086                          X509_CRL *base, STACK_OF(X509_CRL) *crls)
1087 {
1088     X509_CRL *delta;
1089     int i;
1090     if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_USE_DELTAS))
1091         return;
1092     if (!((ctx->current_cert->ex_flags | base->flags) & EXFLAG_FRESHEST))
1093         return;
1094     for (i = 0; i < sk_X509_CRL_num(crls); i++) {
1095         delta = sk_X509_CRL_value(crls, i);
1096         if (check_delta_base(delta, base)) {
1097             if (check_crl_time(ctx, delta, 0))
1098                 *pscore |= CRL_SCORE_TIME_DELTA;
1099             X509_CRL_up_ref(delta);
1100             *dcrl = delta;
1101             return;
1102         }
1103     }
1104     *dcrl = NULL;
1105 }
1106
1107 /*
1108  * For a given CRL return how suitable it is for the supplied certificate
1109  * 'x'. The return value is a mask of several criteria. If the issuer is not
1110  * the certificate issuer this is returned in *pissuer. The reasons mask is
1111  * also used to determine if the CRL is suitable: if no new reasons the CRL
1112  * is rejected, otherwise reasons is updated.
1113  */
1114
1115 static int get_crl_score(X509_STORE_CTX *ctx, X509 **pissuer,
1116                          unsigned int *preasons, X509_CRL *crl, X509 *x)
1117 {
1118
1119     int crl_score = 0;
1120     unsigned int tmp_reasons = *preasons, crl_reasons;
1121
1122     /* First see if we can reject CRL straight away */
1123
1124     /* Invalid IDP cannot be processed */
1125     if (crl->idp_flags & IDP_INVALID)
1126         return 0;
1127     /* Reason codes or indirect CRLs need extended CRL support */
1128     if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_EXTENDED_CRL_SUPPORT)) {
1129         if (crl->idp_flags & (IDP_INDIRECT | IDP_REASONS))
1130             return 0;
1131     } else if (crl->idp_flags & IDP_REASONS) {
1132         /* If no new reasons reject */
1133         if (!(crl->idp_reasons & ~tmp_reasons))
1134             return 0;
1135     }
1136     /* Don't process deltas at this stage */
1137     else if (crl->base_crl_number)
1138         return 0;
1139     /* If issuer name doesn't match certificate need indirect CRL */
1140     if (X509_NAME_cmp(X509_get_issuer_name(x), X509_CRL_get_issuer(crl))) {
1141         if (!(crl->idp_flags & IDP_INDIRECT))
1142             return 0;
1143     } else
1144         crl_score |= CRL_SCORE_ISSUER_NAME;
1145
1146     if (!(crl->flags & EXFLAG_CRITICAL))
1147         crl_score |= CRL_SCORE_NOCRITICAL;
1148
1149     /* Check expiry */
1150     if (check_crl_time(ctx, crl, 0))
1151         crl_score |= CRL_SCORE_TIME;
1152
1153     /* Check authority key ID and locate certificate issuer */
1154     crl_akid_check(ctx, crl, pissuer, &crl_score);
1155
1156     /* If we can't locate certificate issuer at this point forget it */
1157
1158     if (!(crl_score & CRL_SCORE_AKID))
1159         return 0;
1160
1161     /* Check cert for matching CRL distribution points */
1162
1163     if (crl_crldp_check(x, crl, crl_score, &crl_reasons)) {
1164         /* If no new reasons reject */
1165         if (!(crl_reasons & ~tmp_reasons))
1166             return 0;
1167         tmp_reasons |= crl_reasons;
1168         crl_score |= CRL_SCORE_SCOPE;
1169     }
1170
1171     *preasons = tmp_reasons;
1172
1173     return crl_score;
1174
1175 }
1176
1177 static void crl_akid_check(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl,
1178                            X509 **pissuer, int *pcrl_score)
1179 {
1180     X509 *crl_issuer = NULL;
1181     X509_NAME *cnm = X509_CRL_get_issuer(crl);
1182     int cidx = ctx->error_depth;
1183     int i;
1184
1185     if (cidx != sk_X509_num(ctx->chain) - 1)
1186         cidx++;
1187
1188     crl_issuer = sk_X509_value(ctx->chain, cidx);
1189
1190     if (X509_check_akid(crl_issuer, crl->akid) == X509_V_OK) {
1191         if (*pcrl_score & CRL_SCORE_ISSUER_NAME) {
1192             *pcrl_score |= CRL_SCORE_AKID | CRL_SCORE_ISSUER_CERT;
1193             *pissuer = crl_issuer;
1194             return;
1195         }
1196     }
1197
1198     for (cidx++; cidx < sk_X509_num(ctx->chain); cidx++) {
1199         crl_issuer = sk_X509_value(ctx->chain, cidx);
1200         if (X509_NAME_cmp(X509_get_subject_name(crl_issuer), cnm))
1201             continue;
1202         if (X509_check_akid(crl_issuer, crl->akid) == X509_V_OK) {
1203             *pcrl_score |= CRL_SCORE_AKID | CRL_SCORE_SAME_PATH;
1204             *pissuer = crl_issuer;
1205             return;
1206         }
1207     }
1208
1209     /* Anything else needs extended CRL support */
1210
1211     if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_EXTENDED_CRL_SUPPORT))
1212         return;
1213
1214     /*
1215      * Otherwise the CRL issuer is not on the path. Look for it in the set of
1216      * untrusted certificates.
1217      */
1218     for (i = 0; i < sk_X509_num(ctx->untrusted); i++) {
1219         crl_issuer = sk_X509_value(ctx->untrusted, i);
1220         if (X509_NAME_cmp(X509_get_subject_name(crl_issuer), cnm))
1221             continue;
1222         if (X509_check_akid(crl_issuer, crl->akid) == X509_V_OK) {
1223             *pissuer = crl_issuer;
1224             *pcrl_score |= CRL_SCORE_AKID;
1225             return;
1226         }
1227     }
1228 }
1229
1230 /*
1231  * Check the path of a CRL issuer certificate. This creates a new
1232  * X509_STORE_CTX and populates it with most of the parameters from the
1233  * parent. This could be optimised somewhat since a lot of path checking will
1234  * be duplicated by the parent, but this will rarely be used in practice.
1235  */
1236
1237 static int check_crl_path(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
1238 {
1239     X509_STORE_CTX crl_ctx;
1240     int ret;
1241
1242     /* Don't allow recursive CRL path validation */
1243     if (ctx->parent)
1244         return 0;
1245     if (!X509_STORE_CTX_init(&crl_ctx, ctx->ctx, x, ctx->untrusted))
1246         return -1;
1247
1248     crl_ctx.crls = ctx->crls;
1249     /* Copy verify params across */
1250     X509_STORE_CTX_set0_param(&crl_ctx, ctx->param);
1251
1252     crl_ctx.parent = ctx;
1253     crl_ctx.verify_cb = ctx->verify_cb;
1254
1255     /* Verify CRL issuer */
1256     ret = X509_verify_cert(&crl_ctx);
1257     if (ret <= 0)
1258         goto err;
1259
1260     /* Check chain is acceptable */
1261     ret = check_crl_chain(ctx, ctx->chain, crl_ctx.chain);
1262  err:
1263     X509_STORE_CTX_cleanup(&crl_ctx);
1264     return ret;
1265 }
1266
1267 /*
1268  * RFC3280 says nothing about the relationship between CRL path and
1269  * certificate path, which could lead to situations where a certificate could
1270  * be revoked or validated by a CA not authorised to do so. RFC5280 is more
1271  * strict and states that the two paths must end in the same trust anchor,
1272  * though some discussions remain... until this is resolved we use the
1273  * RFC5280 version
1274  */
1275
1276 static int check_crl_chain(X509_STORE_CTX *ctx,
1277                            STACK_OF(X509) *cert_path,
1278                            STACK_OF(X509) *crl_path)
1279 {
1280     X509 *cert_ta, *crl_ta;
1281     cert_ta = sk_X509_value(cert_path, sk_X509_num(cert_path) - 1);
1282     crl_ta = sk_X509_value(crl_path, sk_X509_num(crl_path) - 1);
1283     if (!X509_cmp(cert_ta, crl_ta))
1284         return 1;
1285     return 0;
1286 }
1287
1288 /*-
1289  * Check for match between two dist point names: three separate cases.
1290  * 1. Both are relative names and compare X509_NAME types.
1291  * 2. One full, one relative. Compare X509_NAME to GENERAL_NAMES.
1292  * 3. Both are full names and compare two GENERAL_NAMES.
1293  * 4. One is NULL: automatic match.
1294  */
1295
1296 static int idp_check_dp(DIST_POINT_NAME *a, DIST_POINT_NAME *b)
1297 {
1298     X509_NAME *nm = NULL;
1299     GENERAL_NAMES *gens = NULL;
1300     GENERAL_NAME *gena, *genb;
1301     int i, j;
1302     if (!a || !b)
1303         return 1;
1304     if (a->type == 1) {
1305         if (!a->dpname)
1306             return 0;
1307         /* Case 1: two X509_NAME */
1308         if (b->type == 1) {
1309             if (!b->dpname)
1310                 return 0;
1311             if (!X509_NAME_cmp(a->dpname, b->dpname))
1312                 return 1;
1313             else
1314                 return 0;
1315         }
1316         /* Case 2: set name and GENERAL_NAMES appropriately */
1317         nm = a->dpname;
1318         gens = b->name.fullname;
1319     } else if (b->type == 1) {
1320         if (!b->dpname)
1321             return 0;
1322         /* Case 2: set name and GENERAL_NAMES appropriately */
1323         gens = a->name.fullname;
1324         nm = b->dpname;
1325     }
1326
1327     /* Handle case 2 with one GENERAL_NAMES and one X509_NAME */
1328     if (nm) {
1329         for (i = 0; i < sk_GENERAL_NAME_num(gens); i++) {
1330             gena = sk_GENERAL_NAME_value(gens, i);
1331             if (gena->type != GEN_DIRNAME)
1332                 continue;
1333             if (!X509_NAME_cmp(nm, gena->d.directoryName))
1334                 return 1;
1335         }
1336         return 0;
1337     }
1338
1339     /* Else case 3: two GENERAL_NAMES */
1340
1341     for (i = 0; i < sk_GENERAL_NAME_num(a->name.fullname); i++) {
1342         gena = sk_GENERAL_NAME_value(a->name.fullname, i);
1343         for (j = 0; j < sk_GENERAL_NAME_num(b->name.fullname); j++) {
1344             genb = sk_GENERAL_NAME_value(b->name.fullname, j);
1345             if (!GENERAL_NAME_cmp(gena, genb))
1346                 return 1;
1347         }
1348     }
1349
1350     return 0;
1351
1352 }
1353
1354 static int crldp_check_crlissuer(DIST_POINT *dp, X509_CRL *crl, int crl_score)
1355 {
1356     int i;
1357     X509_NAME *nm = X509_CRL_get_issuer(crl);
1358     /* If no CRLissuer return is successful iff don't need a match */
1359     if (!dp->CRLissuer)
1360         return ! !(crl_score & CRL_SCORE_ISSUER_NAME);
1361     for (i = 0; i < sk_GENERAL_NAME_num(dp->CRLissuer); i++) {
1362         GENERAL_NAME *gen = sk_GENERAL_NAME_value(dp->CRLissuer, i);
1363         if (gen->type != GEN_DIRNAME)
1364             continue;
1365         if (!X509_NAME_cmp(gen->d.directoryName, nm))
1366             return 1;
1367     }
1368     return 0;
1369 }
1370
1371 /* Check CRLDP and IDP */
1372
1373 static int crl_crldp_check(X509 *x, X509_CRL *crl, int crl_score,
1374                            unsigned int *preasons)
1375 {
1376     int i;
1377     if (crl->idp_flags & IDP_ONLYATTR)
1378         return 0;
1379     if (x->ex_flags & EXFLAG_CA) {
1380         if (crl->idp_flags & IDP_ONLYUSER)
1381             return 0;
1382     } else {
1383         if (crl->idp_flags & IDP_ONLYCA)
1384             return 0;
1385     }
1386     *preasons = crl->idp_reasons;
1387     for (i = 0; i < sk_DIST_POINT_num(x->crldp); i++) {
1388         DIST_POINT *dp = sk_DIST_POINT_value(x->crldp, i);
1389         if (crldp_check_crlissuer(dp, crl, crl_score)) {
1390             if (!crl->idp || idp_check_dp(dp->distpoint, crl->idp->distpoint)) {
1391                 *preasons &= dp->dp_reasons;
1392                 return 1;
1393             }
1394         }
1395     }
1396     if ((!crl->idp || !crl->idp->distpoint)
1397         && (crl_score & CRL_SCORE_ISSUER_NAME))
1398         return 1;
1399     return 0;
1400 }
1401
1402 /*
1403  * Retrieve CRL corresponding to current certificate. If deltas enabled try
1404  * to find a delta CRL too
1405  */
1406
1407 static int get_crl_delta(X509_STORE_CTX *ctx,
1408                          X509_CRL **pcrl, X509_CRL **pdcrl, X509 *x)
1409 {
1410     int ok;
1411     X509 *issuer = NULL;
1412     int crl_score = 0;
1413     unsigned int reasons;
1414     X509_CRL *crl = NULL, *dcrl = NULL;
1415     STACK_OF(X509_CRL) *skcrl;
1416     X509_NAME *nm = X509_get_issuer_name(x);
1417
1418     reasons = ctx->current_reasons;
1419     ok = get_crl_sk(ctx, &crl, &dcrl,
1420                     &issuer, &crl_score, &reasons, ctx->crls);
1421     if (ok)
1422         goto done;
1423
1424     /* Lookup CRLs from store */
1425
1426     skcrl = ctx->lookup_crls(ctx, nm);
1427
1428     /* If no CRLs found and a near match from get_crl_sk use that */
1429     if (!skcrl && crl)
1430         goto done;
1431
1432     get_crl_sk(ctx, &crl, &dcrl, &issuer, &crl_score, &reasons, skcrl);
1433
1434     sk_X509_CRL_pop_free(skcrl, X509_CRL_free);
1435
1436  done:
1437     /* If we got any kind of CRL use it and return success */
1438     if (crl) {
1439         ctx->current_issuer = issuer;
1440         ctx->current_crl_score = crl_score;
1441         ctx->current_reasons = reasons;
1442         *pcrl = crl;
1443         *pdcrl = dcrl;
1444         return 1;
1445     }
1446     return 0;
1447 }
1448
1449 /* Check CRL validity */
1450 static int check_crl(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl)
1451 {
1452     X509 *issuer = NULL;
1453     EVP_PKEY *ikey = NULL;
1454     int cnum = ctx->error_depth;
1455     int chnum = sk_X509_num(ctx->chain) - 1;
1456
1457     /* if we have an alternative CRL issuer cert use that */
1458     if (ctx->current_issuer)
1459         issuer = ctx->current_issuer;
1460     /*
1461      * Else find CRL issuer: if not last certificate then issuer is next
1462      * certificate in chain.
1463      */
1464     else if (cnum < chnum)
1465         issuer = sk_X509_value(ctx->chain, cnum + 1);
1466     else {
1467         issuer = sk_X509_value(ctx->chain, chnum);
1468         /* If not self signed, can't check signature */
1469         if (!ctx->check_issued(ctx, issuer, issuer) &&
1470             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_CRL_ISSUER))
1471             return 0;
1472     }
1473
1474     if (issuer == NULL)
1475         return 1;
1476
1477     /*
1478      * Skip most tests for deltas because they have already been done
1479      */
1480     if (!crl->base_crl_number) {
1481         /* Check for cRLSign bit if keyUsage present */
1482         if ((issuer->ex_flags & EXFLAG_KUSAGE) &&
1483             !(issuer->ex_kusage & KU_CRL_SIGN) &&
1484             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_KEYUSAGE_NO_CRL_SIGN))
1485             return 0;
1486
1487         if (!(ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_SCOPE) &&
1488             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_DIFFERENT_CRL_SCOPE))
1489             return 0;
1490
1491         if (!(ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_SAME_PATH) &&
1492             check_crl_path(ctx, ctx->current_issuer) <= 0 &&
1493             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_PATH_VALIDATION_ERROR))
1494             return 0;
1495
1496         if ((crl->idp_flags & IDP_INVALID) &&
1497             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_INVALID_EXTENSION))
1498             return 0;
1499     }
1500
1501     if (!(ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_TIME) &&
1502         !check_crl_time(ctx, crl, 1))
1503         return 0;
1504
1505     /* Attempt to get issuer certificate public key */
1506     ikey = X509_get0_pubkey(issuer);
1507
1508     if (!ikey &&
1509         !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_DECODE_ISSUER_PUBLIC_KEY))
1510         return 0;
1511
1512     if (ikey) {
1513         int rv = X509_CRL_check_suiteb(crl, ikey, ctx->param->flags);
1514
1515         if (rv != X509_V_OK && !verify_cb_crl(ctx, rv))
1516             return 0;
1517         /* Verify CRL signature */
1518         if (X509_CRL_verify(crl, ikey) <= 0 &&
1519             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_SIGNATURE_FAILURE))
1520             return 0;
1521     }
1522     return 1;
1523 }
1524
1525 /* Check certificate against CRL */
1526 static int cert_crl(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl, X509 *x)
1527 {
1528     X509_REVOKED *rev;
1529
1530     /*
1531      * The rules changed for this... previously if a CRL contained unhandled
1532      * critical extensions it could still be used to indicate a certificate
1533      * was revoked. This has since been changed since critical extensions can
1534      * change the meaning of CRL entries.
1535      */
1536     if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_IGNORE_CRITICAL)
1537         && (crl->flags & EXFLAG_CRITICAL) &&
1538         !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNHANDLED_CRITICAL_CRL_EXTENSION))
1539         return 0;
1540     /*
1541      * Look for serial number of certificate in CRL.  If found, make sure
1542      * reason is not removeFromCRL.
1543      */
1544     if (X509_CRL_get0_by_cert(crl, &rev, x)) {
1545         if (rev->reason == CRL_REASON_REMOVE_FROM_CRL)
1546             return 2;
1547         if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CERT_REVOKED))
1548             return 0;
1549     }
1550
1551     return 1;
1552 }
1553
1554 static int check_policy(X509_STORE_CTX *ctx)
1555 {
1556     int ret;
1557
1558     if (ctx->parent)
1559         return 1;
1560     /*
1561      * With DANE, the trust anchor might be a bare public key, not a
1562      * certificate!  In that case our chain does not have the trust anchor
1563      * certificate as a top-most element.  This comports well with RFC5280
1564      * chain verification, since there too, the trust anchor is not part of the
1565      * chain to be verified.  In particular, X509_policy_check() does not look
1566      * at the TA cert, but assumes that it is present as the top-most chain
1567      * element.  We therefore temporarily push a NULL cert onto the chain if it
1568      * was verified via a bare public key, and pop it off right after the
1569      * X509_policy_check() call.
1570      */
1571     if (ctx->bare_ta_signed && !sk_X509_push(ctx->chain, NULL)) {
1572         X509err(X509_F_CHECK_POLICY, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1573         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
1574         return 0;
1575     }
1576     ret = X509_policy_check(&ctx->tree, &ctx->explicit_policy, ctx->chain,
1577                             ctx->param->policies, ctx->param->flags);
1578     if (ctx->bare_ta_signed)
1579         sk_X509_pop(ctx->chain);
1580
1581     if (ret == X509_PCY_TREE_INTERNAL) {
1582         X509err(X509_F_CHECK_POLICY, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1583         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
1584         return 0;
1585     }
1586     /* Invalid or inconsistent extensions */
1587     if (ret == X509_PCY_TREE_INVALID) {
1588         int i;
1589
1590         /* Locate certificates with bad extensions and notify callback. */
1591         for (i = 1; i < sk_X509_num(ctx->chain); i++) {
1592             X509 *x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
1593
1594             if (!(x->ex_flags & EXFLAG_INVALID_POLICY))
1595                 continue;
1596             if (!verify_cb_cert(ctx, x, i,
1597                                 X509_V_ERR_INVALID_POLICY_EXTENSION))
1598                 return 0;
1599         }
1600         return 1;
1601     }
1602     if (ret == X509_PCY_TREE_FAILURE) {
1603         ctx->current_cert = NULL;
1604         ctx->error = X509_V_ERR_NO_EXPLICIT_POLICY;
1605         return ctx->verify_cb(0, ctx);
1606     }
1607     if (ret != X509_PCY_TREE_VALID) {
1608         X509err(X509_F_CHECK_POLICY, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1609         return 0;
1610     }
1611
1612     if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NOTIFY_POLICY) {
1613         ctx->current_cert = NULL;
1614         /*
1615          * Verification errors need to be "sticky", a callback may have allowed
1616          * an SSL handshake to continue despite an error, and we must then
1617          * remain in an error state.  Therefore, we MUST NOT clear earlier
1618          * verification errors by setting the error to X509_V_OK.
1619          */
1620         if (!ctx->verify_cb(2, ctx))
1621             return 0;
1622     }
1623
1624     return 1;
1625 }
1626
1627 /*-
1628  * Check certificate validity times.
1629  * If depth >= 0, invoke verification callbacks on error, otherwise just return
1630  * the validation status.
1631  *
1632  * Return 1 on success, 0 otherwise.
1633  */
1634 int x509_check_cert_time(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, int depth)
1635 {
1636     time_t *ptime;
1637     int i;
1638
1639     if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_USE_CHECK_TIME)
1640         ptime = &ctx->param->check_time;
1641     else if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NO_CHECK_TIME)
1642         return 1;
1643     else
1644         ptime = NULL;
1645
1646     i = X509_cmp_time(X509_get_notBefore(x), ptime);
1647     if (i >= 0 && depth < 0)
1648         return 0;
1649     if (i == 0 && !verify_cb_cert(ctx, x, depth,
1650                                   X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD))
1651         return 0;
1652     if (i > 0 && !verify_cb_cert(ctx, x, depth, X509_V_ERR_CERT_NOT_YET_VALID))
1653         return 0;
1654
1655     i = X509_cmp_time(X509_get_notAfter(x), ptime);
1656     if (i <= 0 && depth < 0)
1657         return 0;
1658     if (i == 0 && !verify_cb_cert(ctx, x, depth,
1659                                   X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD))
1660         return 0;
1661     if (i < 0 && !verify_cb_cert(ctx, x, depth, X509_V_ERR_CERT_HAS_EXPIRED))
1662         return 0;
1663     return 1;
1664 }
1665
1666 static int internal_verify(X509_STORE_CTX *ctx)
1667 {
1668     int n = sk_X509_num(ctx->chain) - 1;
1669     X509 *xi = sk_X509_value(ctx->chain, n);
1670     X509 *xs;
1671
1672     /*
1673      * With DANE-verified bare public key TA signatures, it remains only to
1674      * check the timestamps of the top certificate.  We report the issuer as
1675      * NULL, since all we have is a bare key.
1676      */
1677     if (ctx->bare_ta_signed) {
1678         xs = xi;
1679         xi = NULL;
1680         goto check_cert;
1681     }
1682
1683     if (ctx->check_issued(ctx, xi, xi))
1684         xs = xi;
1685     else {
1686         if (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_PARTIAL_CHAIN) {
1687             xs = xi;
1688             goto check_cert;
1689         }
1690         if (n <= 0)
1691             return verify_cb_cert(ctx, xi, 0,
1692                                   X509_V_ERR_UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE);
1693         n--;
1694         ctx->error_depth = n;
1695         xs = sk_X509_value(ctx->chain, n);
1696     }
1697
1698     /*
1699      * Do not clear ctx->error=0, it must be "sticky", only the user's callback
1700      * is allowed to reset errors (at its own peril).
1701      */
1702     while (n >= 0) {
1703         EVP_PKEY *pkey;
1704
1705         /*
1706          * Skip signature check for self signed certificates unless explicitly
1707          * asked for.  It doesn't add any security and just wastes time.  If
1708          * the issuer's public key is unusable, report the issuer certificate
1709          * and its depth (rather than the depth of the subject).
1710          */
1711         if (xs != xi || (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_CHECK_SS_SIGNATURE)) {
1712             if ((pkey = X509_get0_pubkey(xi)) == NULL) {
1713                 if (!verify_cb_cert(ctx, xi, xi != xs ? n+1 : n,
1714                         X509_V_ERR_UNABLE_TO_DECODE_ISSUER_PUBLIC_KEY))
1715                     return 0;
1716             } else if (X509_verify(xs, pkey) <= 0) {
1717                 if (!verify_cb_cert(ctx, xs, n,
1718                                     X509_V_ERR_CERT_SIGNATURE_FAILURE))
1719                     return 0;
1720             }
1721         }
1722
1723  check_cert:
1724         /* Calls verify callback as needed */
1725         if (!x509_check_cert_time(ctx, xs, n))
1726             return 0;
1727
1728         /*
1729          * Signal success at this depth.  However, the previous error (if any)
1730          * is retained.
1731          */
1732         ctx->current_issuer = xi;
1733         ctx->current_cert = xs;
1734         ctx->error_depth = n;
1735         if (!ctx->verify_cb(1, ctx))
1736             return 0;
1737
1738         if (--n >= 0) {
1739             xi = xs;
1740             xs = sk_X509_value(ctx->chain, n);
1741         }
1742     }
1743     return 1;
1744 }
1745
1746 int X509_cmp_current_time(const ASN1_TIME *ctm)
1747 {
1748     return X509_cmp_time(ctm, NULL);
1749 }
1750
1751 int X509_cmp_time(const ASN1_TIME *ctm, time_t *cmp_time)
1752 {
1753     char *str;
1754     ASN1_TIME atm;
1755     long offset;
1756     char buff1[24], buff2[24], *p;
1757     int i, j, remaining;
1758
1759     p = buff1;
1760     remaining = ctm->length;
1761     str = (char *)ctm->data;
1762     /*
1763      * Note that the following (historical) code allows much more slack in the
1764      * time format than RFC5280. In RFC5280, the representation is fixed:
1765      * UTCTime: YYMMDDHHMMSSZ
1766      * GeneralizedTime: YYYYMMDDHHMMSSZ
1767      */
1768     if (ctm->type == V_ASN1_UTCTIME) {
1769         /* YYMMDDHHMM[SS]Z or YYMMDDHHMM[SS](+-)hhmm */
1770         int min_length = sizeof("YYMMDDHHMMZ") - 1;
1771         int max_length = sizeof("YYMMDDHHMMSS+hhmm") - 1;
1772         if (remaining < min_length || remaining > max_length)
1773             return 0;
1774         memcpy(p, str, 10);
1775         p += 10;
1776         str += 10;
1777         remaining -= 10;
1778     } else {
1779         /* YYYYMMDDHHMM[SS[.fff]]Z or YYYYMMDDHHMM[SS[.f[f[f]]]](+-)hhmm */
1780         int min_length = sizeof("YYYYMMDDHHMMZ") - 1;
1781         int max_length = sizeof("YYYYMMDDHHMMSS.fff+hhmm") - 1;
1782         if (remaining < min_length || remaining > max_length)
1783             return 0;
1784         memcpy(p, str, 12);
1785         p += 12;
1786         str += 12;
1787         remaining -= 12;
1788     }
1789
1790     if ((*str == 'Z') || (*str == '-') || (*str == '+')) {
1791         *(p++) = '0';
1792         *(p++) = '0';
1793     } else {
1794         /* SS (seconds) */
1795         if (remaining < 2)
1796             return 0;
1797         *(p++) = *(str++);
1798         *(p++) = *(str++);
1799         remaining -= 2;
1800         /*
1801          * Skip any (up to three) fractional seconds...
1802          * TODO(emilia): in RFC5280, fractional seconds are forbidden.
1803          * Can we just kill them altogether?
1804          */
1805         if (remaining && *str == '.') {
1806             str++;
1807             remaining--;
1808             for (i = 0; i < 3 && remaining; i++, str++, remaining--) {
1809                 if (*str < '0' || *str > '9')
1810                     break;
1811             }
1812         }
1813
1814     }
1815     *(p++) = 'Z';
1816     *(p++) = '\0';
1817
1818     /* We now need either a terminating 'Z' or an offset. */
1819     if (!remaining)
1820         return 0;
1821     if (*str == 'Z') {
1822         if (remaining != 1)
1823             return 0;
1824         offset = 0;
1825     } else {
1826         /* (+-)HHMM */
1827         if ((*str != '+') && (*str != '-'))
1828             return 0;
1829         /* Historical behaviour: the (+-)hhmm offset is forbidden in RFC5280. */
1830         if (remaining != 5)
1831             return 0;
1832         if (str[1] < '0' || str[1] > '9' || str[2] < '0' || str[2] > '9' ||
1833             str[3] < '0' || str[3] > '9' || str[4] < '0' || str[4] > '9')
1834             return 0;
1835         offset = ((str[1] - '0') * 10 + (str[2] - '0')) * 60;
1836         offset += (str[3] - '0') * 10 + (str[4] - '0');
1837         if (*str == '-')
1838             offset = -offset;
1839     }
1840     atm.type = ctm->type;
1841     atm.flags = 0;
1842     atm.length = sizeof(buff2);
1843     atm.data = (unsigned char *)buff2;
1844
1845     if (X509_time_adj(&atm, offset * 60, cmp_time) == NULL)
1846         return 0;
1847
1848     if (ctm->type == V_ASN1_UTCTIME) {
1849         i = (buff1[0] - '0') * 10 + (buff1[1] - '0');
1850         if (i < 50)
1851             i += 100;           /* cf. RFC 2459 */
1852         j = (buff2[0] - '0') * 10 + (buff2[1] - '0');
1853         if (j < 50)
1854             j += 100;
1855
1856         if (i < j)
1857             return -1;
1858         if (i > j)
1859             return 1;
1860     }
1861     i = strcmp(buff1, buff2);
1862     if (i == 0)                 /* wait a second then return younger :-) */
1863         return -1;
1864     else
1865         return i;
1866 }
1867
1868 ASN1_TIME *X509_gmtime_adj(ASN1_TIME *s, long adj)
1869 {
1870     return X509_time_adj(s, adj, NULL);
1871 }
1872
1873 ASN1_TIME *X509_time_adj(ASN1_TIME *s, long offset_sec, time_t *in_tm)
1874 {
1875     return X509_time_adj_ex(s, 0, offset_sec, in_tm);
1876 }
1877
1878 ASN1_TIME *X509_time_adj_ex(ASN1_TIME *s,
1879                             int offset_day, long offset_sec, time_t *in_tm)
1880 {
1881     time_t t;
1882
1883     if (in_tm)
1884         t = *in_tm;
1885     else
1886         time(&t);
1887
1888     if (s && !(s->flags & ASN1_STRING_FLAG_MSTRING)) {
1889         if (s->type == V_ASN1_UTCTIME)
1890             return ASN1_UTCTIME_adj(s, t, offset_day, offset_sec);
1891         if (s->type == V_ASN1_GENERALIZEDTIME)
1892             return ASN1_GENERALIZEDTIME_adj(s, t, offset_day, offset_sec);
1893     }
1894     return ASN1_TIME_adj(s, t, offset_day, offset_sec);
1895 }
1896
1897 int X509_get_pubkey_parameters(EVP_PKEY *pkey, STACK_OF(X509) *chain)
1898 {
1899     EVP_PKEY *ktmp = NULL, *ktmp2;
1900     int i, j;
1901
1902     if ((pkey != NULL) && !EVP_PKEY_missing_parameters(pkey))
1903         return 1;
1904
1905     for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
1906         ktmp = X509_get0_pubkey(sk_X509_value(chain, i));
1907         if (ktmp == NULL) {
1908             X509err(X509_F_X509_GET_PUBKEY_PARAMETERS,
1909                     X509_R_UNABLE_TO_GET_CERTS_PUBLIC_KEY);
1910             return 0;
1911         }
1912         if (!EVP_PKEY_missing_parameters(ktmp))
1913             break;
1914     }
1915     if (ktmp == NULL) {
1916         X509err(X509_F_X509_GET_PUBKEY_PARAMETERS,
1917                 X509_R_UNABLE_TO_FIND_PARAMETERS_IN_CHAIN);
1918         return 0;
1919     }
1920
1921     /* first, populate the other certs */
1922     for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
1923         ktmp2 = X509_get0_pubkey(sk_X509_value(chain, j));
1924         EVP_PKEY_copy_parameters(ktmp2, ktmp);
1925     }
1926
1927     if (pkey != NULL)
1928         EVP_PKEY_copy_parameters(pkey, ktmp);
1929     return 1;
1930 }
1931
1932 /* Make a delta CRL as the diff between two full CRLs */
1933
1934 X509_CRL *X509_CRL_diff(X509_CRL *base, X509_CRL *newer,
1935                         EVP_PKEY *skey, const EVP_MD *md, unsigned int flags)
1936 {
1937     X509_CRL *crl = NULL;
1938     int i;
1939     STACK_OF(X509_REVOKED) *revs = NULL;
1940     /* CRLs can't be delta already */
1941     if (base->base_crl_number || newer->base_crl_number) {
1942         X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, X509_R_CRL_ALREADY_DELTA);
1943         return NULL;
1944     }
1945     /* Base and new CRL must have a CRL number */
1946     if (!base->crl_number || !newer->crl_number) {
1947         X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, X509_R_NO_CRL_NUMBER);
1948         return NULL;
1949     }
1950     /* Issuer names must match */
1951     if (X509_NAME_cmp(X509_CRL_get_issuer(base), X509_CRL_get_issuer(newer))) {
1952         X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, X509_R_ISSUER_MISMATCH);
1953         return NULL;
1954     }
1955     /* AKID and IDP must match */
1956     if (!crl_extension_match(base, newer, NID_authority_key_identifier)) {
1957         X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, X509_R_AKID_MISMATCH);
1958         return NULL;
1959     }
1960     if (!crl_extension_match(base, newer, NID_issuing_distribution_point)) {
1961         X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, X509_R_IDP_MISMATCH);
1962         return NULL;
1963     }
1964     /* Newer CRL number must exceed full CRL number */
1965     if (ASN1_INTEGER_cmp(newer->crl_number, base->crl_number) <= 0) {
1966         X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, X509_R_NEWER_CRL_NOT_NEWER);
1967         return NULL;
1968     }
1969     /* CRLs must verify */
1970     if (skey && (X509_CRL_verify(base, skey) <= 0 ||
1971                  X509_CRL_verify(newer, skey) <= 0)) {
1972         X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, X509_R_CRL_VERIFY_FAILURE);
1973         return NULL;
1974     }
1975     /* Create new CRL */
1976     crl = X509_CRL_new();
1977     if (crl == NULL || !X509_CRL_set_version(crl, 1))
1978         goto memerr;
1979     /* Set issuer name */
1980     if (!X509_CRL_set_issuer_name(crl, X509_CRL_get_issuer(newer)))
1981         goto memerr;
1982
1983     if (!X509_CRL_set_lastUpdate(crl, X509_CRL_get_lastUpdate(newer)))
1984         goto memerr;
1985     if (!X509_CRL_set_nextUpdate(crl, X509_CRL_get_nextUpdate(newer)))
1986         goto memerr;
1987
1988     /* Set base CRL number: must be critical */
1989
1990     if (!X509_CRL_add1_ext_i2d(crl, NID_delta_crl, base->crl_number, 1, 0))
1991         goto memerr;
1992
1993     /*
1994      * Copy extensions across from newest CRL to delta: this will set CRL
1995      * number to correct value too.
1996      */
1997
1998     for (i = 0; i < X509_CRL_get_ext_count(newer); i++) {
1999         X509_EXTENSION *ext;
2000         ext = X509_CRL_get_ext(newer, i);
2001         if (!X509_CRL_add_ext(crl, ext, -1))
2002             goto memerr;
2003     }
2004
2005     /* Go through revoked entries, copying as needed */
2006
2007     revs = X509_CRL_get_REVOKED(newer);
2008
2009     for (i = 0; i < sk_X509_REVOKED_num(revs); i++) {
2010         X509_REVOKED *rvn, *rvtmp;
2011         rvn = sk_X509_REVOKED_value(revs, i);
2012         /*
2013          * Add only if not also in base. TODO: need something cleverer here
2014          * for some more complex CRLs covering multiple CAs.
2015          */
2016         if (!X509_CRL_get0_by_serial(base, &rvtmp, &rvn->serialNumber)) {
2017             rvtmp = X509_REVOKED_dup(rvn);
2018             if (!rvtmp)
2019                 goto memerr;
2020             if (!X509_CRL_add0_revoked(crl, rvtmp)) {
2021                 X509_REVOKED_free(rvtmp);
2022                 goto memerr;
2023             }
2024         }
2025     }
2026     /* TODO: optionally prune deleted entries */
2027
2028     if (skey && md && !X509_CRL_sign(crl, skey, md))
2029         goto memerr;
2030
2031     return crl;
2032
2033  memerr:
2034     X509err(X509_F_X509_CRL_DIFF, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2035     X509_CRL_free(crl);
2036     return NULL;
2037 }
2038
2039 int X509_STORE_CTX_set_ex_data(X509_STORE_CTX *ctx, int idx, void *data)
2040 {
2041     return CRYPTO_set_ex_data(&ctx->ex_data, idx, data);
2042 }
2043
2044 void *X509_STORE_CTX_get_ex_data(X509_STORE_CTX *ctx, int idx)
2045 {
2046     return CRYPTO_get_ex_data(&ctx->ex_data, idx);
2047 }
2048
2049 int X509_STORE_CTX_get_error(X509_STORE_CTX *ctx)
2050 {
2051     return ctx->error;
2052 }
2053
2054 void X509_STORE_CTX_set_error(X509_STORE_CTX *ctx, int err)
2055 {
2056     ctx->error = err;
2057 }
2058
2059 int X509_STORE_CTX_get_error_depth(X509_STORE_CTX *ctx)
2060 {
2061     return ctx->error_depth;
2062 }
2063
2064 void X509_STORE_CTX_set_error_depth(X509_STORE_CTX *ctx, int depth)
2065 {
2066     ctx->error_depth = depth;
2067 }
2068
2069 X509 *X509_STORE_CTX_get_current_cert(X509_STORE_CTX *ctx)
2070 {
2071     return ctx->current_cert;
2072 }
2073
2074 void X509_STORE_CTX_set_current_cert(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
2075 {
2076     ctx->current_cert = x;
2077 }
2078
2079 STACK_OF(X509) *X509_STORE_CTX_get0_chain(X509_STORE_CTX *ctx)
2080 {
2081     return ctx->chain;
2082 }
2083
2084 STACK_OF(X509) *X509_STORE_CTX_get1_chain(X509_STORE_CTX *ctx)
2085 {
2086     if (!ctx->chain)
2087         return NULL;
2088     return X509_chain_up_ref(ctx->chain);
2089 }
2090
2091 X509 *X509_STORE_CTX_get0_current_issuer(X509_STORE_CTX *ctx)
2092 {
2093     return ctx->current_issuer;
2094 }
2095
2096 X509_CRL *X509_STORE_CTX_get0_current_crl(X509_STORE_CTX *ctx)
2097 {
2098     return ctx->current_crl;
2099 }
2100
2101 X509_STORE_CTX *X509_STORE_CTX_get0_parent_ctx(X509_STORE_CTX *ctx)
2102 {
2103     return ctx->parent;
2104 }
2105
2106 void X509_STORE_CTX_set_cert(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
2107 {
2108     ctx->cert = x;
2109 }
2110
2111 void X509_STORE_CTX_set0_crls(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509_CRL) *sk)
2112 {
2113     ctx->crls = sk;
2114 }
2115
2116 int X509_STORE_CTX_set_purpose(X509_STORE_CTX *ctx, int purpose)
2117 {
2118     /*
2119      * XXX: Why isn't this function always used to set the associated trust?
2120      * Should there even be a VPM->trust field at all?  Or should the trust
2121      * always be inferred from the purpose by X509_STORE_CTX_init().
2122      */
2123     return X509_STORE_CTX_purpose_inherit(ctx, 0, purpose, 0);
2124 }
2125
2126 int X509_STORE_CTX_set_trust(X509_STORE_CTX *ctx, int trust)
2127 {
2128     /*
2129      * XXX: See above, this function would only be needed when the default
2130      * trust for the purpose needs an override in a corner case.
2131      */
2132     return X509_STORE_CTX_purpose_inherit(ctx, 0, 0, trust);
2133 }
2134
2135 /*
2136  * This function is used to set the X509_STORE_CTX purpose and trust values.
2137  * This is intended to be used when another structure has its own trust and
2138  * purpose values which (if set) will be inherited by the ctx. If they aren't
2139  * set then we will usually have a default purpose in mind which should then
2140  * be used to set the trust value. An example of this is SSL use: an SSL
2141  * structure will have its own purpose and trust settings which the
2142  * application can set: if they aren't set then we use the default of SSL
2143  * client/server.
2144  */
2145
2146 int X509_STORE_CTX_purpose_inherit(X509_STORE_CTX *ctx, int def_purpose,
2147                                    int purpose, int trust)
2148 {
2149     int idx;
2150     /* If purpose not set use default */
2151     if (!purpose)
2152         purpose = def_purpose;
2153     /* If we have a purpose then check it is valid */
2154     if (purpose) {
2155         X509_PURPOSE *ptmp;
2156         idx = X509_PURPOSE_get_by_id(purpose);
2157         if (idx == -1) {
2158             X509err(X509_F_X509_STORE_CTX_PURPOSE_INHERIT,
2159                     X509_R_UNKNOWN_PURPOSE_ID);
2160             return 0;
2161         }
2162         ptmp = X509_PURPOSE_get0(idx);
2163         if (ptmp->trust == X509_TRUST_DEFAULT) {
2164             idx = X509_PURPOSE_get_by_id(def_purpose);
2165             /*
2166              * XXX: In the two callers above def_purpose is always 0, which is
2167              * not a known value, so idx will always be -1.  How is the
2168              * X509_TRUST_DEFAULT case actually supposed to be handled?
2169              */
2170             if (idx == -1) {
2171                 X509err(X509_F_X509_STORE_CTX_PURPOSE_INHERIT,
2172                         X509_R_UNKNOWN_PURPOSE_ID);
2173                 return 0;
2174             }
2175             ptmp = X509_PURPOSE_get0(idx);
2176         }
2177         /* If trust not set then get from purpose default */
2178         if (!trust)
2179             trust = ptmp->trust;
2180     }
2181     if (trust) {
2182         idx = X509_TRUST_get_by_id(trust);
2183         if (idx == -1) {
2184             X509err(X509_F_X509_STORE_CTX_PURPOSE_INHERIT,
2185                     X509_R_UNKNOWN_TRUST_ID);
2186             return 0;
2187         }
2188     }
2189
2190     if (purpose && !ctx->param->purpose)
2191         ctx->param->purpose = purpose;
2192     if (trust && !ctx->param->trust)
2193         ctx->param->trust = trust;
2194     return 1;
2195 }
2196
2197 X509_STORE_CTX *X509_STORE_CTX_new(void)
2198 {
2199     X509_STORE_CTX *ctx = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ctx));
2200
2201     if (ctx == NULL) {
2202         X509err(X509_F_X509_STORE_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2203         return NULL;
2204     }
2205     return ctx;
2206 }
2207
2208 void X509_STORE_CTX_free(X509_STORE_CTX *ctx)
2209 {
2210     if (ctx == NULL)
2211         return;
2212
2213     X509_STORE_CTX_cleanup(ctx);
2214     OPENSSL_free(ctx);
2215 }
2216
2217 int X509_STORE_CTX_init(X509_STORE_CTX *ctx, X509_STORE *store, X509 *x509,
2218                         STACK_OF(X509) *chain)
2219 {
2220     int ret = 1;
2221
2222     ctx->ctx = store;
2223     ctx->cert = x509;
2224     ctx->untrusted = chain;
2225     ctx->crls = NULL;
2226     ctx->num_untrusted = 0;
2227     ctx->other_ctx = NULL;
2228     ctx->valid = 0;
2229     ctx->chain = NULL;
2230     ctx->error = 0;
2231     ctx->explicit_policy = 0;
2232     ctx->error_depth = 0;
2233     ctx->current_cert = NULL;
2234     ctx->current_issuer = NULL;
2235     ctx->current_crl = NULL;
2236     ctx->current_crl_score = 0;
2237     ctx->current_reasons = 0;
2238     ctx->tree = NULL;
2239     ctx->parent = NULL;
2240     ctx->dane = NULL;
2241     ctx->bare_ta_signed = 0;
2242     /* Zero ex_data to make sure we're cleanup-safe */
2243     memset(&ctx->ex_data, 0, sizeof(ctx->ex_data));
2244
2245     /* store->cleanup is always 0 in OpenSSL, if set must be idempotent */
2246     if (store)
2247         ctx->cleanup = store->cleanup;
2248     else
2249         ctx->cleanup = 0;
2250
2251     if (store && store->check_issued)
2252         ctx->check_issued = store->check_issued;
2253     else
2254         ctx->check_issued = check_issued;
2255
2256     if (store && store->get_issuer)
2257         ctx->get_issuer = store->get_issuer;
2258     else
2259         ctx->get_issuer = X509_STORE_CTX_get1_issuer;
2260
2261     if (store && store->verify_cb)
2262         ctx->verify_cb = store->verify_cb;
2263     else
2264         ctx->verify_cb = null_callback;
2265
2266     if (store && store->verify)
2267         ctx->verify = store->verify;
2268     else
2269         ctx->verify = internal_verify;
2270
2271     if (store && store->check_revocation)
2272         ctx->check_revocation = store->check_revocation;
2273     else
2274         ctx->check_revocation = check_revocation;
2275
2276     if (store && store->get_crl)
2277         ctx->get_crl = store->get_crl;
2278     else
2279         ctx->get_crl = NULL;
2280
2281     if (store && store->check_crl)
2282         ctx->check_crl = store->check_crl;
2283     else
2284         ctx->check_crl = check_crl;
2285
2286     if (store && store->cert_crl)
2287         ctx->cert_crl = store->cert_crl;
2288     else
2289         ctx->cert_crl = cert_crl;
2290
2291     if (store && store->check_policy)
2292         ctx->check_policy = store->check_policy;
2293     else
2294         ctx->check_policy = check_policy;
2295
2296     if (store && store->lookup_certs)
2297         ctx->lookup_certs = store->lookup_certs;
2298     else
2299         ctx->lookup_certs = X509_STORE_CTX_get1_certs;
2300
2301     if (store && store->lookup_crls)
2302         ctx->lookup_crls = store->lookup_crls;
2303     else
2304         ctx->lookup_crls = X509_STORE_CTX_get1_crls;
2305
2306     ctx->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2307     if (ctx->param == NULL) {
2308         X509err(X509_F_X509_STORE_CTX_INIT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2309         goto err;
2310     }
2311
2312     /*
2313      * Inherit callbacks and flags from X509_STORE if not set use defaults.
2314      */
2315     if (store)
2316         ret = X509_VERIFY_PARAM_inherit(ctx->param, store->param);
2317     else
2318         ctx->param->inh_flags |= X509_VP_FLAG_DEFAULT | X509_VP_FLAG_ONCE;
2319
2320     if (ret)
2321         ret = X509_VERIFY_PARAM_inherit(ctx->param,
2322                                         X509_VERIFY_PARAM_lookup("default"));
2323
2324     if (ret == 0) {
2325         X509err(X509_F_X509_STORE_CTX_INIT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2326         goto err;
2327     }
2328
2329     /*
2330      * XXX: For now, continue to inherit trust from VPM, but infer from the
2331      * purpose if this still yields the default value.
2332      */
2333     if (ctx->param->trust == X509_TRUST_DEFAULT) {
2334         int idx = X509_PURPOSE_get_by_id(ctx->param->purpose);
2335         X509_PURPOSE *xp = X509_PURPOSE_get0(idx);
2336
2337         if (xp != NULL)
2338             ctx->param->trust = X509_PURPOSE_get_trust(xp);
2339     }
2340
2341     if (CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_X509_STORE_CTX, ctx,
2342                            &ctx->ex_data))
2343         return 1;
2344     X509err(X509_F_X509_STORE_CTX_INIT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2345
2346  err:
2347     /*
2348      * On error clean up allocated storage, if the store context was not
2349      * allocated with X509_STORE_CTX_new() this is our last chance to do so.
2350      */
2351     X509_STORE_CTX_cleanup(ctx);
2352     return 0;
2353 }
2354
2355 /*
2356  * Set alternative lookup method: just a STACK of trusted certificates. This
2357  * avoids X509_STORE nastiness where it isn't needed.
2358  */
2359 void X509_STORE_CTX_set0_trusted_stack(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk)
2360 {
2361     ctx->other_ctx = sk;
2362     ctx->get_issuer = get_issuer_sk;
2363     ctx->lookup_certs = lookup_certs_sk;
2364 }
2365
2366 void X509_STORE_CTX_cleanup(X509_STORE_CTX *ctx)
2367 {
2368     /*
2369      * We need to be idempotent because, unfortunately, free() also calls
2370      * cleanup(), so the natural call sequence new(), init(), cleanup(), free()
2371      * calls cleanup() for the same object twice!  Thus we must zero the
2372      * pointers below after they're freed!
2373      */
2374     /* Seems to always be 0 in OpenSSL, do this at most once. */
2375     if (ctx->cleanup != NULL) {
2376         ctx->cleanup(ctx);
2377         ctx->cleanup = NULL;
2378     }
2379     if (ctx->param != NULL) {
2380         if (ctx->parent == NULL)
2381             X509_VERIFY_PARAM_free(ctx->param);
2382         ctx->param = NULL;
2383     }
2384     X509_policy_tree_free(ctx->tree);
2385     ctx->tree = NULL;
2386     sk_X509_pop_free(ctx->chain, X509_free);
2387     ctx->chain = NULL;
2388     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_X509_STORE_CTX, ctx, &(ctx->ex_data));
2389     memset(&ctx->ex_data, 0, sizeof(ctx->ex_data));
2390 }
2391
2392 void X509_STORE_CTX_set_depth(X509_STORE_CTX *ctx, int depth)
2393 {
2394     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
2395 }
2396
2397 void X509_STORE_CTX_set_flags(X509_STORE_CTX *ctx, unsigned long flags)
2398 {
2399     X509_VERIFY_PARAM_set_flags(ctx->param, flags);
2400 }
2401
2402 void X509_STORE_CTX_set_time(X509_STORE_CTX *ctx, unsigned long flags,
2403                              time_t t)
2404 {
2405     X509_VERIFY_PARAM_set_time(ctx->param, t);
2406 }
2407
2408 X509 *X509_STORE_CTX_get0_cert(X509_STORE_CTX *ctx)
2409 {
2410     return ctx->cert;
2411 }
2412
2413 STACK_OF(X509) *X509_STORE_CTX_get0_untrusted(X509_STORE_CTX *ctx)
2414 {
2415     return ctx->untrusted;
2416 }
2417
2418 void X509_STORE_CTX_set0_untrusted(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk)
2419 {
2420     ctx->untrusted = sk;
2421 }
2422
2423 void X509_STORE_CTX_set0_verified_chain(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk)
2424 {
2425     sk_X509_pop_free(ctx->chain, X509_free);
2426     ctx->chain = sk;
2427 }
2428
2429 void X509_STORE_CTX_set_verify_cb(X509_STORE_CTX *ctx,
2430                                   X509_STORE_CTX_verify_cb verify_cb)
2431 {
2432     ctx->verify_cb = verify_cb;
2433 }
2434
2435 X509_STORE_CTX_verify_cb X509_STORE_CTX_get_verify_cb(X509_STORE_CTX *ctx)
2436 {
2437     return ctx->verify_cb;
2438 }
2439
2440 X509_STORE_CTX_verify_fn X509_STORE_CTX_get_verify(X509_STORE_CTX *ctx)
2441 {
2442     return ctx->verify;
2443 }
2444
2445 X509_STORE_CTX_get_issuer_fn X509_STORE_CTX_get_get_issuer(X509_STORE_CTX *ctx)
2446 {
2447     return ctx->get_issuer;
2448 }
2449
2450 X509_STORE_CTX_check_issued_fn X509_STORE_CTX_get_check_issued(X509_STORE_CTX *ctx)
2451 {
2452     return ctx->check_issued;
2453 }
2454
2455 X509_STORE_CTX_check_revocation_fn X509_STORE_CTX_get_check_revocation(X509_STORE_CTX *ctx)
2456 {
2457     return ctx->check_revocation;
2458 }
2459
2460 X509_STORE_CTX_get_crl_fn X509_STORE_CTX_get_get_crl(X509_STORE_CTX *ctx)
2461 {
2462     return ctx->get_crl;
2463 }
2464
2465 X509_STORE_CTX_check_crl_fn X509_STORE_CTX_get_check_crl(X509_STORE_CTX *ctx)
2466 {
2467     return ctx->check_crl;
2468 }
2469
2470 X509_STORE_CTX_cert_crl_fn X509_STORE_CTX_get_cert_crl(X509_STORE_CTX *ctx)
2471 {
2472     return ctx->cert_crl;
2473 }
2474
2475 X509_STORE_CTX_check_policy_fn X509_STORE_CTX_get_check_policy(X509_STORE_CTX *ctx)
2476 {
2477     return ctx->check_policy;
2478 }
2479
2480 X509_STORE_CTX_lookup_certs_fn X509_STORE_CTX_get_lookup_certs(X509_STORE_CTX *ctx)
2481 {
2482     return ctx->lookup_certs;
2483 }
2484
2485 X509_STORE_CTX_lookup_crls_fn X509_STORE_CTX_get_lookup_crls(X509_STORE_CTX *ctx)
2486 {
2487     return ctx->lookup_crls;
2488 }
2489
2490 X509_STORE_CTX_cleanup_fn X509_STORE_CTX_get_cleanup(X509_STORE_CTX *ctx)
2491 {
2492     return ctx->cleanup;
2493 }
2494
2495 X509_POLICY_TREE *X509_STORE_CTX_get0_policy_tree(X509_STORE_CTX *ctx)
2496 {
2497     return ctx->tree;
2498 }
2499
2500 int X509_STORE_CTX_get_explicit_policy(X509_STORE_CTX *ctx)
2501 {
2502     return ctx->explicit_policy;
2503 }
2504
2505 int X509_STORE_CTX_get_num_untrusted(X509_STORE_CTX *ctx)
2506 {
2507     return ctx->num_untrusted;
2508 }
2509
2510 int X509_STORE_CTX_set_default(X509_STORE_CTX *ctx, const char *name)
2511 {
2512     const X509_VERIFY_PARAM *param;
2513     param = X509_VERIFY_PARAM_lookup(name);
2514     if (!param)
2515         return 0;
2516     return X509_VERIFY_PARAM_inherit(ctx->param, param);
2517 }
2518
2519 X509_VERIFY_PARAM *X509_STORE_CTX_get0_param(X509_STORE_CTX *ctx)
2520 {
2521     return ctx->param;
2522 }
2523
2524 void X509_STORE_CTX_set0_param(X509_STORE_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *param)
2525 {
2526     X509_VERIFY_PARAM_free(ctx->param);
2527     ctx->param = param;
2528 }
2529
2530 void X509_STORE_CTX_set0_dane(X509_STORE_CTX *ctx, SSL_DANE *dane)
2531 {
2532     ctx->dane = dane;
2533 }
2534
2535 static unsigned char *dane_i2d(
2536     X509 *cert,
2537     uint8_t selector,
2538     unsigned int *i2dlen)
2539 {
2540     unsigned char *buf = NULL;
2541     int len;
2542
2543     /*
2544      * Extract ASN.1 DER form of certificate or public key.
2545      */
2546     switch (selector) {
2547     case DANETLS_SELECTOR_CERT:
2548         len = i2d_X509(cert, &buf);
2549         break;
2550     case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
2551         len = i2d_X509_PUBKEY(X509_get_X509_PUBKEY(cert), &buf);
2552         break;
2553     default:
2554         X509err(X509_F_DANE_I2D, X509_R_BAD_SELECTOR);
2555         return NULL;
2556     }
2557
2558     if (len < 0 || buf == NULL) {
2559         X509err(X509_F_DANE_I2D, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2560         return NULL;
2561     }
2562
2563     *i2dlen = (unsigned int)len;
2564     return buf;
2565 }
2566
2567 #define DANETLS_NONE 256        /* impossible uint8_t */
2568
2569 static int dane_match(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert, int depth)
2570 {
2571     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2572     unsigned usage = DANETLS_NONE;
2573     unsigned selector = DANETLS_NONE;
2574     unsigned ordinal = DANETLS_NONE;
2575     unsigned mtype = DANETLS_NONE;
2576     unsigned char *i2dbuf = NULL;
2577     unsigned int i2dlen = 0;
2578     unsigned char mdbuf[EVP_MAX_MD_SIZE];
2579     unsigned char *cmpbuf = NULL;
2580     unsigned int cmplen = 0;
2581     int i;
2582     int recnum;
2583     int matched = 0;
2584     danetls_record *t = NULL;
2585     uint32_t mask;
2586
2587     mask = (depth == 0) ? DANETLS_EE_MASK : DANETLS_TA_MASK;
2588
2589     /*
2590      * The trust store is not applicable with DANE-TA(2)
2591      */
2592     if (depth >= ctx->num_untrusted)
2593         mask &= DANETLS_PKIX_MASK;
2594
2595     /*
2596      * If we've previously matched a PKIX-?? record, no need to test any
2597      * further PKIX-?? records, it remains to just build the PKIX chain.
2598      * Had the match been a DANE-?? record, we'd be done already.
2599      */
2600     if (dane->mdpth >= 0)
2601         mask &= ~DANETLS_PKIX_MASK;
2602
2603     /*-
2604      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.1
2605      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.2
2606      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.3
2607      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.4
2608      *
2609      * We handle DANE-EE(3) records first as they require no chain building
2610      * and no expiration or hostname checks.  We also process digests with
2611      * higher ordinals first and ignore lower priorities except Full(0) which
2612      * is always processed (last).  If none match, we then process PKIX-EE(1).
2613      *
2614      * NOTE: This relies on DANE usages sorting before the corresponding PKIX
2615      * usages in SSL_dane_tlsa_add(), and also on descending sorting of digest
2616      * priorities.  See twin comment in ssl/ssl_lib.c.
2617      *
2618      * We expect that most TLSA RRsets will have just a single usage, so we
2619      * don't go out of our way to cache multiple selector-specific i2d buffers
2620      * across usages, but if the selector happens to remain the same as switch
2621      * usages, that's OK.  Thus, a set of "3 1 1", "3 0 1", "1 1 1", "1 0 1",
2622      * records would result in us generating each of the certificate and public
2623      * key DER forms twice, but more typically we'd just see multiple "3 1 1"
2624      * or multiple "3 0 1" records.
2625      *
2626      * As soon as we find a match at any given depth, we stop, because either
2627      * we've matched a DANE-?? record and the peer is authenticated, or, after
2628      * exhausting all DANE-?? records, we've matched a PKIX-?? record, which is
2629      * sufficient for DANE, and what remains to do is ordinary PKIX validation.
2630      */
2631     recnum = (dane->umask & mask) ? sk_danetls_record_num(dane->trecs) : 0;
2632     for (i = 0; matched == 0 && i < recnum; ++i) {
2633         t = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
2634         if ((DANETLS_USAGE_BIT(t->usage) & mask) == 0)
2635             continue;
2636         if (t->usage != usage) {
2637             usage = t->usage;
2638
2639             /* Reset digest agility for each usage/selector pair */
2640             mtype = DANETLS_NONE;
2641             ordinal = dane->dctx->mdord[t->mtype];
2642         }
2643         if (t->selector != selector) {
2644             selector = t->selector;
2645
2646             /* Update per-selector state */
2647             OPENSSL_free(i2dbuf);
2648             i2dbuf = dane_i2d(cert, selector, &i2dlen);
2649             if (i2dbuf == NULL)
2650                 return -1;
2651
2652             /* Reset digest agility for each usage/selector pair */
2653             mtype = DANETLS_NONE;
2654             ordinal = dane->dctx->mdord[t->mtype];
2655         } else if (t->mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
2656             /*-
2657              * Digest agility:
2658              *
2659              *     <https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-9>
2660              *
2661              * For a fixed selector, after processing all records with the
2662              * highest mtype ordinal, ignore all mtypes with lower ordinals
2663              * other than "Full".
2664              */
2665             if (dane->dctx->mdord[t->mtype] < ordinal)
2666                 continue;
2667         }
2668
2669         /*
2670          * Each time we hit a (new selector or) mtype, re-compute the relevant
2671          * digest, more complex caching is not worth the code space.
2672          */
2673         if (t->mtype != mtype) {
2674             const EVP_MD *md = dane->dctx->mdevp[mtype = t->mtype];
2675             cmpbuf = i2dbuf;
2676             cmplen = i2dlen;
2677
2678             if (md != NULL) {
2679                 cmpbuf = mdbuf;
2680                 if (!EVP_Digest(i2dbuf, i2dlen, cmpbuf, &cmplen, md, 0)) {
2681                     matched = -1;
2682                     break;
2683                 }
2684             }
2685         }
2686
2687         /*
2688          * Squirrel away the certificate and depth if we have a match.  Any
2689          * DANE match is dispositive, but with PKIX we still need to build a
2690          * full chain.
2691          */
2692         if (cmplen == t->dlen &&
2693             memcmp(cmpbuf, t->data, cmplen) == 0) {
2694             if (DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_DANE_MASK)
2695                 matched = 1;
2696             if (matched || dane->mdpth < 0) {
2697                 dane->mdpth = depth;
2698                 dane->mtlsa = t;
2699                 OPENSSL_free(dane->mcert);
2700                 dane->mcert = cert;
2701                 X509_up_ref(cert);
2702             }
2703             break;
2704         }
2705     }
2706
2707     /* Clear the one-element DER cache */
2708     OPENSSL_free(i2dbuf);
2709     return matched;
2710 }
2711
2712 static int check_dane_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, int depth)
2713 {
2714     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2715     int matched = 0;
2716     X509 *cert;
2717
2718     if (!DANETLS_HAS_TA(dane) || depth == 0)
2719         return  X509_TRUST_UNTRUSTED;
2720
2721     /*
2722      * Record any DANE trust-anchor matches, for the first depth to test, if
2723      * there's one at that depth. (This'll be false for length 1 chains looking
2724      * for an exact match for the leaf certificate).
2725      */
2726     cert = sk_X509_value(ctx->chain, depth);
2727     if (cert != NULL && (matched = dane_match(ctx, cert, depth)) < 0)
2728         return  X509_TRUST_REJECTED;
2729     if (matched > 0) {
2730         ctx->num_untrusted = depth - 1;
2731         return  X509_TRUST_TRUSTED;
2732     }
2733
2734     return  X509_TRUST_UNTRUSTED;
2735 }
2736
2737 static int check_dane_pkeys(X509_STORE_CTX *ctx)
2738 {
2739     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2740     danetls_record *t;
2741     int num = ctx->num_untrusted;
2742     X509 *cert = sk_X509_value(ctx->chain, num - 1);
2743     int recnum = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
2744     int i;
2745
2746     for (i = 0; i < recnum; ++i) {
2747         t = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
2748         if (t->usage != DANETLS_USAGE_DANE_TA ||
2749             t->selector != DANETLS_SELECTOR_SPKI ||
2750             t->mtype != DANETLS_MATCHING_FULL ||
2751             X509_verify(cert, t->spki) <= 0)
2752             continue;
2753
2754         /* Clear any PKIX-?? matches that failed to extend to a full chain */
2755         X509_free(dane->mcert);
2756         dane->mcert = NULL;
2757
2758         /* Record match via a bare TA public key */
2759         ctx->bare_ta_signed = 1;
2760         dane->mdpth = num - 1;
2761         dane->mtlsa = t;
2762
2763         /* Prune any excess chain certificates */
2764         num = sk_X509_num(ctx->chain);
2765         for (; num > ctx->num_untrusted; --num)
2766             X509_free(sk_X509_pop(ctx->chain));
2767
2768         return X509_TRUST_TRUSTED;
2769     }
2770
2771     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
2772 }
2773
2774 static void dane_reset(SSL_DANE *dane)
2775 {
2776     /*
2777      * Reset state to verify another chain, or clear after failure.
2778      */
2779     X509_free(dane->mcert);
2780     dane->mcert = NULL;
2781     dane->mtlsa = NULL;
2782     dane->mdpth = -1;
2783     dane->pdpth = -1;
2784 }
2785
2786 static int check_leaf_suiteb(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
2787 {
2788     int err = X509_chain_check_suiteb(NULL, cert, NULL, ctx->param->flags);
2789
2790     if (err == X509_V_OK)
2791         return 1;
2792     return verify_cb_cert(ctx, cert, 0, err);
2793 }
2794
2795 static int dane_verify(X509_STORE_CTX *ctx)
2796 {
2797     X509 *cert = ctx->cert;
2798     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2799     int matched;
2800     int done;
2801
2802     dane_reset(dane);
2803
2804     /*-
2805      * When testing the leaf certificate, if we match a DANE-EE(3) record,
2806      * dane_match() returns 1 and we're done.  If however we match a PKIX-EE(1)
2807      * record, the match depth and matching TLSA record are recorded, but the
2808      * return value is 0, because we still need to find a PKIX trust-anchor.
2809      * Therefore, when DANE authentication is enabled (required), we're done
2810      * if:
2811      *   + matched < 0, internal error.
2812      *   + matched == 1, we matched a DANE-EE(3) record
2813      *   + matched == 0, mdepth < 0 (no PKIX-EE match) and there are no
2814      *     DANE-TA(2) or PKIX-TA(0) to test.
2815      */
2816     matched = dane_match(ctx, ctx->cert, 0);
2817     done = matched != 0 || (!DANETLS_HAS_TA(dane) && dane->mdpth < 0);
2818
2819     if (done)
2820         X509_get_pubkey_parameters(NULL, ctx->chain);
2821
2822     if (matched > 0) {
2823         /* Callback invoked as needed */
2824         if (!check_leaf_suiteb(ctx, cert))
2825             return 0;
2826         /* Callback invoked as needed */
2827         if ((dane->flags & DANE_FLAG_NO_DANE_EE_NAMECHECKS) == 0 &&
2828             !check_id(ctx))
2829             return 0;
2830         /* Bypass internal_verify(), issue depth 0 success callback */
2831         ctx->error_depth = 0;
2832         ctx->current_cert = cert;
2833         return ctx->verify_cb(1, ctx);
2834     }
2835
2836     if (matched < 0) {
2837         ctx->error_depth = 0;
2838         ctx->current_cert = cert;
2839         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
2840         return -1;
2841     }
2842
2843     if (done) {
2844         /* Fail early, TA-based success is not possible */
2845         if (!check_leaf_suiteb(ctx, cert))
2846             return 0;
2847         return verify_cb_cert(ctx, cert, 0, X509_V_ERR_DANE_NO_MATCH);
2848     }
2849
2850     /*
2851      * Chain verification for usages 0/1/2.  TLSA record matching of depth > 0
2852      * certificates happens in-line with building the rest of the chain.
2853      */
2854     return verify_chain(ctx);
2855 }
2856
2857 /* Get issuer, without duplicate suppression */
2858 static int get_issuer(X509 **issuer, X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
2859 {
2860     STACK_OF(X509) *saved_chain = ctx->chain;
2861     int ok;
2862
2863     ctx->chain = NULL;
2864     ok = ctx->get_issuer(issuer, ctx, cert);
2865     ctx->chain = saved_chain;
2866
2867     return ok;
2868 }
2869
2870 static int build_chain(X509_STORE_CTX *ctx)
2871 {
2872     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2873     int num = sk_X509_num(ctx->chain);
2874     X509 *cert = sk_X509_value(ctx->chain, num - 1);
2875     int ss = cert_self_signed(cert);
2876     STACK_OF(X509) *sktmp = NULL;
2877     unsigned int search;
2878     int may_trusted = 0;
2879     int may_alternate = 0;
2880     int trust = X509_TRUST_UNTRUSTED;
2881     int alt_untrusted = 0;
2882     int depth;
2883     int ok = 0;
2884     int i;
2885
2886     /* Our chain starts with a single untrusted element. */
2887     OPENSSL_assert(num == 1 && ctx->num_untrusted == num);
2888
2889 #define S_DOUNTRUSTED      (1 << 0)     /* Search untrusted chain */
2890 #define S_DOTRUSTED        (1 << 1)     /* Search trusted store */
2891 #define S_DOALTERNATE      (1 << 2)     /* Retry with pruned alternate chain */
2892     /*
2893      * Set up search policy, untrusted if possible, trusted-first if enabled.
2894      * If we're doing DANE and not doing PKIX-TA/PKIX-EE, we never look in the
2895      * trust_store, otherwise we might look there first.  If not trusted-first,
2896      * and alternate chains are not disabled, try building an alternate chain
2897      * if no luck with untrusted first.
2898      */
2899     search = (ctx->untrusted != NULL) ? S_DOUNTRUSTED : 0;
2900     if (DANETLS_HAS_PKIX(dane) || !DANETLS_HAS_DANE(dane)) {
2901         if (search == 0 || ctx->param->flags & X509_V_FLAG_TRUSTED_FIRST)
2902             search |= S_DOTRUSTED;
2903         else if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NO_ALT_CHAINS))
2904             may_alternate = 1;
2905         may_trusted = 1;
2906     }
2907
2908     /*
2909      * Shallow-copy the stack of untrusted certificates (with TLS, this is
2910      * typically the content of the peer's certificate message) so can make
2911      * multiple passes over it, while free to remove elements as we go.
2912      */
2913     if (ctx->untrusted && (sktmp = sk_X509_dup(ctx->untrusted)) == NULL) {
2914         X509err(X509_F_BUILD_CHAIN, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2915         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
2916         return 0;
2917     }
2918
2919     /*
2920      * If we got any "DANE-TA(2) Cert(0) Full(0)" trust-anchors from DNS, add
2921      * them to our working copy of the untrusted certificate stack.  Since the
2922      * caller of X509_STORE_CTX_init() may have provided only a leaf cert with
2923      * no corresponding stack of untrusted certificates, we may need to create
2924      * an empty stack first.  [ At present only the ssl library provides DANE
2925      * support, and ssl_verify_cert_chain() always provides a non-null stack
2926      * containing at least the leaf certificate, but we must be prepared for
2927      * this to change. ]
2928      */
2929     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->certs != NULL) {
2930         if (sktmp == NULL && (sktmp = sk_X509_new_null()) == NULL) {
2931             X509err(X509_F_BUILD_CHAIN, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2932             ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
2933             return 0;
2934         }
2935         for (i = 0; i < sk_X509_num(dane->certs); ++i) {
2936             if (!sk_X509_push(sktmp, sk_X509_value(dane->certs, i))) {
2937                 sk_X509_free(sktmp);
2938                 X509err(X509_F_BUILD_CHAIN, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2939                 ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
2940                 return 0;
2941             }
2942         }
2943     }
2944
2945     /*
2946      * Still absurdly large, but arithmetically safe, a lower hard upper bound
2947      * might be reasonable.
2948      */
2949     if (ctx->param->depth > INT_MAX/2)
2950         ctx->param->depth = INT_MAX/2;
2951
2952     /*
2953      * Try to Extend the chain until we reach an ultimately trusted issuer.
2954      * Build chains up to one longer the limit, later fail if we hit the limit,
2955      * with an X509_V_ERR_CERT_CHAIN_TOO_LONG error code.
2956      */
2957     depth = ctx->param->depth + 1;
2958
2959     while (search != 0) {
2960         X509 *x;
2961         X509 *xtmp = NULL;
2962
2963         /*
2964          * Look in the trust store if enabled for first lookup, or we've run
2965          * out of untrusted issuers and search here is not disabled.  When we
2966          * reach the depth limit, we stop extending the chain, if by that point
2967          * we've not found a trust-anchor, any trusted chain would be too long.
2968          *
2969          * The error reported to the application verify callback is at the
2970          * maximal valid depth with the current certificate equal to the last
2971          * not ultimately-trusted issuer.  For example, with verify_depth = 0,
2972          * the callback will report errors at depth=1 when the immediate issuer
2973          * of the leaf certificate is not a trust anchor.  No attempt will be
2974          * made to locate an issuer for that certificate, since such a chain
2975          * would be a-priori too long.
2976          */
2977         if ((search & S_DOTRUSTED) != 0) {
2978             i = num = sk_X509_num(ctx->chain);
2979             if ((search & S_DOALTERNATE) != 0) {
2980                 /*
2981                  * As high up the chain as we can, look for an alternative
2982                  * trusted issuer of an untrusted certificate that currently
2983                  * has an untrusted issuer.  We use the alt_untrusted variable
2984                  * to track how far up the chain we find the first match.  It
2985                  * is only if and when we find a match, that we prune the chain
2986                  * and reset ctx->num_untrusted to the reduced count of
2987                  * untrusted certificates.  While we're searching for such a
2988                  * match (which may never be found), it is neither safe nor
2989                  * wise to preemptively modify either the chain or
2990                  * ctx->num_untrusted.
2991                  *
2992                  * Note, like ctx->num_untrusted, alt_untrusted is a count of
2993                  * untrusted certificates, not a "depth".
2994                  */
2995                 i = alt_untrusted;
2996             }
2997             x = sk_X509_value(ctx->chain, i-1);
2998
2999             ok = (depth < num) ? 0 : get_issuer(&xtmp, ctx, x);
3000
3001             if (ok < 0) {
3002                 trust = X509_TRUST_REJECTED;
3003                 ctx->error = X509_V_ERR_STORE_LOOKUP;
3004                 search = 0;
3005                 continue;
3006             }
3007
3008             if (ok > 0) {
3009                 /*
3010                  * Alternative trusted issuer for a mid-chain untrusted cert?
3011                  * Pop the untrusted cert's successors and retry.  We might now
3012                  * be able to complete a valid chain via the trust store.  Note
3013                  * that despite the current trust-store match we might still
3014                  * fail complete the chain to a suitable trust-anchor, in which
3015                  * case we may prune some more untrusted certificates and try
3016                  * again.  Thus the S_DOALTERNATE bit may yet be turned on
3017                  * again with an even shorter untrusted chain!
3018                  *
3019                  * If in the process we threw away our matching PKIX-TA trust
3020                  * anchor, reset DANE trust.  We might find a suitable trusted
3021                  * certificate among the ones from the trust store.
3022                  */
3023                 if ((search & S_DOALTERNATE) != 0) {
3024                     OPENSSL_assert(num > i && i > 0 && ss == 0);
3025                     search &= ~S_DOALTERNATE;
3026                     for (; num > i; --num)
3027                         X509_free(sk_X509_pop(ctx->chain));
3028                     ctx->num_untrusted = num;
3029
3030                     if (DANETLS_ENABLED(dane) &&
3031                         dane->mdpth >= ctx->num_untrusted) {
3032                         dane->mdpth = -1;
3033                         X509_free(dane->mcert);
3034                         dane->mcert = NULL;
3035                     }
3036                     if (DANETLS_ENABLED(dane) &&
3037                         dane->pdpth >= ctx->num_untrusted)
3038                         dane->pdpth = -1;
3039                 }
3040
3041                 /*
3042                  * Self-signed untrusted certificates get replaced by their
3043                  * trusted matching issuer.  Otherwise, grow the chain.
3044                  */
3045                 if (ss == 0) {
3046                     if (!sk_X509_push(ctx->chain, x = xtmp)) {
3047                         X509_free(xtmp);
3048                         X509err(X509_F_BUILD_CHAIN, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3049                         trust = X509_TRUST_REJECTED;
3050                         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
3051                         search = 0;
3052                         continue;
3053                     }
3054                     ss = cert_self_signed(x);
3055                 } else if (num == ctx->num_untrusted) {
3056                     /*
3057                      * We have a self-signed certificate that has the same
3058                      * subject name (and perhaps keyid and/or serial number) as
3059                      * a trust-anchor.  We must have an exact match to avoid
3060                      * possible impersonation via key substitution etc.
3061                      */
3062                     if (X509_cmp(x, xtmp) != 0) {
3063                         /* Self-signed untrusted mimic. */
3064                         X509_free(xtmp);
3065                         ok = 0;
3066                     } else {
3067                         X509_free(x);
3068                         ctx->num_untrusted = --num;
3069                         (void) sk_X509_set(ctx->chain, num, x = xtmp);
3070                     }
3071                 }
3072
3073                 /*
3074                  * We've added a new trusted certificate to the chain, recheck
3075                  * trust.  If not done, and not self-signed look deeper.
3076                  * Whether or not we're doing "trusted first", we no longer
3077                  * look for untrusted certificates from the peer's chain.
3078                  *
3079                  * At this point ctx->num_trusted and num must reflect the
3080                  * correct number of untrusted certificates, since the DANE
3081                  * logic in check_trust() depends on distinguishing CAs from
3082                  * "the wire" from CAs from the trust store.  In particular, the
3083                  * certificate at depth "num" should be the new trusted
3084                  * certificate with ctx->num_untrusted <= num.
3085                  */
3086                 if (ok) {
3087                     OPENSSL_assert(ctx->num_untrusted <= num);
3088                     search &= ~S_DOUNTRUSTED;
3089                     switch (trust = check_trust(ctx, num)) {
3090                     case X509_TRUST_TRUSTED:
3091                     case X509_TRUST_REJECTED:
3092                         search = 0;
3093                         continue;
3094                     }
3095                     if (ss == 0)
3096                         continue;
3097                 }
3098             }
3099
3100             /*
3101              * No dispositive decision, and either self-signed or no match, if
3102              * we were doing untrusted-first, and alt-chains are not disabled,
3103              * do that, by repeatedly losing one untrusted element at a time,
3104              * and trying to extend the shorted chain.
3105              */
3106             if ((search & S_DOUNTRUSTED) == 0) {
3107                 /* Continue search for a trusted issuer of a shorter chain? */
3108                 if ((search & S_DOALTERNATE) != 0 && --alt_untrusted > 0)
3109                     continue;
3110                 /* Still no luck and no fallbacks left? */
3111                 if (!may_alternate || (search & S_DOALTERNATE) != 0 ||
3112                     ctx->num_untrusted < 2)
3113                     break;
3114                 /* Search for a trusted issuer of a shorter chain */
3115                 search |= S_DOALTERNATE;
3116                 alt_untrusted = ctx->num_untrusted - 1;
3117                 ss = 0;
3118             }
3119         }
3120
3121         /*
3122          * Extend chain with peer-provided certificates
3123          */
3124         if ((search & S_DOUNTRUSTED) != 0) {
3125             num = sk_X509_num(ctx->chain);
3126             OPENSSL_assert(num == ctx->num_untrusted);
3127             x = sk_X509_value(ctx->chain, num-1);
3128
3129             /*
3130              * Once we run out of untrusted issuers, we stop looking for more
3131              * and start looking only in the trust store if enabled.
3132              */
3133             xtmp = (ss || depth < num) ? NULL : find_issuer(ctx, sktmp, x);
3134             if (xtmp == NULL) {
3135                 search &= ~S_DOUNTRUSTED;
3136                 if (may_trusted)
3137                     search |= S_DOTRUSTED;
3138                 continue;
3139             }
3140
3141             /* Drop this issuer from future consideration */
3142             (void) sk_X509_delete_ptr(sktmp, xtmp);
3143
3144             if (!sk_X509_push(ctx->chain, xtmp)) {
3145                 X509err(X509_F_BUILD_CHAIN, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3146                 trust = X509_TRUST_REJECTED;
3147                 ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
3148                 search = 0;
3149                 continue;
3150             }
3151
3152             X509_up_ref(x = xtmp);
3153             ++ctx->num_untrusted;
3154             ss = cert_self_signed(xtmp);
3155
3156             /*
3157              * Check for DANE-TA trust of the topmost untrusted certificate.
3158              */
3159             switch (trust = check_dane_issuer(ctx, ctx->num_untrusted - 1)) {
3160             case X509_TRUST_TRUSTED:
3161             case X509_TRUST_REJECTED:
3162                 search = 0;
3163                 continue;
3164             }
3165         }
3166     }
3167     sk_X509_free(sktmp);
3168
3169     /*
3170      * Last chance to make a trusted chain, either bare DANE-TA public-key
3171      * signers, or else direct leaf PKIX trust.
3172      */
3173     num = sk_X509_num(ctx->chain);
3174     if (num <= depth) {
3175         if (trust == X509_TRUST_UNTRUSTED && DANETLS_HAS_DANE_TA(dane))
3176             trust = check_dane_pkeys(ctx);
3177         if (trust == X509_TRUST_UNTRUSTED && num == ctx->num_untrusted)
3178             trust = check_trust(ctx, num);
3179     }
3180
3181     switch (trust) {
3182     case X509_TRUST_TRUSTED:
3183         return 1;
3184     case X509_TRUST_REJECTED:
3185         /* Callback already issued */
3186         return 0;
3187     case X509_TRUST_UNTRUSTED:
3188     default:
3189         num = sk_X509_num(ctx->chain);
3190         if (num > depth)
3191             return verify_cb_cert(ctx, NULL, num-1,
3192                                   X509_V_ERR_CERT_CHAIN_TOO_LONG);
3193         if (DANETLS_ENABLED(dane) &&
3194             (!DANETLS_HAS_PKIX(dane) || dane->pdpth >= 0))
3195             return verify_cb_cert(ctx, NULL, num-1, X509_V_ERR_DANE_NO_MATCH);
3196         if (ss && sk_X509_num(ctx->chain) == 1)
3197             return verify_cb_cert(ctx, NULL, num-1,
3198                                   X509_V_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT);
3199         if (ss)
3200             return verify_cb_cert(ctx, NULL, num-1,
3201                                   X509_V_ERR_SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN);
3202         if (ctx->num_untrusted < num)
3203             return verify_cb_cert(ctx, NULL, num-1,
3204                                   X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT);
3205         return verify_cb_cert(ctx, NULL, num-1,
3206                               X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY);
3207     }
3208 }
3209
3210 static const int minbits_table[] = { 80, 112, 128, 192, 256 };
3211 static const int NUM_AUTH_LEVELS = OSSL_NELEM(minbits_table);
3212
3213 /*
3214  * Check whether the public key of ``cert`` meets the security level of
3215  * ``ctx``.
3216  *
3217  * Returns 1 on success, 0 otherwise.
3218  */
3219 static int check_key_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
3220 {
3221     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(cert);
3222     int level = ctx->param->auth_level;
3223
3224     /* Unsupported or malformed keys are not secure */
3225     if (pkey == NULL)
3226         return 0;
3227
3228     if (level <= 0)
3229         return 1;
3230     if (level > NUM_AUTH_LEVELS)
3231         level = NUM_AUTH_LEVELS;
3232
3233     return EVP_PKEY_security_bits(pkey) >= minbits_table[level - 1];
3234 }
3235
3236 /*
3237  * Check whether the signature digest algorithm of ``cert`` meets the security
3238  * level of ``ctx``.  Should not be checked for trust anchors (whether
3239  * self-signed or otherwise).
3240  *
3241  * Returns 1 on success, 0 otherwise.
3242  */
3243 static int check_sig_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
3244 {
3245     int nid = X509_get_signature_nid(cert);
3246     int mdnid = NID_undef;
3247     int secbits = -1;
3248     int level = ctx->param->auth_level;
3249
3250     if (level <= 0)
3251         return 1;
3252     if (level > NUM_AUTH_LEVELS)
3253         level = NUM_AUTH_LEVELS;
3254
3255     /* Lookup signature algorithm digest */
3256     if (nid && OBJ_find_sigid_algs(nid, &mdnid, NULL)) {
3257         const EVP_MD *md;
3258
3259         /* Assume 4 bits of collision resistance for each hash octet */
3260         if (mdnid != NID_undef && (md = EVP_get_digestbynid(mdnid)) != NULL)
3261             secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
3262     }
3263
3264     return secbits >= minbits_table[level - 1];
3265 }