7685403e3f00e849882897084c8a6a9efb0203d0
[openssl.git] / ssl / t1_lib.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 <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/ocsp.h>
16 #include <openssl/conf.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/dh.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #include "ssl_locl.h"
21 #include <openssl/ct.h>
22
23 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
24     tls1_enc,
25     tls1_mac,
26     tls1_setup_key_block,
27     tls1_generate_master_secret,
28     tls1_change_cipher_state,
29     tls1_final_finish_mac,
30     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
31     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
32     tls1_alert_code,
33     tls1_export_keying_material,
34     0,
35     ssl3_set_handshake_header,
36     tls_close_construct_packet,
37     ssl3_handshake_write
38 };
39
40 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
41     tls1_enc,
42     tls1_mac,
43     tls1_setup_key_block,
44     tls1_generate_master_secret,
45     tls1_change_cipher_state,
46     tls1_final_finish_mac,
47     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
48     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
49     tls1_alert_code,
50     tls1_export_keying_material,
51     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
52     ssl3_set_handshake_header,
53     tls_close_construct_packet,
54     ssl3_handshake_write
55 };
56
57 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
58     tls1_enc,
59     tls1_mac,
60     tls1_setup_key_block,
61     tls1_generate_master_secret,
62     tls1_change_cipher_state,
63     tls1_final_finish_mac,
64     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
65     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
66     tls1_alert_code,
67     tls1_export_keying_material,
68     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
69         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
70     ssl3_set_handshake_header,
71     tls_close_construct_packet,
72     ssl3_handshake_write
73 };
74
75 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
76     tls13_enc,
77     tls1_mac,
78     tls13_setup_key_block,
79     tls13_generate_master_secret,
80     tls13_change_cipher_state,
81     tls13_final_finish_mac,
82     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
83     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
84     tls13_alert_code,
85     tls1_export_keying_material,
86     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
87     ssl3_set_handshake_header,
88     tls_close_construct_packet,
89     ssl3_handshake_write
90 };
91
92 long tls1_default_timeout(void)
93 {
94     /*
95      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
96      * http, the cache would over fill
97      */
98     return (60 * 60 * 2);
99 }
100
101 int tls1_new(SSL *s)
102 {
103     if (!ssl3_new(s))
104         return (0);
105     s->method->ssl_clear(s);
106     return (1);
107 }
108
109 void tls1_free(SSL *s)
110 {
111     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
112     ssl3_free(s);
113 }
114
115 void tls1_clear(SSL *s)
116 {
117     ssl3_clear(s);
118     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
119         s->version = TLS_MAX_VERSION;
120     else
121         s->version = s->method->version;
122 }
123
124 #ifndef OPENSSL_NO_EC
125
126 typedef struct {
127     int nid;                    /* Curve NID */
128     int secbits;                /* Bits of security (from SP800-57) */
129     unsigned int flags;         /* Flags: currently just field type */
130 } tls_curve_info;
131
132 /*
133  * Table of curve information.
134  * Do not delete entries or reorder this array! It is used as a lookup
135  * table: the index of each entry is one less than the TLS curve id.
136  */
137 static const tls_curve_info nid_list[] = {
138     {NID_sect163k1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163k1 (1) */
139     {NID_sect163r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r1 (2) */
140     {NID_sect163r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r2 (3) */
141     {NID_sect193r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r1 (4) */
142     {NID_sect193r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r2 (5) */
143     {NID_sect233k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233k1 (6) */
144     {NID_sect233r1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233r1 (7) */
145     {NID_sect239k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect239k1 (8) */
146     {NID_sect283k1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283k1 (9) */
147     {NID_sect283r1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283r1 (10) */
148     {NID_sect409k1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409k1 (11) */
149     {NID_sect409r1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409r1 (12) */
150     {NID_sect571k1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571k1 (13) */
151     {NID_sect571r1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571r1 (14) */
152     {NID_secp160k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160k1 (15) */
153     {NID_secp160r1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r1 (16) */
154     {NID_secp160r2, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r2 (17) */
155     {NID_secp192k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192k1 (18) */
156     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192r1 (19) */
157     {NID_secp224k1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224k1 (20) */
158     {NID_secp224r1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224r1 (21) */
159     {NID_secp256k1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256k1 (22) */
160     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256r1 (23) */
161     {NID_secp384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp384r1 (24) */
162     {NID_secp521r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp521r1 (25) */
163     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP256r1 (26) */
164     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP384r1 (27) */
165     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpool512r1 (28) */
166     {NID_X25519, 128, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X25519 (29) */
167 };
168
169 static const unsigned char ecformats_default[] = {
170     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
171     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
172     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
173 };
174
175 /* The default curves */
176 static const unsigned char eccurves_default[] = {
177     0, 29,                      /* X25519 (29) */
178     0, 23,                      /* secp256r1 (23) */
179     0, 25,                      /* secp521r1 (25) */
180     0, 24,                      /* secp384r1 (24) */
181 };
182
183 static const unsigned char suiteb_curves[] = {
184     0, TLSEXT_curve_P_256,
185     0, TLSEXT_curve_P_384
186 };
187
188 int tls1_ec_curve_id2nid(int curve_id, unsigned int *pflags)
189 {
190     const tls_curve_info *cinfo;
191     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
192     if ((curve_id < 1) || ((unsigned int)curve_id > OSSL_NELEM(nid_list)))
193         return 0;
194     cinfo = nid_list + curve_id - 1;
195     if (pflags)
196         *pflags = cinfo->flags;
197     return cinfo->nid;
198 }
199
200 int tls1_ec_nid2curve_id(int nid)
201 {
202     size_t i;
203     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
204         if (nid_list[i].nid == nid)
205             return (int)(i + 1);
206     }
207     return 0;
208 }
209
210 /*
211  * Get curves list, if "sess" is set return client curves otherwise
212  * preferred list.
213  * Sets |num_curves| to the number of curves in the list, i.e.,
214  * the length of |pcurves| is 2 * num_curves.
215  * Returns 1 on success and 0 if the client curves list has invalid format.
216  * The latter indicates an internal error: we should not be accepting such
217  * lists in the first place.
218  * TODO(emilia): we should really be storing the curves list in explicitly
219  * parsed form instead. (However, this would affect binary compatibility
220  * so cannot happen in the 1.0.x series.)
221  */
222 int tls1_get_curvelist(SSL *s, int sess, const unsigned char **pcurves,
223                        size_t *num_curves)
224 {
225     size_t pcurveslen = 0;
226
227     if (sess) {
228         *pcurves = s->session->ext.supportedgroups;
229         pcurveslen = s->session->ext.supportedgroups_len;
230     } else {
231         /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
232         switch (tls1_suiteb(s)) {
233         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
234             *pcurves = suiteb_curves;
235             pcurveslen = sizeof(suiteb_curves);
236             break;
237
238         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
239             *pcurves = suiteb_curves;
240             pcurveslen = 2;
241             break;
242
243         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
244             *pcurves = suiteb_curves + 2;
245             pcurveslen = 2;
246             break;
247         default:
248             *pcurves = s->ext.supportedgroups;
249             pcurveslen = s->ext.supportedgroups_len;
250         }
251         if (!*pcurves) {
252             *pcurves = eccurves_default;
253             pcurveslen = sizeof(eccurves_default);
254         }
255     }
256
257     /* We do not allow odd length arrays to enter the system. */
258     if (pcurveslen & 1) {
259         SSLerr(SSL_F_TLS1_GET_CURVELIST, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
260         *num_curves = 0;
261         return 0;
262     }
263     *num_curves = pcurveslen / 2;
264     return 1;
265 }
266
267 /* See if curve is allowed by security callback */
268 int tls_curve_allowed(SSL *s, const unsigned char *curve, int op)
269 {
270     const tls_curve_info *cinfo;
271     if (curve[0])
272         return 1;
273     if ((curve[1] < 1) || ((size_t)curve[1] > OSSL_NELEM(nid_list)))
274         return 0;
275     cinfo = &nid_list[curve[1] - 1];
276 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
277     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
278         return 0;
279 # endif
280     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)curve);
281 }
282
283 /* Check a curve is one of our preferences */
284 int tls1_check_curve(SSL *s, const unsigned char *p, size_t len)
285 {
286     const unsigned char *curves;
287     size_t num_curves, i;
288     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
289     if (len != 3 || p[0] != NAMED_CURVE_TYPE)
290         return 0;
291     /* Check curve matches Suite B preferences */
292     if (suiteb_flags) {
293         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
294         if (p[1])
295             return 0;
296         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
297             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_256)
298                 return 0;
299         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
300             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_384)
301                 return 0;
302         } else                  /* Should never happen */
303             return 0;
304     }
305     if (!tls1_get_curvelist(s, 0, &curves, &num_curves))
306         return 0;
307     for (i = 0; i < num_curves; i++, curves += 2) {
308         if (p[1] == curves[0] && p[2] == curves[1])
309             return tls_curve_allowed(s, p + 1, SSL_SECOP_CURVE_CHECK);
310     }
311     return 0;
312 }
313
314 /*-
315  * For nmatch >= 0, return the NID of the |nmatch|th shared group or NID_undef
316  * if there is no match.
317  * For nmatch == -1, return number of matches
318  * For nmatch == -2, return the NID of the group to use for
319  * an EC tmp key, or NID_undef if there is no match.
320  */
321 int tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
322 {
323     const unsigned char *pref, *supp;
324     size_t num_pref, num_supp, i, j;
325     int k;
326
327     /* Can't do anything on client side */
328     if (s->server == 0)
329         return -1;
330     if (nmatch == -2) {
331         if (tls1_suiteb(s)) {
332             /*
333              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
334              * these are acceptable due to previous checks.
335              */
336             unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
337
338             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
339                 return NID_X9_62_prime256v1; /* P-256 */
340             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
341                 return NID_secp384r1; /* P-384 */
342             /* Should never happen */
343             return NID_undef;
344         }
345         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
346         nmatch = 0;
347     }
348     /*
349      * Avoid truncation. tls1_get_curvelist takes an int
350      * but s->options is a long...
351      */
352     if (!tls1_get_curvelist(s,
353             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) != 0,
354             &supp, &num_supp))
355         /* In practice, NID_undef == 0 but let's be precise. */
356         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
357     if (!tls1_get_curvelist(s,
358             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) == 0,
359             &pref, &num_pref))
360         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
361
362     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++, pref += 2) {
363         const unsigned char *tsupp = supp;
364
365         for (j = 0; j < num_supp; j++, tsupp += 2) {
366             if (pref[0] == tsupp[0] && pref[1] == tsupp[1]) {
367                 if (!tls_curve_allowed(s, pref, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
368                     continue;
369                 if (nmatch == k) {
370                     int id = (pref[0] << 8) | pref[1];
371
372                     return tls1_ec_curve_id2nid(id, NULL);
373                 }
374                 k++;
375             }
376         }
377     }
378     if (nmatch == -1)
379         return k;
380     /* Out of range (nmatch > k). */
381     return NID_undef;
382 }
383
384 int tls1_set_groups(unsigned char **pext, size_t *pextlen,
385                     int *groups, size_t ngroups)
386 {
387     unsigned char *glist, *p;
388     size_t i;
389     /*
390      * Bitmap of groups included to detect duplicates: only works while group
391      * ids < 32
392      */
393     unsigned long dup_list = 0;
394     glist = OPENSSL_malloc(ngroups * 2);
395     if (glist == NULL)
396         return 0;
397     for (i = 0, p = glist; i < ngroups; i++) {
398         unsigned long idmask;
399         int id;
400         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
401         id = tls1_ec_nid2curve_id(groups[i]);
402         idmask = 1L << id;
403         if (!id || (dup_list & idmask)) {
404             OPENSSL_free(glist);
405             return 0;
406         }
407         dup_list |= idmask;
408         s2n(id, p);
409     }
410     OPENSSL_free(*pext);
411     *pext = glist;
412     *pextlen = ngroups * 2;
413     return 1;
414 }
415
416 # define MAX_CURVELIST   28
417
418 typedef struct {
419     size_t nidcnt;
420     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
421 } nid_cb_st;
422
423 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
424 {
425     nid_cb_st *narg = arg;
426     size_t i;
427     int nid;
428     char etmp[20];
429     if (elem == NULL)
430         return 0;
431     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
432         return 0;
433     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
434         return 0;
435     memcpy(etmp, elem, len);
436     etmp[len] = 0;
437     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
438     if (nid == NID_undef)
439         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
440     if (nid == NID_undef)
441         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
442     if (nid == NID_undef)
443         return 0;
444     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
445         if (narg->nid_arr[i] == nid)
446             return 0;
447     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
448     return 1;
449 }
450
451 /* Set groups based on a colon separate list */
452 int tls1_set_groups_list(unsigned char **pext, size_t *pextlen, const char *str)
453 {
454     nid_cb_st ncb;
455     ncb.nidcnt = 0;
456     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
457         return 0;
458     if (pext == NULL)
459         return 1;
460     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
461 }
462
463 /* For an EC key set TLS id and required compression based on parameters */
464 static int tls1_set_ec_id(unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id,
465                           EC_KEY *ec)
466 {
467     int id;
468     const EC_GROUP *grp;
469     if (!ec)
470         return 0;
471     /* Determine if it is a prime field */
472     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
473     if (!grp)
474         return 0;
475     /* Determine curve ID */
476     id = EC_GROUP_get_curve_name(grp);
477     id = tls1_ec_nid2curve_id(id);
478     /* If no id return error: we don't support arbitrary explicit curves */
479     if (id == 0)
480         return 0;
481     curve_id[0] = 0;
482     curve_id[1] = (unsigned char)id;
483     if (comp_id) {
484         if (EC_KEY_get0_public_key(ec) == NULL)
485             return 0;
486         if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
487             *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
488         } else {
489             if ((nid_list[id - 1].flags & TLS_CURVE_TYPE) == TLS_CURVE_PRIME)
490                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
491             else
492                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
493         }
494     }
495     return 1;
496 }
497
498 /* Check an EC key is compatible with extensions */
499 static int tls1_check_ec_key(SSL *s,
500                              unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id)
501 {
502     const unsigned char *pformats, *pcurves;
503     size_t num_formats, num_curves, i;
504     int j;
505     /*
506      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
507      * supported (see RFC4492).
508      */
509     if (comp_id && s->session->ext.ecpointformats) {
510         pformats = s->session->ext.ecpointformats;
511         num_formats = s->session->ext.ecpointformats_len;
512         for (i = 0; i < num_formats; i++, pformats++) {
513             if (*comp_id == *pformats)
514                 break;
515         }
516         if (i == num_formats)
517             return 0;
518     }
519     if (!curve_id)
520         return 1;
521     /* Check curve is consistent with client and server preferences */
522     for (j = 0; j <= 1; j++) {
523         if (!tls1_get_curvelist(s, j, &pcurves, &num_curves))
524             return 0;
525         if (j == 1 && num_curves == 0) {
526             /*
527              * If we've not received any curves then skip this check.
528              * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
529              * so if it is not sent we can just choose any curve.
530              * It is invalid to send an empty list in the elliptic curves
531              * extension, so num_curves == 0 always means no extension.
532              */
533             break;
534         }
535         for (i = 0; i < num_curves; i++, pcurves += 2) {
536             if (pcurves[0] == curve_id[0] && pcurves[1] == curve_id[1])
537                 break;
538         }
539         if (i == num_curves)
540             return 0;
541         /* For clients can only check sent curve list */
542         if (!s->server)
543             break;
544     }
545     return 1;
546 }
547
548 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
549                          size_t *num_formats)
550 {
551     /*
552      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
553      */
554     if (s->ext.ecpointformats) {
555         *pformats = s->ext.ecpointformats;
556         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
557     } else {
558         *pformats = ecformats_default;
559         /* For Suite B we don't support char2 fields */
560         if (tls1_suiteb(s))
561             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
562         else
563             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
564     }
565 }
566
567 /*
568  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
569  * certificates have compatible curves and compression.
570  */
571 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
572 {
573     unsigned char comp_id, curve_id[2];
574     EVP_PKEY *pkey;
575     int rv;
576     pkey = X509_get0_pubkey(x);
577     if (!pkey)
578         return 0;
579     /* If not EC nothing to do */
580     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
581         return 1;
582     rv = tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey));
583     if (!rv)
584         return 0;
585     /*
586      * Can't check curve_id for client certs as we don't have a supported
587      * curves extension.
588      */
589     rv = tls1_check_ec_key(s, s->server ? curve_id : NULL, &comp_id);
590     if (!rv)
591         return 0;
592     /*
593      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
594      * SHA384+P-384, adjust digest if necessary.
595      */
596     if (set_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
597         int check_md;
598         size_t i;
599         CERT *c = s->cert;
600         if (curve_id[0])
601             return 0;
602         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
603         if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256)
604             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
605         else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384)
606             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
607         else
608             return 0;           /* Should never happen */
609         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
610             if (check_md == c->shared_sigalgs[i].signandhash_nid)
611                 break;
612         if (i == c->shared_sigalgslen)
613             return 0;
614         if (set_ee_md == 2) {
615             if (check_md == NID_ecdsa_with_SHA256)
616                 s->s3->tmp.md[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha256();
617             else
618                 s->s3->tmp.md[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha384();
619         }
620     }
621     return rv;
622 }
623
624 # ifndef OPENSSL_NO_EC
625 /*
626  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
627  * @s: SSL connection
628  * @cid: Cipher ID we're considering using
629  *
630  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
631  * is compatible with the client extensions.
632  *
633  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
634  */
635 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
636 {
637     /*
638      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
639      * curves permitted.
640      */
641     if (tls1_suiteb(s)) {
642         unsigned char curve_id[2];
643         /* Curve to check determined by ciphersuite */
644         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
645             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_256;
646         else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
647             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_384;
648         else
649             return 0;
650         curve_id[0] = 0;
651         /* Check this curve is acceptable */
652         if (!tls1_check_ec_key(s, curve_id, NULL))
653             return 0;
654         return 1;
655     }
656     /* Need a shared curve */
657     if (tls1_shared_group(s, 0))
658         return 1;
659     return 0;
660 }
661 # endif                         /* OPENSSL_NO_EC */
662
663 #else
664
665 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
666 {
667     return 1;
668 }
669
670 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
671
672 /* Default sigalg schemes */
673 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
674 #ifndef OPENSSL_NO_EC
675     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
676     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
677     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
678 #endif
679
680     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
681     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
682     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
683
684     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
685     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
686     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
687
688 #ifndef OPENSSL_NO_EC
689     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
690 #endif
691     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
692 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
693     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
694
695     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
696     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
697     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512
698 #endif
699 };
700
701 #ifndef OPENSSL_NO_EC
702 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
703     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
704     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
705 };
706 #endif
707
708 typedef struct sigalg_lookup_st {
709     uint16_t sigalg;
710     int hash;
711     int sig;
712 } SIGALG_LOOKUP;
713
714 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
715 #ifndef OPENSSL_NO_EC
716     {TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256, NID_sha256, EVP_PKEY_EC},
717     {TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384, NID_sha384, EVP_PKEY_EC},
718     {TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512, NID_sha512, EVP_PKEY_EC},
719     {TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, NID_sha1, EVP_PKEY_EC},
720 #endif
721     {TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256, NID_sha256, EVP_PKEY_RSA_PSS},
722     {TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384, NID_sha384, EVP_PKEY_RSA_PSS},
723     {TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512, NID_sha512, EVP_PKEY_RSA_PSS},
724     {TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256, NID_sha256, EVP_PKEY_RSA},
725     {TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384, NID_sha384, EVP_PKEY_RSA},
726     {TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512, NID_sha512, EVP_PKEY_RSA},
727     {TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, NID_sha1, EVP_PKEY_RSA},
728 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
729     {TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256, NID_sha256, EVP_PKEY_DSA},
730     {TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384, NID_sha384, EVP_PKEY_DSA},
731     {TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512, NID_sha512, EVP_PKEY_DSA},
732     {TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, NID_sha1, EVP_PKEY_DSA},
733 #endif
734 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
735     {TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, NID_id_GostR3411_2012_256, NID_id_GostR3410_2012_256},
736     {TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512, NID_id_GostR3411_2012_512, NID_id_GostR3410_2012_512},
737     {TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, NID_id_GostR3411_94, NID_id_GostR3410_2001}
738 #endif
739 };
740
741 static int tls_sigalg_get_hash(uint16_t sigalg)
742 {
743     size_t i;
744     const SIGALG_LOOKUP *curr;
745
746     for (i = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
747          i++, curr++) {
748         if (curr->sigalg == sigalg)
749             return curr->hash;
750     }
751
752     return 0;
753 }
754
755 static int tls_sigalg_get_sig(uint16_t sigalg)
756 {
757     size_t i;
758     const SIGALG_LOOKUP *curr;
759
760     for (i = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
761          i++, curr++) {
762         if (curr->sigalg == sigalg)
763             return curr->sig;
764     }
765
766     return 0;
767 }
768
769 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
770 {
771     /*
772      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
773      * preferences.
774      */
775 #ifndef OPENSSL_NO_EC
776     switch (tls1_suiteb(s)) {
777     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
778         *psigs = suiteb_sigalgs;
779         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
780
781     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
782         *psigs = suiteb_sigalgs;
783         return 1;
784
785     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
786         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
787         return 1;
788     }
789 #endif
790     /*
791      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
792      *  and sending a certificate request or if we're a client and
793      *  determining which shared algorithm to use.
794      */
795     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
796         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
797         return s->cert->client_sigalgslen;
798     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
799         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
800         return s->cert->conf_sigalgslen;
801     } else {
802         *psigs = tls12_sigalgs;
803         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
804     }
805 }
806
807 /*
808  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
809  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
810  * s.
811  */
812 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, unsigned int sig, EVP_PKEY *pkey)
813 {
814     const uint16_t *sent_sigs;
815     const EVP_MD *md = NULL;
816     char sigalgstr[2];
817     size_t sent_sigslen, i;
818     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
819     int peer_sigtype;
820     /* Should never happen */
821     if (pkeyid == -1)
822         return -1;
823     /* Check key type is consistent with signature */
824     peer_sigtype = tls_sigalg_get_sig(sig);
825     /* RSA keys can be used for RSA-PSS */
826     if (pkeyid != peer_sigtype
827         && (peer_sigtype != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA)) {
828         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
829         return 0;
830     }
831 #ifndef OPENSSL_NO_EC
832     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
833         unsigned char curve_id[2], comp_id;
834         /* Check compression and curve matches extensions */
835         if (!tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey)))
836             return 0;
837         if (!s->server && !tls1_check_ec_key(s, curve_id, &comp_id)) {
838             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
839             return 0;
840         }
841         /* If Suite B only P-384+SHA384 or P-256+SHA-256 allowed */
842         if (tls1_suiteb(s)) {
843             if (curve_id[0])
844                 return 0;
845             if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256) {
846                 if (tls_sigalg_get_hash(sig) != NID_sha256) {
847                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
848                            SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
849                     return 0;
850                 }
851             } else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384) {
852                 if (tls_sigalg_get_hash(sig) != NID_sha384) {
853                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
854                            SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
855                     return 0;
856                 }
857             } else
858                 return 0;
859         }
860     } else if (tls1_suiteb(s))
861         return 0;
862 #endif
863
864     /* Check signature matches a type we sent */
865     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
866     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
867         if (sig == *sent_sigs)
868             break;
869     }
870     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
871     if (i == sent_sigslen
872         && (tls_sigalg_get_hash(sig) != NID_sha1
873             || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
874         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
875         return 0;
876     }
877     md = tls12_get_hash(tls_sigalg_get_hash(sig));
878     if (md == NULL) {
879         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
880         return 0;
881     }
882     /*
883      * Make sure security callback allows algorithm. For historical reasons we
884      * have to pass the sigalg as a two byte char array.
885      */
886     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
887     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
888     if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
889                       EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
890                       (void *)sigalgstr)) {
891         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
892         return 0;
893     }
894     /*
895      * Store the digest used so applications can retrieve it if they wish.
896      */
897     s->s3->tmp.peer_md = md;
898     s->s3->tmp.peer_sigtype = peer_sigtype;
899     return 1;
900 }
901
902 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
903 {
904     if (s->s3->tmp.peer_sigtype == NID_undef)
905         return 0;
906     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigtype;
907     return 1;
908 }
909
910 /*
911  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
912  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
913  * by the enabled protocol versions or by the security level.
914  *
915  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
916  * by the client.
917  *
918  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
919  */
920 void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
921 {
922     s->s3->tmp.mask_a = 0;
923     s->s3->tmp.mask_k = 0;
924     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
925     ssl_get_client_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver, &s->s3->tmp.max_ver);
926 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
927     /* with PSK there must be client callback set */
928     if (!s->psk_client_callback) {
929         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
930         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
931     }
932 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
933 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
934     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
935         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
936         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
937     }
938 #endif
939 }
940
941 /*
942  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
943  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
944  * @c: cipher to check
945  * @op: Security check that you want to do
946  *
947  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
948  */
949 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op)
950 {
951     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
952         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
953         return 1;
954     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
955         return 1;
956     if (!SSL_IS_DTLS(s) && ((c->min_tls > s->s3->tmp.max_ver)
957                             || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver)))
958         return 1;
959     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
960                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
961         return 1;
962
963     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
964 }
965
966 int tls_use_ticket(SSL *s)
967 {
968     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
969         return 0;
970     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
971 }
972
973 /* Initialise digests to default values */
974 void ssl_set_default_md(SSL *s)
975 {
976     const EVP_MD **pmd = s->s3->tmp.md;
977 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
978     pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
979 #endif
980 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
981     if (SSL_USE_SIGALGS(s))
982         pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
983     else
984         pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_MD5_SHA1_IDX);
985     pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN];
986 #endif
987 #ifndef OPENSSL_NO_EC
988     pmd[SSL_PKEY_ECC] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
989 #endif
990 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
991     pmd[SSL_PKEY_GOST01] = ssl_md(SSL_MD_GOST94_IDX);
992     pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] = ssl_md(SSL_MD_GOST12_256_IDX);
993     pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] = ssl_md(SSL_MD_GOST12_512_IDX);
994 #endif
995 }
996
997 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
998 {
999     int al;
1000     size_t i;
1001
1002     /* Clear any shared signature algorithms */
1003     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1004     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1005     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1006     /* Clear certificate digests and validity flags */
1007     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1008         s->s3->tmp.md[i] = NULL;
1009         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1010     }
1011
1012     /* If sigalgs received process it. */
1013     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs) {
1014         if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1015             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1016             al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
1017             goto err;
1018         }
1019         /* Fatal error is no shared signature algorithms */
1020         if (!s->cert->shared_sigalgs) {
1021             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS,
1022                    SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1023             al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
1024             goto err;
1025         }
1026     } else {
1027         ssl_set_default_md(s);
1028     }
1029     return 1;
1030  err:
1031     ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
1032     return 0;
1033 }
1034
1035 /*-
1036  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1037  *
1038  *   hello: The parsed ClientHello data
1039  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1040  *       point to the resulting session.
1041  *
1042  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
1043  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
1044  * never be decrypted, nor will s->ext.ticket_expected be set to 1.
1045  *
1046  * Returns:
1047  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
1048  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
1049  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
1050  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
1051  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
1052  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
1053  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
1054  *
1055  * Side effects:
1056  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1057  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1058  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1059  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1060  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1061  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1062  */
1063 TICKET_RETURN tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1064                                          SSL_SESSION **ret)
1065 {
1066     int retv;
1067     size_t size;
1068     RAW_EXTENSION *ticketext;
1069
1070     *ret = NULL;
1071     s->ext.ticket_expected = 0;
1072
1073     /*
1074      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1075      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1076      * resumption.
1077      */
1078     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1079         return TICKET_NONE;
1080
1081     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1082     if (!ticketext->present)
1083         return TICKET_NONE;
1084
1085     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1086     if (size == 0) {
1087         /*
1088          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1089          * one.
1090          */
1091         s->ext.ticket_expected = 1;
1092         return TICKET_EMPTY;
1093     }
1094     if (s->ext.session_secret_cb) {
1095         /*
1096          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1097          * generating the session from ticket now, trigger
1098          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1099          * calculate the master secret later.
1100          */
1101         return TICKET_NO_DECRYPT;
1102     }
1103
1104     retv = tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1105                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1106     switch (retv) {
1107     case TICKET_NO_DECRYPT:
1108         s->ext.ticket_expected = 1;
1109         return TICKET_NO_DECRYPT;
1110
1111     case TICKET_SUCCESS:
1112         return TICKET_SUCCESS;
1113
1114     case TICKET_SUCCESS_RENEW:
1115         s->ext.ticket_expected = 1;
1116         return TICKET_SUCCESS;
1117
1118     default:
1119         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1120     }
1121 }
1122
1123 /*-
1124  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1125  *
1126  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1127  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1128  *   sess_id: points at the session ID.
1129  *   sesslen: the length of the session ID.
1130  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1131  *       point to the resulting session.
1132  */
1133 TICKET_RETURN tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1134                                  size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1135                                  size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1136 {
1137     SSL_SESSION *sess;
1138     unsigned char *sdec;
1139     const unsigned char *p;
1140     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1141     TICKET_RETURN ret = TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1142     size_t mlen;
1143     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1144     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1145     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
1146     SSL_CTX *tctx = s->initial_ctx;
1147
1148     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1149     hctx = HMAC_CTX_new();
1150     if (hctx == NULL)
1151         return TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1152     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1153     if (ctx == NULL) {
1154         ret = TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1155         goto err;
1156     }
1157     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1158         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1159         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick, nctick + 16,
1160                                             ctx, hctx, 0);
1161         if (rv < 0)
1162             goto err;
1163         if (rv == 0) {
1164             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1165             goto err;
1166         }
1167         if (rv == 2)
1168             renew_ticket = 1;
1169     } else {
1170         /* Check key name matches */
1171         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1172                    sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) != 0) {
1173             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1174             goto err;
1175         }
1176         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.tick_hmac_key,
1177                          sizeof(tctx->ext.tick_hmac_key),
1178                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1179             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1180                                   tctx->ext.tick_aes_key,
1181                                   etick
1182                                   + sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) <= 0) {
1183             goto err;
1184         }
1185     }
1186     /*
1187      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1188      * checks on ticket.
1189      */
1190     mlen = HMAC_size(hctx);
1191     if (mlen == 0) {
1192         goto err;
1193     }
1194     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1195     if (eticklen <=
1196         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1197         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1198         goto err;
1199     }
1200     eticklen -= mlen;
1201     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1202     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1203         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1204         goto err;
1205     }
1206     HMAC_CTX_free(hctx);
1207     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1208         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1209         return TICKET_NO_DECRYPT;
1210     }
1211     /* Attempt to decrypt session data */
1212     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1213     p = etick + 16 + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1214     eticklen -= 16 + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1215     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1216     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1217                                           (int)eticklen) <= 0) {
1218         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1219         OPENSSL_free(sdec);
1220         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1221     }
1222     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1223         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1224         OPENSSL_free(sdec);
1225         return TICKET_NO_DECRYPT;
1226     }
1227     slen += declen;
1228     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1229     ctx = NULL;
1230     p = sdec;
1231
1232     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1233     OPENSSL_free(sdec);
1234     if (sess) {
1235         /*
1236          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1237          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1238          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1239          * standard.
1240          */
1241         if (sesslen)
1242             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1243         sess->session_id_length = sesslen;
1244         *psess = sess;
1245         if (renew_ticket)
1246             return TICKET_SUCCESS_RENEW;
1247         else
1248             return TICKET_SUCCESS;
1249     }
1250     ERR_clear_error();
1251     /*
1252      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1253      */
1254     return TICKET_NO_DECRYPT;
1255  err:
1256     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1257     HMAC_CTX_free(hctx);
1258     return ret;
1259 }
1260
1261 int tls12_get_sigandhash(SSL *s, WPACKET *pkt, const EVP_PKEY *pk,
1262                          const EVP_MD *md, int *ispss)
1263 {
1264     int md_id, sig_id;
1265     size_t i;
1266     const TLS_SIGALGS *curr;
1267
1268     if (md == NULL)
1269         return 0;
1270     md_id = EVP_MD_type(md);
1271     sig_id = EVP_PKEY_id(pk);
1272     if (md_id == NID_undef)
1273         return 0;
1274     /* For TLS 1.3 only allow RSA-PSS */
1275     if (SSL_IS_TLS13(s) && sig_id == EVP_PKEY_RSA)
1276         sig_id = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1277
1278     for (i = 0, curr = s->cert->shared_sigalgs; i < s->cert->shared_sigalgslen;
1279          i++, curr++) {
1280         /*
1281          * Look for matching key and hash. If key type is RSA also match PSS
1282          * signature type.
1283          */
1284         if (curr->hash_nid == md_nid && (curr->sign_nid == sig_id
1285             || (sig_id == EVP_PKEY_RSA && curr->sign_nid == EVP_PKEY_RSA_PSS))){
1286             if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, curr->rsigalg))
1287                 return 0;
1288             *ispss = curr->sign_nid == EVP_PKEY_RSA_PSS;
1289             return 1;
1290         }
1291     }
1292     return 0;
1293 }
1294
1295 typedef struct {
1296     int nid;
1297     int secbits;
1298     int md_idx;
1299 } tls12_hash_info;
1300
1301 static const tls12_hash_info tls12_md_info[] = {
1302     {NID_md5, 64, SSL_MD_MD5_IDX},
1303     {NID_sha1, 80, SSL_MD_SHA1_IDX},
1304     {NID_sha224, 112, SSL_MD_SHA224_IDX},
1305     {NID_sha256, 128, SSL_MD_SHA256_IDX},
1306     {NID_sha384, 192, SSL_MD_SHA384_IDX},
1307     {NID_sha512, 256, SSL_MD_SHA512_IDX},
1308     {NID_id_GostR3411_94, 128, SSL_MD_GOST94_IDX},
1309     {NID_id_GostR3411_2012_256, 128, SSL_MD_GOST12_256_IDX},
1310     {NID_id_GostR3411_2012_512, 256, SSL_MD_GOST12_512_IDX},
1311 };
1312
1313 static const tls12_hash_info *tls12_get_hash_info(int hash_nid)
1314 {
1315     unsigned int i;
1316     if (hash_nid == NID_undef)
1317         return NULL;
1318
1319     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(tls12_md_info); i++) {
1320         if (tls12_md_info[i].nid == hash_nid)
1321             return tls12_md_info + i;
1322     }
1323
1324     return NULL;
1325 }
1326
1327 const EVP_MD *tls12_get_hash(int hash_nid)
1328 {
1329     const tls12_hash_info *inf;
1330     if (hash_nid == NID_md5 && FIPS_mode())
1331         return NULL;
1332     inf = tls12_get_hash_info(hash_nid);
1333     if (!inf)
1334         return NULL;
1335     return ssl_md(inf->md_idx);
1336 }
1337
1338 static int tls12_get_pkey_idx(int sig_nid)
1339 {
1340     switch (sig_nid) {
1341 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1342     case EVP_PKEY_RSA:
1343         return SSL_PKEY_RSA_SIGN;
1344     /*
1345      * For now return RSA key for PSS. When we support PSS only keys
1346      * this will need to be updated.
1347      */
1348     case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1349         return SSL_PKEY_RSA_SIGN;
1350 #endif
1351 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1352     case EVP_PKEY_DSA:
1353         return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
1354 #endif
1355 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1356     case EVP_PKEY_EC:
1357         return SSL_PKEY_ECC;
1358 #endif
1359 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1360     case NID_id_GostR3410_2001:
1361         return SSL_PKEY_GOST01;
1362
1363     case NID_id_GostR3410_2012_256:
1364         return SSL_PKEY_GOST12_256;
1365
1366     case NID_id_GostR3410_2012_512:
1367         return SSL_PKEY_GOST12_512;
1368 #endif
1369     }
1370     return -1;
1371 }
1372
1373 /* Convert TLS 1.2 signature algorithm extension values into NIDs */
1374 static void tls1_lookup_sigalg(int *phash_nid, int *psign_nid,
1375                                int *psignhash_nid, uint16_t data)
1376 {
1377     int sign_nid = NID_undef, hash_nid = NID_undef;
1378     if (!phash_nid && !psign_nid && !psignhash_nid)
1379         return;
1380     if (phash_nid || psignhash_nid) {
1381         hash_nid = tls_sigalg_get_hash(data);
1382         if (phash_nid)
1383             *phash_nid = hash_nid;
1384     }
1385     if (psign_nid || psignhash_nid) {
1386         sign_nid = tls_sigalg_get_sig(data);
1387         if (psign_nid)
1388             *psign_nid = sign_nid;
1389     }
1390     if (psignhash_nid) {
1391         if (sign_nid == NID_undef || hash_nid == NID_undef
1392             || OBJ_find_sigid_by_algs(psignhash_nid, hash_nid, sign_nid) <= 0)
1393             *psignhash_nid = NID_undef;
1394     }
1395 }
1396
1397 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1398 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, unsigned int ptmp)
1399 {
1400     /* See if we have an entry in the hash table and it is enabled */
1401     const tls12_hash_info *hinf
1402         = tls12_get_hash_info(tls_sigalg_get_hash(ptmp));
1403     unsigned char sigalgstr[2];
1404
1405     if (hinf == NULL || ssl_md(hinf->md_idx) == NULL)
1406         return 0;
1407     /* See if public key algorithm allowed */
1408     if (tls12_get_pkey_idx(tls_sigalg_get_sig(ptmp)) == -1)
1409         return 0;
1410     /* Finally see if security callback allows it */
1411     sigalgstr[0] = (ptmp >> 8) & 0xff;
1412     sigalgstr[1] = ptmp & 0xff;
1413     return ssl_security(s, op, hinf->secbits, hinf->nid, (void *)sigalgstr);
1414 }
1415
1416 /*
1417  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1418  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1419  * disabled.
1420  */
1421
1422 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1423 {
1424     const uint16_t *sigalgs;
1425     size_t i, sigalgslen;
1426     int have_rsa = 0, have_dsa = 0, have_ecdsa = 0;
1427     /*
1428      * Now go through all signature algorithms seeing if we support any for
1429      * RSA, DSA, ECDSA. Do this for all versions not just TLS 1.2. To keep
1430      * down calls to security callback only check if we have to.
1431      */
1432     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1433     for (i = 0; i < sigalgslen; i ++, sigalgs++) {
1434         switch (tls_sigalg_get_sig(*sigalgs)) {
1435 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1436         /* Any RSA-PSS signature algorithms also mean we allow RSA */
1437         case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1438         case EVP_PKEY_RSA:
1439             if (!have_rsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, *sigalgs))
1440                 have_rsa = 1;
1441             break;
1442 #endif
1443 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1444         case EVP_PKEY_DSA:
1445             if (!have_dsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, *sigalgs))
1446                 have_dsa = 1;
1447             break;
1448 #endif
1449 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1450         case EVP_PKEY_EC:
1451             if (!have_ecdsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, *sigalgs))
1452                 have_ecdsa = 1;
1453             break;
1454 #endif
1455         }
1456     }
1457     if (!have_rsa)
1458         *pmask_a |= SSL_aRSA;
1459     if (!have_dsa)
1460         *pmask_a |= SSL_aDSS;
1461     if (!have_ecdsa)
1462         *pmask_a |= SSL_aECDSA;
1463 }
1464
1465 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1466                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1467 {
1468     size_t i;
1469
1470     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1471         if (tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, *psig)) {
1472             if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1473                 return 0;
1474         }
1475     }
1476     return 1;
1477 }
1478
1479 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1480 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, TLS_SIGALGS *shsig,
1481                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1482                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1483 {
1484     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1485     size_t i, j, nmatch = 0;
1486     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1487         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1488         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, *ptmp))
1489             continue;
1490         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1491             if (*ptmp == *atmp) {
1492                 nmatch++;
1493                 if (shsig) {
1494                     shsig->rsigalg = *ptmp;
1495                     tls1_lookup_sigalg(&shsig->hash_nid,
1496                                        &shsig->sign_nid,
1497                                        &shsig->signandhash_nid, *ptmp);
1498                     shsig++;
1499                 }
1500                 break;
1501             }
1502         }
1503     }
1504     return nmatch;
1505 }
1506
1507 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1508 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1509 {
1510     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1511     size_t preflen, allowlen, conflen;
1512     size_t nmatch;
1513     TLS_SIGALGS *salgs = NULL;
1514     CERT *c = s->cert;
1515     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1516
1517     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1518     c->shared_sigalgs = NULL;
1519     c->shared_sigalgslen = 0;
1520     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1521     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1522         conf = c->client_sigalgs;
1523         conflen = c->client_sigalgslen;
1524     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1525         conf = c->conf_sigalgs;
1526         conflen = c->conf_sigalgslen;
1527     } else
1528         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1529     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1530         pref = conf;
1531         preflen = conflen;
1532         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1533         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1534     } else {
1535         allow = conf;
1536         allowlen = conflen;
1537         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1538         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1539     }
1540     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1541     if (nmatch) {
1542         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(TLS_SIGALGS));
1543         if (salgs == NULL)
1544             return 0;
1545         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1546     } else {
1547         salgs = NULL;
1548     }
1549     c->shared_sigalgs = salgs;
1550     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1551     return 1;
1552 }
1553
1554 /* Set preferred digest for each key type */
1555
1556 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt)
1557 {
1558     CERT *c = s->cert;
1559     unsigned int stmp;
1560     size_t size, i;
1561
1562     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1563     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1564         return 1;
1565     /* Should never happen */
1566     if (!c)
1567         return 0;
1568
1569     size = PACKET_remaining(pkt);
1570
1571     /* Invalid data length */
1572     if ((size & 1) != 0)
1573         return 0;
1574
1575     size >>= 1;
1576
1577     OPENSSL_free(s->s3->tmp.peer_sigalgs);
1578     s->s3->tmp.peer_sigalgs = OPENSSL_malloc(size
1579                                          * sizeof(*s->s3->tmp.peer_sigalgs));
1580     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL)
1581         return 0;
1582     s->s3->tmp.peer_sigalgslen = size;
1583     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1584         s->s3->tmp.peer_sigalgs[i] = stmp;
1585
1586     if (i != size)
1587         return 0;
1588
1589     return 1;
1590 }
1591
1592 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1593 {
1594     int idx;
1595     size_t i;
1596     const EVP_MD *md;
1597     const EVP_MD **pmd = s->s3->tmp.md;
1598     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1599     CERT *c = s->cert;
1600     TLS_SIGALGS *sigptr;
1601     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1602         return 0;
1603
1604     for (i = 0, sigptr = c->shared_sigalgs;
1605          i < c->shared_sigalgslen; i++, sigptr++) {
1606         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1607         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sign_nid == EVP_PKEY_RSA)
1608             continue;
1609         idx = tls12_get_pkey_idx(sigptr->sign_nid);
1610         if (idx > 0 && pmd[idx] == NULL) {
1611             md = tls12_get_hash(sigptr->hash_nid);
1612             pmd[idx] = md;
1613             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
1614             if (idx == SSL_PKEY_RSA_SIGN) {
1615                 pvalid[SSL_PKEY_RSA_ENC] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
1616                 pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = md;
1617             }
1618         }
1619
1620     }
1621     /*
1622      * In strict mode or TLS1.3 leave unset digests as NULL to indicate we can't
1623      * use the certificate for signing.
1624      */
1625     if (!(s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1626             && !SSL_IS_TLS13(s)) {
1627         /*
1628          * Set any remaining keys to default values. NOTE: if alg is not
1629          * supported it stays as NULL.
1630          */
1631 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1632         if (pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] == NULL)
1633             pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] = EVP_sha1();
1634 #endif
1635 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1636         if (pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] == NULL) {
1637             pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = EVP_sha1();
1638             pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = EVP_sha1();
1639         }
1640 #endif
1641 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1642         if (pmd[SSL_PKEY_ECC] == NULL)
1643             pmd[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha1();
1644 #endif
1645 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1646         if (pmd[SSL_PKEY_GOST01] == NULL)
1647             pmd[SSL_PKEY_GOST01] = EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_94);
1648         if (pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] == NULL)
1649             pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] =
1650                 EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_2012_256);
1651         if (pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] == NULL)
1652             pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] =
1653                 EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_2012_512);
1654 #endif
1655     }
1656     return 1;
1657 }
1658
1659 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1660                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1661                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1662 {
1663     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1664     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1665     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1666         return 0;
1667     if (idx >= 0) {
1668         if (idx >= (int)numsigalgs)
1669             return 0;
1670         psig += idx;
1671         if (rhash)
1672             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1673         if (rsig)
1674             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1675         tls1_lookup_sigalg(phash, psign, psignhash, *psig);
1676     }
1677     return (int)numsigalgs;
1678 }
1679
1680 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1681                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1682                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1683 {
1684     TLS_SIGALGS *shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs;
1685     if (!shsigalgs || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1686             || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1687         return 0;
1688     shsigalgs += idx;
1689     if (phash)
1690         *phash = shsigalgs->hash_nid;
1691     if (psign)
1692         *psign = shsigalgs->sign_nid;
1693     if (psignhash)
1694         *psignhash = shsigalgs->signandhash_nid;
1695     if (rsig)
1696         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->rsigalg & 0xff);
1697     if (rhash)
1698         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->rsigalg >> 8) & 0xff);
1699     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1700 }
1701
1702 #define MAX_SIGALGLEN   (TLSEXT_hash_num * TLSEXT_signature_num * 2)
1703
1704 typedef struct {
1705     size_t sigalgcnt;
1706     int sigalgs[MAX_SIGALGLEN];
1707 } sig_cb_st;
1708
1709 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1710 {
1711     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1712         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1713     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1714         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1715     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1716         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1717     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1718         *psig = EVP_PKEY_EC;
1719     } else {
1720         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1721         if (*phash == NID_undef)
1722             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1723     }
1724 }
1725
1726 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1727 {
1728     sig_cb_st *sarg = arg;
1729     size_t i;
1730     char etmp[20], *p;
1731     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1732     if (elem == NULL)
1733         return 0;
1734     if (sarg->sigalgcnt == MAX_SIGALGLEN)
1735         return 0;
1736     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1737         return 0;
1738     memcpy(etmp, elem, len);
1739     etmp[len] = 0;
1740     p = strchr(etmp, '+');
1741     if (!p)
1742         return 0;
1743     *p = 0;
1744     p++;
1745     if (!*p)
1746         return 0;
1747
1748     get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1749     get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1750
1751     if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
1752         return 0;
1753
1754     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt; i += 2) {
1755         if (sarg->sigalgs[i] == sig_alg && sarg->sigalgs[i + 1] == hash_alg)
1756             return 0;
1757     }
1758     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = hash_alg;
1759     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = sig_alg;
1760     return 1;
1761 }
1762
1763 /*
1764  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1765  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1766  */
1767 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1768 {
1769     sig_cb_st sig;
1770     sig.sigalgcnt = 0;
1771     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1772         return 0;
1773     if (c == NULL)
1774         return 1;
1775     return tls1_set_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
1776 }
1777
1778 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
1779 {
1780     uint16_t *sigalgs, *sptr;
1781     size_t i;
1782
1783     if (salglen & 1)
1784         return 0;
1785     sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs));
1786     if (sigalgs == NULL)
1787         return 0;
1788     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
1789         size_t j;
1790         const SIGALG_LOOKUP *curr;
1791         int md_id = *psig_nids++;
1792         int sig_id = *psig_nids++;
1793
1794         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1795              j++, curr++) {
1796             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1797                 *sptr++ = curr->sigalg;
1798                 break;
1799             }
1800         }
1801
1802         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1803             goto err;
1804     }
1805
1806     if (client) {
1807         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1808         c->client_sigalgs = sigalgs;
1809         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
1810     } else {
1811         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1812         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1813         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
1814     }
1815
1816     return 1;
1817
1818  err:
1819     OPENSSL_free(sigalgs);
1820     return 0;
1821 }
1822
1823 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
1824 {
1825     int sig_nid;
1826     size_t i;
1827     if (default_nid == -1)
1828         return 1;
1829     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
1830     if (default_nid)
1831         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
1832     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
1833         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i].signandhash_nid)
1834             return 1;
1835     return 0;
1836 }
1837
1838 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
1839 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
1840 {
1841     X509_NAME *nm;
1842     int i;
1843     nm = X509_get_issuer_name(x);
1844     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
1845         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
1846             return 1;
1847     }
1848     return 0;
1849 }
1850
1851 /*
1852  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
1853  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
1854  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
1855  * attempting to use them.
1856  */
1857
1858 /* Flags which need to be set for a certificate when stict mode not set */
1859
1860 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
1861         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
1862 /* Strict mode flags */
1863 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
1864          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
1865          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
1866
1867 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
1868                      int idx)
1869 {
1870     int i;
1871     int rv = 0;
1872     int check_flags = 0, strict_mode;
1873     CERT_PKEY *cpk = NULL;
1874     CERT *c = s->cert;
1875     uint32_t *pvalid;
1876     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
1877     /* idx == -1 means checking server chains */
1878     if (idx != -1) {
1879         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
1880         if (idx == -2) {
1881             cpk = c->key;
1882             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
1883         } else
1884             cpk = c->pkeys + idx;
1885         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1886         x = cpk->x509;
1887         pk = cpk->privatekey;
1888         chain = cpk->chain;
1889         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
1890         /* If no cert or key, forget it */
1891         if (!x || !pk)
1892             goto end;
1893     } else {
1894         if (!x || !pk)
1895             return 0;
1896         idx = ssl_cert_type(x, pk);
1897         if (idx == -1)
1898             return 0;
1899         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1900
1901         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1902             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
1903         else
1904             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
1905         strict_mode = 1;
1906     }
1907
1908     if (suiteb_flags) {
1909         int ok;
1910         if (check_flags)
1911             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
1912         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
1913         if (ok == X509_V_OK)
1914             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
1915         else if (!check_flags)
1916             goto end;
1917     }
1918
1919     /*
1920      * Check all signature algorithms are consistent with signature
1921      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
1922      */
1923     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
1924         int default_nid;
1925         int rsign = 0;
1926         if (s->s3->tmp.peer_sigalgs)
1927             default_nid = 0;
1928         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
1929         else {
1930             switch (idx) {
1931             case SSL_PKEY_RSA_ENC:
1932             case SSL_PKEY_RSA_SIGN:
1933                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
1934                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
1935                 break;
1936
1937             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
1938                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
1939                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
1940                 break;
1941
1942             case SSL_PKEY_ECC:
1943                 rsign = EVP_PKEY_EC;
1944                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
1945                 break;
1946
1947             case SSL_PKEY_GOST01:
1948                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
1949                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
1950                 break;
1951
1952             case SSL_PKEY_GOST12_256:
1953                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
1954                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
1955                 break;
1956
1957             case SSL_PKEY_GOST12_512:
1958                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
1959                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
1960                 break;
1961
1962             default:
1963                 default_nid = -1;
1964                 break;
1965             }
1966         }
1967         /*
1968          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
1969          * preferred signature algorithms check we support sha1.
1970          */
1971         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
1972             size_t j;
1973             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
1974             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
1975                 if (tls_sigalg_get_hash(*p) == NID_sha1
1976                         && tls_sigalg_get_sig(*p) == rsign)
1977                     break;
1978             }
1979             if (j == c->conf_sigalgslen) {
1980                 if (check_flags)
1981                     goto skip_sigs;
1982                 else
1983                     goto end;
1984             }
1985         }
1986         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
1987         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
1988             if (!check_flags)
1989                 goto end;
1990         } else
1991             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
1992         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
1993         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
1994             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
1995                 if (check_flags) {
1996                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
1997                     break;
1998                 } else
1999                     goto end;
2000             }
2001         }
2002     }
2003     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2004     else if (check_flags)
2005         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2006  skip_sigs:
2007     /* Check cert parameters are consistent */
2008     if (tls1_check_cert_param(s, x, check_flags ? 1 : 2))
2009         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2010     else if (!check_flags)
2011         goto end;
2012     if (!s->server)
2013         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2014     /* In strict mode check rest of chain too */
2015     else if (strict_mode) {
2016         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2017         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2018             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2019             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2020                 if (check_flags) {
2021                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2022                     break;
2023                 } else
2024                     goto end;
2025             }
2026         }
2027     }
2028     if (!s->server && strict_mode) {
2029         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2030         int check_type = 0;
2031         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2032         case EVP_PKEY_RSA:
2033             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2034             break;
2035         case EVP_PKEY_DSA:
2036             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2037             break;
2038         case EVP_PKEY_EC:
2039             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2040             break;
2041         }
2042         if (check_type) {
2043             const unsigned char *ctypes;
2044             int ctypelen;
2045             if (c->ctypes) {
2046                 ctypes = c->ctypes;
2047                 ctypelen = (int)c->ctype_num;
2048             } else {
2049                 ctypes = (unsigned char *)s->s3->tmp.ctype;
2050                 ctypelen = s->s3->tmp.ctype_num;
2051             }
2052             for (i = 0; i < ctypelen; i++) {
2053                 if (ctypes[i] == check_type) {
2054                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2055                     break;
2056                 }
2057             }
2058             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2059                 goto end;
2060         } else
2061             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2062
2063         ca_dn = s->s3->tmp.ca_names;
2064
2065         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2066             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2067
2068         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2069             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2070                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2071         }
2072         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2073             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2074                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2075                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2076                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2077                     break;
2078                 }
2079             }
2080         }
2081         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2082             goto end;
2083     } else
2084         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2085
2086     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2087         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2088
2089  end:
2090
2091     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION) {
2092         if (*pvalid & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN)
2093             rv |= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2094         else if (s->s3->tmp.md[idx] != NULL)
2095             rv |= CERT_PKEY_SIGN;
2096     } else
2097         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2098
2099     /*
2100      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2101      * chain is invalid.
2102      */
2103     if (!check_flags) {
2104         if (rv & CERT_PKEY_VALID)
2105             *pvalid = rv;
2106         else {
2107             /* Preserve explicit sign flag, clear rest */
2108             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2109             return 0;
2110         }
2111     }
2112     return rv;
2113 }
2114
2115 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2116 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2117 {
2118     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_ENC);
2119     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_SIGN);
2120     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2121     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2122     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2123     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2124     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2125 }
2126
2127 /* User level utiity function to check a chain is suitable */
2128 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2129 {
2130     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2131 }
2132
2133 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2134 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2135 {
2136     int dh_secbits = 80;
2137     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2138         return DH_get_1024_160();
2139     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2140         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2141             dh_secbits = 128;
2142         else
2143             dh_secbits = 80;
2144     } else {
2145         CERT_PKEY *cpk = ssl_get_server_send_pkey(s);
2146         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(cpk->privatekey);
2147     }
2148
2149     if (dh_secbits >= 128) {
2150         DH *dhp = DH_new();
2151         BIGNUM *p, *g;
2152         if (dhp == NULL)
2153             return NULL;
2154         g = BN_new();
2155         if (g != NULL)
2156             BN_set_word(g, 2);
2157         if (dh_secbits >= 192)
2158             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2159         else
2160             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2161         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2162             DH_free(dhp);
2163             BN_free(p);
2164             BN_free(g);
2165             return NULL;
2166         }
2167         return dhp;
2168     }
2169     if (dh_secbits >= 112)
2170         return DH_get_2048_224();
2171     return DH_get_1024_160();
2172 }
2173 #endif
2174
2175 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2176 {
2177     int secbits = -1;
2178     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2179     if (pkey) {
2180         /*
2181          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2182          * security callback for any non-zero security level. This will
2183          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2184          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2185          */
2186         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2187     }
2188     if (s)
2189         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2190     else
2191         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2192 }
2193
2194 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2195 {
2196     /* Lookup signature algorithm digest */
2197     int secbits = -1, md_nid = NID_undef, sig_nid;
2198     /* Don't check signature if self signed */
2199     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2200         return 1;
2201     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2202     if (sig_nid && OBJ_find_sigid_algs(sig_nid, &md_nid, NULL)) {
2203         const EVP_MD *md;
2204         if (md_nid && (md = EVP_get_digestbynid(md_nid)))
2205             secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
2206     }
2207     if (s)
2208         return ssl_security(s, op, secbits, md_nid, x);
2209     else
2210         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, md_nid, x);
2211 }
2212
2213 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2214 {
2215     if (vfy)
2216         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2217     if (is_ee) {
2218         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2219             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2220     } else {
2221         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2222             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2223     }
2224     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2225         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2226     return 1;
2227 }
2228
2229 /*
2230  * Check security of a chain, if sk includes the end entity certificate then
2231  * x is NULL. If vfy is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2232  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2233  */
2234
2235 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2236 {
2237     int rv, start_idx, i;
2238     if (x == NULL) {
2239         x = sk_X509_value(sk, 0);
2240         start_idx = 1;
2241     } else
2242         start_idx = 0;
2243
2244     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2245     if (rv != 1)
2246         return rv;
2247
2248     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2249         x = sk_X509_value(sk, i);
2250         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2251         if (rv != 1)
2252             return rv;
2253     }
2254     return 1;
2255 }