Remove some TODO(OpenSSL1.2) references
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2021 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the Apache License 2.0 (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/core_names.h>
16 #include <openssl/ocsp.h>
17 #include <openssl/conf.h>
18 #include <openssl/x509v3.h>
19 #include <openssl/dh.h>
20 #include <openssl/bn.h>
21 #include <openssl/provider.h>
22 #include <openssl/param_build.h>
23 #include "internal/nelem.h"
24 #include "internal/sizes.h"
25 #include "internal/tlsgroups.h"
26 #include "ssl_local.h"
27 #include <openssl/ct.h>
28
29 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey);
30 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu);
31
32 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
33     tls1_enc,
34     tls1_mac,
35     tls1_setup_key_block,
36     tls1_generate_master_secret,
37     tls1_change_cipher_state,
38     tls1_final_finish_mac,
39     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
40     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
41     tls1_alert_code,
42     tls1_export_keying_material,
43     0,
44     ssl3_set_handshake_header,
45     tls_close_construct_packet,
46     ssl3_handshake_write
47 };
48
49 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
50     tls1_enc,
51     tls1_mac,
52     tls1_setup_key_block,
53     tls1_generate_master_secret,
54     tls1_change_cipher_state,
55     tls1_final_finish_mac,
56     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
57     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
58     tls1_alert_code,
59     tls1_export_keying_material,
60     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
61     ssl3_set_handshake_header,
62     tls_close_construct_packet,
63     ssl3_handshake_write
64 };
65
66 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
67     tls1_enc,
68     tls1_mac,
69     tls1_setup_key_block,
70     tls1_generate_master_secret,
71     tls1_change_cipher_state,
72     tls1_final_finish_mac,
73     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
74     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
75     tls1_alert_code,
76     tls1_export_keying_material,
77     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
78         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
79     ssl3_set_handshake_header,
80     tls_close_construct_packet,
81     ssl3_handshake_write
82 };
83
84 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
85     tls13_enc,
86     tls1_mac,
87     tls13_setup_key_block,
88     tls13_generate_master_secret,
89     tls13_change_cipher_state,
90     tls13_final_finish_mac,
91     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
92     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
93     tls13_alert_code,
94     tls13_export_keying_material,
95     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
96     ssl3_set_handshake_header,
97     tls_close_construct_packet,
98     ssl3_handshake_write
99 };
100
101 long tls1_default_timeout(void)
102 {
103     /*
104      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
105      * http, the cache would over fill
106      */
107     return (60 * 60 * 2);
108 }
109
110 int tls1_new(SSL *s)
111 {
112     if (!ssl3_new(s))
113         return 0;
114     if (!s->method->ssl_clear(s))
115         return 0;
116
117     return 1;
118 }
119
120 void tls1_free(SSL *s)
121 {
122     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
123     ssl3_free(s);
124 }
125
126 int tls1_clear(SSL *s)
127 {
128     if (!ssl3_clear(s))
129         return 0;
130
131     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
132         s->version = TLS_MAX_VERSION_INTERNAL;
133     else
134         s->version = s->method->version;
135
136     return 1;
137 }
138
139 /* Legacy NID to group_id mapping. Only works for groups we know about */
140 static struct {
141     int nid;
142     uint16_t group_id;
143 } nid_to_group[] = {
144     {NID_sect163k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163k1},
145     {NID_sect163r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163r1},
146     {NID_sect163r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163r2},
147     {NID_sect193r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect193r1},
148     {NID_sect193r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect193r2},
149     {NID_sect233k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect233k1},
150     {NID_sect233r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect233r1},
151     {NID_sect239k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect239k1},
152     {NID_sect283k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect283k1},
153     {NID_sect283r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect283r1},
154     {NID_sect409k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect409k1},
155     {NID_sect409r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect409r1},
156     {NID_sect571k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect571k1},
157     {NID_sect571r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect571r1},
158     {NID_secp160k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160k1},
159     {NID_secp160r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160r1},
160     {NID_secp160r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160r2},
161     {NID_secp192k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp192k1},
162     {NID_X9_62_prime192v1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp192r1},
163     {NID_secp224k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp224k1},
164     {NID_secp224r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp224r1},
165     {NID_secp256k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp256k1},
166     {NID_X9_62_prime256v1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp256r1},
167     {NID_secp384r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp384r1},
168     {NID_secp521r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp521r1},
169     {NID_brainpoolP256r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP256r1},
170     {NID_brainpoolP384r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP384r1},
171     {NID_brainpoolP512r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP512r1},
172     {EVP_PKEY_X25519, OSSL_TLS_GROUP_ID_x25519},
173     {EVP_PKEY_X448, OSSL_TLS_GROUP_ID_x448},
174     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetA, 0x0022},
175     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetB, 0x0023},
176     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetC, 0x0024},
177     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetD, 0x0025},
178     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetA, 0x0026},
179     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetB, 0x0027},
180     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetC, 0x0028},
181     {NID_ffdhe2048, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe2048},
182     {NID_ffdhe3072, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe3072},
183     {NID_ffdhe4096, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe4096},
184     {NID_ffdhe6144, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe6144},
185     {NID_ffdhe8192, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe8192}
186 };
187
188 #ifndef OPENSSL_NO_EC
189 static const unsigned char ecformats_default[] = {
190     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
191     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
192     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
193 };
194 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
195
196 /* The default curves */
197 #if !defined(OPENSSL_NO_DH) || !defined(OPENSSL_NO_EC)
198 static const uint16_t supported_groups_default[] = {
199 # ifndef OPENSSL_NO_EC
200     29,                      /* X25519 (29) */
201     23,                      /* secp256r1 (23) */
202     30,                      /* X448 (30) */
203     25,                      /* secp521r1 (25) */
204     24,                      /* secp384r1 (24) */
205 # endif
206 # ifndef OPENSSL_NO_GOST
207     34,                      /* GC256A (34) */
208     35,                      /* GC256B (35) */
209     36,                      /* GC256C (36) */
210     37,                      /* GC256D (37) */
211     38,                      /* GC512A (38) */
212     39,                      /* GC512B (39) */
213     40,                      /* GC512C (40) */
214 # endif
215 # ifndef OPENSSL_NO_DH
216     0x100,                   /* ffdhe2048 (0x100) */
217     0x101,                   /* ffdhe3072 (0x101) */
218     0x102,                   /* ffdhe4096 (0x102) */
219     0x103,                   /* ffdhe6144 (0x103) */
220     0x104,                   /* ffdhe8192 (0x104) */
221 # endif
222 };
223 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
224
225 #ifndef OPENSSL_NO_EC
226 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
227     TLSEXT_curve_P_256,
228     TLSEXT_curve_P_384
229 };
230 #endif
231
232 struct provider_group_data_st {
233     SSL_CTX *ctx;
234     OSSL_PROVIDER *provider;
235 };
236
237 #define TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE        10
238 static OSSL_CALLBACK add_provider_groups;
239 static int add_provider_groups(const OSSL_PARAM params[], void *data)
240 {
241     struct provider_group_data_st *pgd = data;
242     SSL_CTX *ctx = pgd->ctx;
243     OSSL_PROVIDER *provider = pgd->provider;
244     const OSSL_PARAM *p;
245     TLS_GROUP_INFO *ginf = NULL;
246     EVP_KEYMGMT *keymgmt;
247     unsigned int gid;
248     unsigned int is_kem = 0;
249     int ret = 0;
250
251     if (ctx->group_list_max_len == ctx->group_list_len) {
252         TLS_GROUP_INFO *tmp = NULL;
253
254         if (ctx->group_list_max_len == 0)
255             tmp = OPENSSL_malloc(sizeof(TLS_GROUP_INFO)
256                                  * TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE);
257         else
258             tmp = OPENSSL_realloc(ctx->group_list,
259                                   (ctx->group_list_max_len
260                                    + TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE)
261                                   * sizeof(TLS_GROUP_INFO));
262         if (tmp == NULL) {
263             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
264             return 0;
265         }
266         ctx->group_list = tmp;
267         memset(tmp + ctx->group_list_max_len,
268                0,
269                sizeof(TLS_GROUP_INFO) * TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE);
270         ctx->group_list_max_len += TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE;
271     }
272
273     ginf = &ctx->group_list[ctx->group_list_len];
274
275     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_NAME);
276     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
277         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
278         goto err;
279     }
280     ginf->tlsname = OPENSSL_strdup(p->data);
281     if (ginf->tlsname == NULL) {
282         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
283         goto err;
284     }
285
286     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_NAME_INTERNAL);
287     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
288         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
289         goto err;
290     }
291     ginf->realname = OPENSSL_strdup(p->data);
292     if (ginf->realname == NULL) {
293         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
294         goto err;
295     }
296
297     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_ID);
298     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_uint(p, &gid) || gid > UINT16_MAX) {
299         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
300         goto err;
301     }
302     ginf->group_id = (uint16_t)gid;
303
304     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_ALG);
305     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
306         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
307         goto err;
308     }
309     ginf->algorithm = OPENSSL_strdup(p->data);
310     if (ginf->algorithm == NULL) {
311         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
312         goto err;
313     }
314
315     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_SECURITY_BITS);
316     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_uint(p, &ginf->secbits)) {
317         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
318         goto err;
319     }
320
321     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_IS_KEM);
322     if (p != NULL && (!OSSL_PARAM_get_uint(p, &is_kem) || is_kem > 1)) {
323         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
324         goto err;
325     }
326     ginf->is_kem = 1 & is_kem;
327
328     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MIN_TLS);
329     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->mintls)) {
330         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
331         goto err;
332     }
333
334     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MAX_TLS);
335     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->maxtls)) {
336         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
337         goto err;
338     }
339
340     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MIN_DTLS);
341     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->mindtls)) {
342         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
343         goto err;
344     }
345
346     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MAX_DTLS);
347     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->maxdtls)) {
348         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
349         goto err;
350     }
351     /*
352      * Now check that the algorithm is actually usable for our property query
353      * string. Regardless of the result we still return success because we have
354      * successfully processed this group, even though we may decide not to use
355      * it.
356      */
357     ret = 1;
358     keymgmt = EVP_KEYMGMT_fetch(ctx->libctx, ginf->algorithm, ctx->propq);
359     if (keymgmt != NULL) {
360         /*
361          * We have successfully fetched the algorithm - however if the provider
362          * doesn't match this one then we ignore it.
363          *
364          * Note: We're cheating a little here. Technically if the same algorithm
365          * is available from more than one provider then it is undefined which
366          * implementation you will get back. Theoretically this could be
367          * different every time...we assume here that you'll always get the
368          * same one back if you repeat the exact same fetch. Is this a reasonable
369          * assumption to make (in which case perhaps we should document this
370          * behaviour)?
371          */
372         if (EVP_KEYMGMT_provider(keymgmt) == provider) {
373             /* We have a match - so we will use this group */
374             ctx->group_list_len++;
375             ginf = NULL;
376         }
377         EVP_KEYMGMT_free(keymgmt);
378     }
379  err:
380     if (ginf != NULL) {
381         OPENSSL_free(ginf->tlsname);
382         OPENSSL_free(ginf->realname);
383         OPENSSL_free(ginf->algorithm);
384         ginf->tlsname = ginf->realname = NULL;
385     }
386     return ret;
387 }
388
389 static int discover_provider_groups(OSSL_PROVIDER *provider, void *vctx)
390 {
391     struct provider_group_data_st pgd;
392
393     pgd.ctx = vctx;
394     pgd.provider = provider;
395     return OSSL_PROVIDER_get_capabilities(provider, "TLS-GROUP",
396                                           add_provider_groups, &pgd);
397 }
398
399 int ssl_load_groups(SSL_CTX *ctx)
400 {
401     return OSSL_PROVIDER_do_all(ctx->libctx, discover_provider_groups, ctx);
402 }
403
404 static uint16_t tls1_group_name2id(SSL_CTX *ctx, const char *name)
405 {
406     size_t i;
407     int nid = NID_undef;
408
409     /* See if we can identify a nid for this name */
410 #ifndef OPENSSL_NO_EC
411     nid = EC_curve_nist2nid(name);
412 #endif
413     if (nid == NID_undef)
414         nid = OBJ_sn2nid(name);
415     if (nid == NID_undef)
416         nid = OBJ_ln2nid(name);
417
418     for (i = 0; i < ctx->group_list_len; i++) {
419         if (strcmp(ctx->group_list[i].tlsname, name) == 0
420                 || (nid != NID_undef
421                     && nid == tls1_group_id2nid(ctx->group_list[i].group_id,
422                                                 0))
423            )
424             return ctx->group_list[i].group_id;
425     }
426
427     return 0;
428 }
429
430 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(SSL_CTX *ctx, uint16_t group_id)
431 {
432     size_t i;
433
434     for (i = 0; i < ctx->group_list_len; i++) {
435         if (ctx->group_list[i].group_id == group_id)
436             return &ctx->group_list[i];
437     }
438
439     return NULL;
440 }
441
442 int tls1_group_id2nid(uint16_t group_id, int include_unknown)
443 {
444     size_t i;
445
446     if (group_id == 0)
447         return NID_undef;
448
449     /*
450      * Return well known Group NIDs - for backwards compatibility. This won't
451      * work for groups we don't know about.
452      */
453     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_to_group); i++)
454     {
455         if (nid_to_group[i].group_id == group_id)
456             return nid_to_group[i].nid;
457     }
458     if (!include_unknown)
459         return NID_undef;
460     return TLSEXT_nid_unknown | (int)group_id;
461 }
462
463 uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
464 {
465     size_t i;
466
467     /*
468      * Return well known Group ids - for backwards compatibility. This won't
469      * work for groups we don't know about.
470      */
471     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_to_group); i++)
472     {
473         if (nid_to_group[i].nid == nid)
474             return nid_to_group[i].group_id;
475     }
476
477     return 0;
478 }
479
480 /*
481  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
482  * the number of groups supported.
483  */
484 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
485                                size_t *pgroupslen)
486 {
487 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH)
488     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
489     switch (tls1_suiteb(s)) {
490 # ifndef OPENSSL_NO_EC
491     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
492         *pgroups = suiteb_curves;
493         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
494         break;
495
496     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
497         *pgroups = suiteb_curves;
498         *pgroupslen = 1;
499         break;
500
501     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
502         *pgroups = suiteb_curves + 1;
503         *pgroupslen = 1;
504         break;
505 # endif
506
507     default:
508         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
509             *pgroups = supported_groups_default;
510             *pgroupslen = OSSL_NELEM(supported_groups_default);
511         } else {
512             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
513             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
514         }
515         break;
516     }
517 #else
518     *pgroups = NULL;
519     *pgroupslen = 0;
520 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
521 }
522
523 int tls_valid_group(SSL *s, uint16_t group_id, int minversion, int maxversion)
524 {
525     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(s->ctx, group_id);
526     int ret;
527
528     if (ginfo == NULL)
529         return 0;
530
531     if (SSL_IS_DTLS(s)) {
532         if (ginfo->mindtls < 0 || ginfo->maxdtls < 0)
533             return 0;
534         if (ginfo->maxdtls == 0)
535             ret = 1;
536         else
537             ret = DTLS_VERSION_LE(minversion, ginfo->maxdtls);
538         if (ginfo->mindtls > 0)
539             ret &= DTLS_VERSION_GE(maxversion, ginfo->mindtls);
540     } else {
541         if (ginfo->mintls < 0 || ginfo->maxtls < 0)
542             return 0;
543         if (ginfo->maxtls == 0)
544             ret = 1;
545         else
546             ret = (minversion <= ginfo->maxtls);
547         if (ginfo->mintls > 0)
548             ret &= (maxversion >= ginfo->mintls);
549     }
550
551     return ret;
552 }
553
554 /* See if group is allowed by security callback */
555 int tls_group_allowed(SSL *s, uint16_t group, int op)
556 {
557     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(s->ctx, group);
558     unsigned char gtmp[2];
559
560     if (ginfo == NULL)
561         return 0;
562
563     gtmp[0] = group >> 8;
564     gtmp[1] = group & 0xff;
565     return ssl_security(s, op, ginfo->secbits,
566                         tls1_group_id2nid(ginfo->group_id, 0), (void *)gtmp);
567 }
568
569 /* Return 1 if "id" is in "list" */
570 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
571 {
572     size_t i;
573     for (i = 0; i < listlen; i++)
574         if (list[i] == id)
575             return 1;
576     return 0;
577 }
578
579 /*-
580  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
581  * if there is no match.
582  * For nmatch == -1, return number of matches
583  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
584  * a tmp key, or 0 if there is no match.
585  */
586 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
587 {
588     const uint16_t *pref, *supp;
589     size_t num_pref, num_supp, i;
590     int k;
591
592     /* Can't do anything on client side */
593     if (s->server == 0)
594         return 0;
595     if (nmatch == -2) {
596         if (tls1_suiteb(s)) {
597             /*
598              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
599              * these are acceptable due to previous checks.
600              */
601             unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
602
603             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
604                 return TLSEXT_curve_P_256;
605             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
606                 return TLSEXT_curve_P_384;
607             /* Should never happen */
608             return 0;
609         }
610         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
611         nmatch = 0;
612     }
613     /*
614      * If server preference set, our groups are the preference order
615      * otherwise peer decides.
616      */
617     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
618         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
619         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
620     } else {
621         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
622         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
623     }
624
625     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
626         uint16_t id = pref[i];
627
628         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
629             || !tls_group_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
630                     continue;
631         if (nmatch == k)
632             return id;
633          k++;
634     }
635     if (nmatch == -1)
636         return k;
637     /* Out of range (nmatch > k). */
638     return 0;
639 }
640
641 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
642                     int *groups, size_t ngroups)
643 {
644     uint16_t *glist;
645     size_t i;
646     /*
647      * Bitmap of groups included to detect duplicates: two variables are added
648      * to detect duplicates as some values are more than 32.
649      */
650     unsigned long *dup_list = NULL;
651     unsigned long dup_list_egrp = 0;
652     unsigned long dup_list_dhgrp = 0;
653
654     if (ngroups == 0) {
655         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_LENGTH);
656         return 0;
657     }
658     if ((glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist))) == NULL) {
659         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
660         return 0;
661     }
662     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
663         unsigned long idmask;
664         uint16_t id;
665         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
666         if ((id & 0x00FF) >= (sizeof(unsigned long) * 8))
667             goto err;
668         idmask = 1L << (id & 0x00FF);
669         dup_list = (id < 0x100) ? &dup_list_egrp : &dup_list_dhgrp;
670         if (!id || ((*dup_list) & idmask))
671             goto err;
672         *dup_list |= idmask;
673         glist[i] = id;
674     }
675     OPENSSL_free(*pext);
676     *pext = glist;
677     *pextlen = ngroups;
678     return 1;
679 err:
680     OPENSSL_free(glist);
681     return 0;
682 }
683
684 /* TODO(3.0): An arbitrary amount for now. Take another look at this */
685 # define MAX_GROUPLIST   40
686
687 typedef struct {
688     SSL_CTX *ctx;
689     size_t gidcnt;
690     uint16_t gid_arr[MAX_GROUPLIST];
691 } gid_cb_st;
692
693 static int gid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
694 {
695     gid_cb_st *garg = arg;
696     size_t i;
697     uint16_t gid = 0;
698     char etmp[20];
699
700     if (elem == NULL)
701         return 0;
702     if (garg->gidcnt == MAX_GROUPLIST)
703         return 0;
704     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
705         return 0;
706     memcpy(etmp, elem, len);
707     etmp[len] = 0;
708
709     gid = tls1_group_name2id(garg->ctx, etmp);
710     if (gid == 0)
711         return 0;
712     for (i = 0; i < garg->gidcnt; i++)
713         if (garg->gid_arr[i] == gid)
714             return 0;
715     garg->gid_arr[garg->gidcnt++] = gid;
716     return 1;
717 }
718
719 /* Set groups based on a colon separated list */
720 int tls1_set_groups_list(SSL_CTX *ctx, uint16_t **pext, size_t *pextlen,
721                          const char *str)
722 {
723     gid_cb_st gcb;
724     uint16_t *tmparr;
725
726     gcb.gidcnt = 0;
727     gcb.ctx = ctx;
728     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, gid_cb, &gcb))
729         return 0;
730     if (pext == NULL)
731         return 1;
732
733     /*
734      * gid_cb ensurse there are no duplicates so we can just go ahead and set
735      * the result
736      */
737     tmparr = OPENSSL_memdup(gcb.gid_arr, gcb.gidcnt * sizeof(*tmparr));
738     if (tmparr == NULL)
739         return 0;
740     *pext = tmparr;
741     *pextlen = gcb.gidcnt;
742     return 1;
743 }
744
745 /* Check a group id matches preferences */
746 int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id, int check_own_groups)
747     {
748     const uint16_t *groups;
749     size_t groups_len;
750
751     if (group_id == 0)
752         return 0;
753
754     /* Check for Suite B compliance */
755     if (tls1_suiteb(s) && s->s3.tmp.new_cipher != NULL) {
756         unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
757
758         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
759             if (group_id != TLSEXT_curve_P_256)
760                 return 0;
761         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
762             if (group_id != TLSEXT_curve_P_384)
763                 return 0;
764         } else {
765             /* Should never happen */
766             return 0;
767         }
768     }
769
770     if (check_own_groups) {
771         /* Check group is one of our preferences */
772         tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
773         if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
774             return 0;
775     }
776
777     if (!tls_group_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
778         return 0;
779
780     /* For clients, nothing more to check */
781     if (!s->server)
782         return 1;
783
784     /* Check group is one of peers preferences */
785     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
786
787     /*
788      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
789      * so if it is not sent we can just choose any curve.
790      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
791      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
792      */
793     if (groups_len == 0)
794             return 1;
795     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
796 }
797
798 #ifndef OPENSSL_NO_EC
799 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
800                          size_t *num_formats)
801 {
802     /*
803      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
804      */
805     if (s->ext.ecpointformats) {
806         *pformats = s->ext.ecpointformats;
807         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
808     } else {
809         *pformats = ecformats_default;
810         /* For Suite B we don't support char2 fields */
811         if (tls1_suiteb(s))
812             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
813         else
814             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
815     }
816 }
817
818 /* Check a key is compatible with compression extension */
819 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
820 {
821     unsigned char comp_id;
822     size_t i;
823     int point_conv;
824
825     /* If not an EC key nothing to check */
826     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
827         return 1;
828
829
830     /* Get required compression id */
831     point_conv = EVP_PKEY_get_ec_point_conv_form(pkey);
832     if (point_conv == 0)
833         return 0;
834     if (point_conv == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
835             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
836     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
837         /*
838          * ec_point_formats extension is not used in TLSv1.3 so we ignore
839          * this check.
840          */
841         return 1;
842     } else {
843         int field_type = EVP_PKEY_get_field_type(pkey);
844
845         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
846             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
847         else if (field_type == NID_X9_62_characteristic_two_field)
848             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
849         else
850             return 0;
851     }
852     /*
853      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
854      * supported (see RFC4492).
855      */
856     if (s->ext.peer_ecpointformats == NULL)
857         return 1;
858
859     for (i = 0; i < s->ext.peer_ecpointformats_len; i++) {
860         if (s->ext.peer_ecpointformats[i] == comp_id)
861             return 1;
862     }
863     return 0;
864 }
865
866 /* Return group id of a key */
867 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
868 {
869     int curve_nid = ssl_get_EC_curve_nid(pkey);
870
871     if (curve_nid == NID_undef)
872         return 0;
873     return tls1_nid2group_id(curve_nid);
874 }
875
876 /*
877  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
878  * certificates have compatible curves and compression.
879  */
880 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
881 {
882     uint16_t group_id;
883     EVP_PKEY *pkey;
884     pkey = X509_get0_pubkey(x);
885     if (pkey == NULL)
886         return 0;
887     /* If not EC nothing to do */
888     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
889         return 1;
890     /* Check compression */
891     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
892         return 0;
893     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
894     /*
895      * For a server we allow the certificate to not be in our list of supported
896      * groups.
897      */
898     if (!tls1_check_group_id(s, group_id, !s->server))
899         return 0;
900     /*
901      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
902      * SHA384+P-384.
903      */
904     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
905         int check_md;
906         size_t i;
907
908         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
909         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
910             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
911         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
912             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
913         else
914             return 0;           /* Should never happen */
915         for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
916             if (check_md == s->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
917                 return 1;;
918         }
919         return 0;
920     }
921     return 1;
922 }
923
924 /*
925  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
926  * @s: SSL connection
927  * @cid: Cipher ID we're considering using
928  *
929  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
930  * is compatible with the client extensions.
931  *
932  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
933  */
934 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
935 {
936     /* If not Suite B just need a shared group */
937     if (!tls1_suiteb(s))
938         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
939     /*
940      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
941      * curves permitted.
942      */
943     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
944         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256, 1);
945     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
946         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384, 1);
947
948     return 0;
949 }
950
951 #else
952
953 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
954 {
955     return 1;
956 }
957
958 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
959
960 /* Default sigalg schemes */
961 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
962 #ifndef OPENSSL_NO_EC
963     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
964     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
965     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
966     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
967     TLSEXT_SIGALG_ed448,
968 #endif
969
970     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
971     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
972     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
973     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
974     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
975     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
976
977     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
978     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
979     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
980
981 #ifndef OPENSSL_NO_EC
982     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
983     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
984 #endif
985     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
986     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
987 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
988     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
989     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
990
991     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
992     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
993     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
994 #endif
995 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
996     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
997     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
998     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
999     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
1000     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
1001 #endif
1002 };
1003
1004 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1005 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
1006     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
1007     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
1008 };
1009 #endif
1010
1011 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
1012 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1013     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
1014      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1015      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1, 1},
1016     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
1017      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1018      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1, 1},
1019     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
1020      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1021      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1, 1},
1022     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
1023      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
1024      NID_undef, NID_undef, 1},
1025     {"ed448", TLSEXT_SIGALG_ed448,
1026      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED448, SSL_PKEY_ED448,
1027      NID_undef, NID_undef, 1},
1028     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
1029      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1030      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef, 1},
1031     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
1032      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1033      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef, 1},
1034 #endif
1035     {"rsa_pss_rsae_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
1036      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1037      NID_undef, NID_undef, 1},
1038     {"rsa_pss_rsae_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
1039      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1040      NID_undef, NID_undef, 1},
1041     {"rsa_pss_rsae_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
1042      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1043      NID_undef, NID_undef, 1},
1044     {"rsa_pss_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
1045      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1046      NID_undef, NID_undef, 1},
1047     {"rsa_pss_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
1048      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1049      NID_undef, NID_undef, 1},
1050     {"rsa_pss_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
1051      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1052      NID_undef, NID_undef, 1},
1053     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
1054      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1055      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1056     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
1057      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1058      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1059     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
1060      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1061      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1062     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
1063      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1064      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1065     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
1066      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1067      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1068 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1069     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
1070      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1071      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef, 1},
1072     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
1073      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1074      NID_undef, NID_undef, 1},
1075     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
1076      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1077      NID_undef, NID_undef, 1},
1078     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
1079      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1080      NID_undef, NID_undef, 1},
1081     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
1082      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1083      NID_dsaWithSHA1, NID_undef, 1},
1084 #endif
1085 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1086     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
1087      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
1088      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
1089      NID_undef, NID_undef, 1},
1090     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
1091      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
1092      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
1093      NID_undef, NID_undef, 1},
1094     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
1095      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
1096      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
1097      NID_undef, NID_undef, 1},
1098     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
1099      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
1100      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
1101      NID_undef, NID_undef, 1},
1102     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
1103      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
1104      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
1105      NID_undef, NID_undef, 1}
1106 #endif
1107 };
1108 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
1109 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
1110     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
1111      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
1112      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1113      NID_undef, NID_undef, 1
1114 };
1115
1116 /*
1117  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
1118  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
1119  */
1120 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
1121     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
1122     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
1123     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
1124     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
1125     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
1126     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
1127     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
1128     0, /* SSL_PKEY_ED25519 */
1129     0, /* SSL_PKEY_ED448 */
1130 };
1131
1132 int ssl_setup_sig_algs(SSL_CTX *ctx)
1133 {
1134     size_t i;
1135     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1136     SIGALG_LOOKUP *cache
1137         = OPENSSL_malloc(sizeof(*lu) * OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl));
1138     EVP_PKEY *tmpkey = EVP_PKEY_new();
1139     int ret = 0;
1140
1141     if (cache == NULL || tmpkey == NULL)
1142         goto err;
1143
1144     ERR_set_mark();
1145     for (i = 0, lu = sigalg_lookup_tbl;
1146          i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl); lu++, i++) {
1147         EVP_PKEY_CTX *pctx;
1148
1149         cache[i] = *lu;
1150
1151         /*
1152          * Check hash is available.
1153          * TODO(3.0): This test is not perfect. A provider could have support
1154          * for a signature scheme, but not a particular hash. However the hash
1155          * could be available from some other loaded provider. In that case it
1156          * could be that the signature is available, and the hash is available
1157          * independently - but not as a combination. We ignore this for now.
1158          */
1159         if (lu->hash != NID_undef
1160                 && ctx->ssl_digest_methods[lu->hash_idx] == NULL) {
1161             cache[i].enabled = 0;
1162             continue;
1163         }
1164
1165         if (!EVP_PKEY_set_type(tmpkey, lu->sig)) {
1166             cache[i].enabled = 0;
1167             continue;
1168         }
1169         pctx = EVP_PKEY_CTX_new_from_pkey(ctx->libctx, tmpkey, ctx->propq);
1170         /* If unable to create pctx we assume the sig algorithm is unavailable */
1171         if (pctx == NULL)
1172             cache[i].enabled = 0;
1173         EVP_PKEY_CTX_free(pctx);
1174     }
1175     ERR_pop_to_mark();
1176     ctx->sigalg_lookup_cache = cache;
1177     cache = NULL;
1178
1179     ret = 1;
1180  err:
1181     OPENSSL_free(cache);
1182     EVP_PKEY_free(tmpkey);
1183     return ret;
1184 }
1185
1186 /* Lookup TLS signature algorithm */
1187 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(const SSL *s, uint16_t sigalg)
1188 {
1189     size_t i;
1190     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1191
1192     for (i = 0, lu = s->ctx->sigalg_lookup_cache;
1193          /* cache should have the same number of elements as sigalg_lookup_tbl */
1194          i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1195          lu++, i++) {
1196         if (lu->sigalg == sigalg)
1197             return lu;
1198     }
1199     return NULL;
1200 }
1201 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
1202 int tls1_lookup_md(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
1203 {
1204     const EVP_MD *md;
1205     if (lu == NULL)
1206         return 0;
1207     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
1208     if (lu->hash == NID_undef) {
1209         md = NULL;
1210     } else {
1211         md = ssl_md(ctx, lu->hash_idx);
1212         if (md == NULL)
1213             return 0;
1214     }
1215     if (pmd)
1216         *pmd = md;
1217     return 1;
1218 }
1219
1220 /*
1221  * Check if key is large enough to generate RSA-PSS signature.
1222  *
1223  * The key must greater than or equal to 2 * hash length + 2.
1224  * SHA512 has a hash length of 64 bytes, which is incompatible
1225  * with a 128 byte (1024 bit) key.
1226  */
1227 #define RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md) (2 * EVP_MD_size(md) + 2)
1228 static int rsa_pss_check_min_key_size(SSL_CTX *ctx, const EVP_PKEY *pkey,
1229                                       const SIGALG_LOOKUP *lu)
1230 {
1231     const EVP_MD *md;
1232
1233     if (pkey == NULL)
1234         return 0;
1235     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md) || md == NULL)
1236         return 0;
1237     if (EVP_PKEY_size(pkey) < RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md))
1238         return 0;
1239     return 1;
1240 }
1241
1242 /*
1243  * Returns a signature algorithm when the peer did not send a list of supported
1244  * signature algorithms. The signature algorithm is fixed for the certificate
1245  * type. |idx| is a certificate type index (SSL_PKEY_*). When |idx| is -1 the
1246  * certificate type from |s| will be used.
1247  * Returns the signature algorithm to use, or NULL on error.
1248  */
1249 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
1250 {
1251     if (idx == -1) {
1252         if (s->server) {
1253             size_t i;
1254
1255             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
1256             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1257                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
1258
1259                 if (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
1260                     idx = i;
1261                     break;
1262                 }
1263             }
1264
1265             /*
1266              * Some GOST ciphersuites allow more than one signature algorithms
1267              * */
1268             if (idx == SSL_PKEY_GOST01 && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth != SSL_aGOST01) {
1269                 int real_idx;
1270
1271                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST01;
1272                      real_idx--) {
1273                     if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
1274                         idx = real_idx;
1275                         break;
1276                     }
1277                 }
1278             }
1279             /*
1280              * As both SSL_PKEY_GOST12_512 and SSL_PKEY_GOST12_256 indices can be used
1281              * with new (aGOST12-only) ciphersuites, we should find out which one is available really.
1282              */
1283             else if (idx == SSL_PKEY_GOST12_256) {
1284                 int real_idx;
1285
1286                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST12_256;
1287                      real_idx--) {
1288                      if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
1289                          idx = real_idx;
1290                          break;
1291                      }
1292                 }
1293             }
1294         } else {
1295             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
1296         }
1297     }
1298     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
1299         return NULL;
1300     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
1301         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, tls_default_sigalg[idx]);
1302
1303         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
1304             return NULL;
1305         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1306             return NULL;
1307         return lu;
1308     }
1309     if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, &legacy_rsa_sigalg))
1310         return NULL;
1311     return &legacy_rsa_sigalg;
1312 }
1313 /* Set peer sigalg based key type */
1314 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
1315 {
1316     size_t idx;
1317     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1318
1319     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
1320         return 0;
1321     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
1322     if (lu == NULL)
1323         return 0;
1324     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1325     return 1;
1326 }
1327
1328 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
1329 {
1330     /*
1331      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
1332      * preferences.
1333      */
1334 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1335     switch (tls1_suiteb(s)) {
1336     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
1337         *psigs = suiteb_sigalgs;
1338         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
1339
1340     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
1341         *psigs = suiteb_sigalgs;
1342         return 1;
1343
1344     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
1345         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
1346         return 1;
1347     }
1348 #endif
1349     /*
1350      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
1351      *  and sending a certificate request or if we're a client and
1352      *  determining which shared algorithm to use.
1353      */
1354     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
1355         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
1356         return s->cert->client_sigalgslen;
1357     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
1358         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
1359         return s->cert->conf_sigalgslen;
1360     } else {
1361         *psigs = tls12_sigalgs;
1362         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1363     }
1364 }
1365
1366 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1367 /*
1368  * Called by servers only. Checks that we have a sig alg that supports the
1369  * specified EC curve.
1370  */
1371 int tls_check_sigalg_curve(const SSL *s, int curve)
1372 {
1373    const uint16_t *sigs;
1374    size_t siglen, i;
1375
1376     if (s->cert->conf_sigalgs) {
1377         sigs = s->cert->conf_sigalgs;
1378         siglen = s->cert->conf_sigalgslen;
1379     } else {
1380         sigs = tls12_sigalgs;
1381         siglen = OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1382     }
1383
1384     for (i = 0; i < siglen; i++) {
1385         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, sigs[i]);
1386
1387         if (lu == NULL)
1388             continue;
1389         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC
1390                 && lu->curve != NID_undef
1391                 && curve == lu->curve)
1392             return 1;
1393     }
1394
1395     return 0;
1396 }
1397 #endif
1398
1399 /*
1400  * Return the number of security bits for the signature algorithm, or 0 on
1401  * error.
1402  */
1403 static int sigalg_security_bits(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1404 {
1405     const EVP_MD *md = NULL;
1406     int secbits = 0;
1407
1408     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md))
1409         return 0;
1410     if (md != NULL)
1411     {
1412         int md_type = EVP_MD_type(md);
1413
1414         /* Security bits: half digest bits */
1415         secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
1416         /*
1417          * SHA1 and MD5 are known to be broken. Reduce security bits so that
1418          * they're no longer accepted at security level 1. The real values don't
1419          * really matter as long as they're lower than 80, which is our
1420          * security level 1.
1421          * https://eprint.iacr.org/2020/014 puts a chosen-prefix attack for
1422          * SHA1 at 2^63.4 and MD5+SHA1 at 2^67.2
1423          * https://documents.epfl.ch/users/l/le/lenstra/public/papers/lat.pdf
1424          * puts a chosen-prefix attack for MD5 at 2^39.
1425          */
1426         if (md_type == NID_sha1)
1427             secbits = 64;
1428         else if (md_type == NID_md5_sha1)
1429             secbits = 67;
1430         else if (md_type == NID_md5)
1431             secbits = 39;
1432     } else {
1433         /* Values from https://tools.ietf.org/html/rfc8032#section-8.5 */
1434         if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed25519)
1435             secbits = 128;
1436         else if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed448)
1437             secbits = 224;
1438     }
1439     return secbits;
1440 }
1441
1442 /*
1443  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
1444  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
1445  * s.
1446  */
1447 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
1448 {
1449     const uint16_t *sent_sigs;
1450     const EVP_MD *md = NULL;
1451     char sigalgstr[2];
1452     size_t sent_sigslen, i, cidx;
1453     int pkeyid = -1;
1454     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1455     int secbits = 0;
1456
1457     pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
1458     /* Should never happen */
1459     if (pkeyid == -1)
1460         return -1;
1461     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
1462         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
1463         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
1464             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1465             return 0;
1466         }
1467         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
1468         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
1469             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1470     }
1471     lu = tls1_lookup_sigalg(s, sig);
1472     /*
1473      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
1474      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
1475      */
1476     if (lu == NULL
1477         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
1478         || (pkeyid != lu->sig
1479         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
1480         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1481         return 0;
1482     }
1483     /* Check the sigalg is consistent with the key OID */
1484     if (!ssl_cert_lookup_by_nid(EVP_PKEY_id(pkey), &cidx)
1485             || lu->sig_idx != (int)cidx) {
1486         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1487         return 0;
1488     }
1489
1490 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1491     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
1492
1493         /* Check point compression is permitted */
1494         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
1495             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1496                      SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
1497             return 0;
1498         }
1499
1500         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
1501         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
1502             int curve = ssl_get_EC_curve_nid(pkey);
1503
1504             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
1505                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_CURVE);
1506                 return 0;
1507             }
1508         }
1509         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1510             /* Check curve matches extensions */
1511             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey), 1)) {
1512                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_CURVE);
1513                 return 0;
1514             }
1515             if (tls1_suiteb(s)) {
1516                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
1517                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
1518                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
1519                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1520                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1521                     return 0;
1522                 }
1523             }
1524         }
1525     } else if (tls1_suiteb(s)) {
1526         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1527         return 0;
1528     }
1529 #endif
1530
1531     /* Check signature matches a type we sent */
1532     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1533     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1534         if (sig == *sent_sigs)
1535             break;
1536     }
1537     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1538     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1539         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1540         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1541         return 0;
1542     }
1543     if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, &md)) {
1544         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1545         return 0;
1546     }
1547     /*
1548      * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1549      * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1550      */
1551     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1552     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1553     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
1554     if (secbits == 0 ||
1555         !ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK, secbits,
1556                       md != NULL ? EVP_MD_type(md) : NID_undef,
1557                       (void *)sigalgstr)) {
1558         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1559         return 0;
1560     }
1561     /* Store the sigalg the peer uses */
1562     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1563     return 1;
1564 }
1565
1566 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1567 {
1568     if (s->s3.tmp.peer_sigalg == NULL)
1569         return 0;
1570     *pnid = s->s3.tmp.peer_sigalg->sig;
1571     return 1;
1572 }
1573
1574 int SSL_get_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1575 {
1576     if (s->s3.tmp.sigalg == NULL)
1577         return 0;
1578     *pnid = s->s3.tmp.sigalg->sig;
1579     return 1;
1580 }
1581
1582 /*
1583  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1584  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1585  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1586  *
1587  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1588  * by the client.
1589  *
1590  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1591  */
1592 int ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1593 {
1594     s->s3.tmp.mask_a = 0;
1595     s->s3.tmp.mask_k = 0;
1596     ssl_set_sig_mask(&s->s3.tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1597     if (ssl_get_min_max_version(s, &s->s3.tmp.min_ver,
1598                                 &s->s3.tmp.max_ver, NULL) != 0)
1599         return 0;
1600 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1601     /* with PSK there must be client callback set */
1602     if (!s->psk_client_callback) {
1603         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1604         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1605     }
1606 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1607 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1608     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1609         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1610         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1611     }
1612 #endif
1613     return 1;
1614 }
1615
1616 /*
1617  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1618  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1619  * @c: cipher to check
1620  * @op: Security check that you want to do
1621  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1622  *
1623  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1624  */
1625 int ssl_cipher_disabled(const SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1626 {
1627     if (c->algorithm_mkey & s->s3.tmp.mask_k
1628         || c->algorithm_auth & s->s3.tmp.mask_a)
1629         return 1;
1630     if (s->s3.tmp.max_ver == 0)
1631         return 1;
1632     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1633         int min_tls = c->min_tls;
1634
1635         /*
1636          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1637          * in SSLv3 if we are a client
1638          */
1639         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1640                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1641             min_tls = SSL3_VERSION;
1642
1643         if ((min_tls > s->s3.tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3.tmp.min_ver))
1644             return 1;
1645     }
1646     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3.tmp.max_ver)
1647                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3.tmp.min_ver)))
1648         return 1;
1649
1650     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1651 }
1652
1653 int tls_use_ticket(SSL *s)
1654 {
1655     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1656         return 0;
1657     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1658 }
1659
1660 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1661 {
1662     size_t i;
1663
1664     /* Clear any shared signature algorithms */
1665     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1666     s->shared_sigalgs = NULL;
1667     s->shared_sigalgslen = 0;
1668     /* Clear certificate validity flags */
1669     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1670         s->s3.tmp.valid_flags[i] = 0;
1671     /*
1672      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1673      * the default algorithm for each certificate type
1674      */
1675     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs == NULL
1676             && s->s3.tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1677         const uint16_t *sent_sigs;
1678         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1679
1680         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1681             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1682             size_t j;
1683
1684             if (lu == NULL)
1685                 continue;
1686             /* Check default matches a type we sent */
1687             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1688                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1689                         s->s3.tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1690                         break;
1691                 }
1692             }
1693         }
1694         return 1;
1695     }
1696
1697     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1698         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1699         return 0;
1700     }
1701     if (s->shared_sigalgs != NULL)
1702         return 1;
1703
1704     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1705     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1706              SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1707     return 0;
1708 }
1709
1710 /*-
1711  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1712  *
1713  *   hello: The parsed ClientHello data
1714  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1715  *       point to the resulting session.
1716  */
1717 SSL_TICKET_STATUS tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1718                                              SSL_SESSION **ret)
1719 {
1720     size_t size;
1721     RAW_EXTENSION *ticketext;
1722
1723     *ret = NULL;
1724     s->ext.ticket_expected = 0;
1725
1726     /*
1727      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1728      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1729      * resumption.
1730      */
1731     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1732         return SSL_TICKET_NONE;
1733
1734     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1735     if (!ticketext->present)
1736         return SSL_TICKET_NONE;
1737
1738     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1739
1740     return tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1741                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1742 }
1743
1744 /*-
1745  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1746  *
1747  * If s->tls_session_secret_cb is set and we're not doing TLSv1.3 then we are
1748  * expecting a pre-shared key ciphersuite, in which case we have no use for
1749  * session tickets and one will never be decrypted, nor will
1750  * s->ext.ticket_expected be set to 1.
1751  *
1752  * Side effects:
1753  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1754  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1755  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1756  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1757  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1758  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1759  *
1760  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1761  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1762  *   sess_id: points at the session ID.
1763  *   sesslen: the length of the session ID.
1764  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1765  *       point to the resulting session.
1766  */
1767 SSL_TICKET_STATUS tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1768                                      size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1769                                      size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1770 {
1771     SSL_SESSION *sess = NULL;
1772     unsigned char *sdec;
1773     const unsigned char *p;
1774     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1775     SSL_TICKET_STATUS ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1776     size_t mlen;
1777     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1778     SSL_HMAC *hctx = NULL;
1779     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
1780     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1781
1782     if (eticklen == 0) {
1783         /*
1784          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1785          * one (TLSv1.2 and below), or treated as a fatal error in TLSv1.3
1786          */
1787         ret = SSL_TICKET_EMPTY;
1788         goto end;
1789     }
1790     if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->ext.session_secret_cb) {
1791         /*
1792          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1793          * generating the session from ticket now, trigger
1794          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1795          * calculate the master secret later.
1796          */
1797         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1798         goto end;
1799     }
1800
1801     /* Need at least keyname + iv */
1802     if (eticklen < TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_MAX_IV_LENGTH) {
1803         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1804         goto end;
1805     }
1806
1807     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1808     hctx = ssl_hmac_new(tctx);
1809     if (hctx == NULL) {
1810         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1811         goto end;
1812     }
1813     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1814     if (ctx == NULL) {
1815         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1816         goto end;
1817     }
1818 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1819     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL || tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1820 #else
1821     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1822 #endif
1823     {
1824         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1825         int rv = 0;
1826
1827         if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1828             rv = tctx->ext.ticket_key_evp_cb(s, nctick,
1829                                              nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1830                                              ctx,
1831                                              ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(hctx),
1832                                              0);
1833 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1834         else if (tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1835             /* if 0 is returned, write an empty ticket */
1836             rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick,
1837                                          nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1838                                          ctx, ssl_hmac_get0_HMAC_CTX(hctx), 0);
1839 #endif
1840         if (rv < 0) {
1841             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1842             goto end;
1843         }
1844         if (rv == 0) {
1845             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1846             goto end;
1847         }
1848         if (rv == 2)
1849             renew_ticket = 1;
1850     } else {
1851         EVP_CIPHER *aes256cbc = NULL;
1852
1853         /* Check key name matches */
1854         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1855                    TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) != 0) {
1856             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1857             goto end;
1858         }
1859
1860         aes256cbc = EVP_CIPHER_fetch(s->ctx->libctx, "AES-256-CBC",
1861                                      s->ctx->propq);
1862         if (aes256cbc == NULL
1863             || ssl_hmac_init(hctx, tctx->ext.secure->tick_hmac_key,
1864                              sizeof(tctx->ext.secure->tick_hmac_key),
1865                              "SHA256") <= 0
1866             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, aes256cbc, NULL,
1867                                   tctx->ext.secure->tick_aes_key,
1868                                   etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) <= 0) {
1869             EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1870             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1871             goto end;
1872         }
1873         EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1874         if (SSL_IS_TLS13(s))
1875             renew_ticket = 1;
1876     }
1877     /*
1878      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1879      * checks on ticket.
1880      */
1881     mlen = ssl_hmac_size(hctx);
1882     if (mlen == 0) {
1883         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1884         goto end;
1885     }
1886
1887     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1888     if (eticklen <=
1889         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1890         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1891         goto end;
1892     }
1893     eticklen -= mlen;
1894     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1895     if (ssl_hmac_update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1896         || ssl_hmac_final(hctx, tick_hmac, NULL, sizeof(tick_hmac)) <= 0) {
1897         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1898         goto end;
1899     }
1900
1901     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1902         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1903         goto end;
1904     }
1905     /* Attempt to decrypt session data */
1906     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1907     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1908     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1909     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1910     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1911                                           (int)eticklen) <= 0) {
1912         OPENSSL_free(sdec);
1913         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1914         goto end;
1915     }
1916     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1917         OPENSSL_free(sdec);
1918         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1919         goto end;
1920     }
1921     slen += declen;
1922     p = sdec;
1923
1924     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1925     slen -= p - sdec;
1926     OPENSSL_free(sdec);
1927     if (sess) {
1928         /* Some additional consistency checks */
1929         if (slen != 0) {
1930             SSL_SESSION_free(sess);
1931             sess = NULL;
1932             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1933             goto end;
1934         }
1935         /*
1936          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1937          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1938          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1939          * standard.
1940          */
1941         if (sesslen) {
1942             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1943             sess->session_id_length = sesslen;
1944         }
1945         if (renew_ticket)
1946             ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1947         else
1948             ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1949         goto end;
1950     }
1951     ERR_clear_error();
1952     /*
1953      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1954      */
1955     ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1956
1957  end:
1958     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1959     ssl_hmac_free(hctx);
1960
1961     /*
1962      * If set, the decrypt_ticket_cb() is called unless a fatal error was
1963      * detected above. The callback is responsible for checking |ret| before it
1964      * performs any action
1965      */
1966     if (s->session_ctx->decrypt_ticket_cb != NULL
1967             && (ret == SSL_TICKET_EMPTY
1968                 || ret == SSL_TICKET_NO_DECRYPT
1969                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS
1970                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)) {
1971         size_t keyname_len = eticklen;
1972         int retcb;
1973
1974         if (keyname_len > TLSEXT_KEYNAME_LENGTH)
1975             keyname_len = TLSEXT_KEYNAME_LENGTH;
1976         retcb = s->session_ctx->decrypt_ticket_cb(s, sess, etick, keyname_len,
1977                                                   ret,
1978                                                   s->session_ctx->ticket_cb_data);
1979         switch (retcb) {
1980         case SSL_TICKET_RETURN_ABORT:
1981             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1982             break;
1983
1984         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE:
1985             ret = SSL_TICKET_NONE;
1986             SSL_SESSION_free(sess);
1987             sess = NULL;
1988             break;
1989
1990         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE_RENEW:
1991             if (ret != SSL_TICKET_EMPTY && ret != SSL_TICKET_NO_DECRYPT)
1992                 ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1993             /* else the value of |ret| will already do the right thing */
1994             SSL_SESSION_free(sess);
1995             sess = NULL;
1996             break;
1997
1998         case SSL_TICKET_RETURN_USE:
1999         case SSL_TICKET_RETURN_USE_RENEW:
2000             if (ret != SSL_TICKET_SUCCESS
2001                     && ret != SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)
2002                 ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
2003             else if (retcb == SSL_TICKET_RETURN_USE)
2004                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
2005             else
2006                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
2007             break;
2008
2009         default:
2010             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
2011         }
2012     }
2013
2014     if (s->ext.session_secret_cb == NULL || SSL_IS_TLS13(s)) {
2015         switch (ret) {
2016         case SSL_TICKET_NO_DECRYPT:
2017         case SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW:
2018         case SSL_TICKET_EMPTY:
2019             s->ext.ticket_expected = 1;
2020         }
2021     }
2022
2023     *psess = sess;
2024
2025     return ret;
2026 }
2027
2028 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
2029 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2030 {
2031     unsigned char sigalgstr[2];
2032     int secbits;
2033
2034     if (lu == NULL || !lu->enabled)
2035         return 0;
2036     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
2037     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
2038         return 0;
2039     /*
2040      * At some point we should fully axe DSA/etc. in ClientHello as per TLS 1.3
2041      * spec
2042      */
2043     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
2044         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
2045             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
2046             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
2047         return 0;
2048
2049     /* See if public key algorithm allowed */
2050     if (ssl_cert_is_disabled(s->ctx, lu->sig_idx))
2051         return 0;
2052
2053     if (lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_256
2054             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_512
2055             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2001) {
2056         /* We never allow GOST sig algs on the server with TLSv1.3 */
2057         if (s->server && SSL_IS_TLS13(s))
2058             return 0;
2059         if (!s->server
2060                 && s->method->version == TLS_ANY_VERSION
2061                 && s->s3.tmp.max_ver >= TLS1_3_VERSION) {
2062             int i, num;
2063             STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2064
2065             /*
2066              * We're a client that could negotiate TLSv1.3. We only allow GOST
2067              * sig algs if we could negotiate TLSv1.2 or below and we have GOST
2068              * ciphersuites enabled.
2069              */
2070
2071             if (s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION)
2072                 return 0;
2073
2074             sk = SSL_get_ciphers(s);
2075             num = sk != NULL ? sk_SSL_CIPHER_num(sk) : 0;
2076             for (i = 0; i < num; i++) {
2077                 const SSL_CIPHER *c;
2078
2079                 c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2080                 /* Skip disabled ciphers */
2081                 if (ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0))
2082                     continue;
2083
2084                 if ((c->algorithm_mkey & (SSL_kGOST | SSL_kGOST18)) != 0)
2085                     break;
2086             }
2087             if (i == num)
2088                 return 0;
2089         }
2090     }
2091
2092     /* Finally see if security callback allows it */
2093     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
2094     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
2095     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
2096     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
2097 }
2098
2099 /*
2100  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
2101  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
2102  * disabled.
2103  */
2104
2105 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
2106 {
2107     const uint16_t *sigalgs;
2108     size_t i, sigalgslen;
2109     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
2110     /*
2111      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
2112      * in disabled_mask.
2113      */
2114     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
2115     for (i = 0; i < sigalgslen; i++, sigalgs++) {
2116         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *sigalgs);
2117         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
2118
2119         if (lu == NULL)
2120             continue;
2121
2122         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
2123         if (clu == NULL)
2124                 continue;
2125
2126         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
2127         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
2128                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
2129             disabled_mask &= ~clu->amask;
2130     }
2131     *pmask_a |= disabled_mask;
2132 }
2133
2134 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
2135                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
2136 {
2137     size_t i;
2138     int rv = 0;
2139
2140     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
2141         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *psig);
2142
2143         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
2144             continue;
2145         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
2146             return 0;
2147         /*
2148          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
2149          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
2150          */
2151         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
2152             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
2153                 && lu->hash != NID_sha1
2154                 && lu->hash != NID_sha224)))
2155             rv = 1;
2156     }
2157     if (rv == 0)
2158         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2159     return rv;
2160 }
2161
2162 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
2163 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
2164                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
2165                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
2166 {
2167     const uint16_t *ptmp, *atmp;
2168     size_t i, j, nmatch = 0;
2169     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
2170         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *ptmp);
2171
2172         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
2173         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
2174             continue;
2175         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
2176             if (*ptmp == *atmp) {
2177                 nmatch++;
2178                 if (shsig)
2179                     *shsig++ = lu;
2180                 break;
2181             }
2182         }
2183     }
2184     return nmatch;
2185 }
2186
2187 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
2188 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
2189 {
2190     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
2191     size_t preflen, allowlen, conflen;
2192     size_t nmatch;
2193     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
2194     CERT *c = s->cert;
2195     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
2196
2197     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
2198     s->shared_sigalgs = NULL;
2199     s->shared_sigalgslen = 0;
2200     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
2201     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
2202         conf = c->client_sigalgs;
2203         conflen = c->client_sigalgslen;
2204     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
2205         conf = c->conf_sigalgs;
2206         conflen = c->conf_sigalgslen;
2207     } else
2208         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
2209     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
2210         pref = conf;
2211         preflen = conflen;
2212         allow = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2213         allowlen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2214     } else {
2215         allow = conf;
2216         allowlen = conflen;
2217         pref = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2218         preflen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2219     }
2220     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
2221     if (nmatch) {
2222         if ((salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs))) == NULL) {
2223             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2224             return 0;
2225         }
2226         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
2227     } else {
2228         salgs = NULL;
2229     }
2230     s->shared_sigalgs = salgs;
2231     s->shared_sigalgslen = nmatch;
2232     return 1;
2233 }
2234
2235 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
2236 {
2237     unsigned int stmp;
2238     size_t size, i;
2239     uint16_t *buf;
2240
2241     size = PACKET_remaining(pkt);
2242
2243     /* Invalid data length */
2244     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
2245         return 0;
2246
2247     size >>= 1;
2248
2249     if ((buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf))) == NULL)  {
2250         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2251         return 0;
2252     }
2253     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
2254         buf[i] = stmp;
2255
2256     if (i != size) {
2257         OPENSSL_free(buf);
2258         return 0;
2259     }
2260
2261     OPENSSL_free(*pdest);
2262     *pdest = buf;
2263     *pdestlen = size;
2264
2265     return 1;
2266 }
2267
2268 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt, int cert)
2269 {
2270     /* Extension ignored for inappropriate versions */
2271     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
2272         return 1;
2273     /* Should never happen */
2274     if (s->cert == NULL)
2275         return 0;
2276
2277     if (cert)
2278         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs,
2279                              &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen);
2280     else
2281         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_sigalgs,
2282                              &s->s3.tmp.peer_sigalgslen);
2283
2284 }
2285
2286 /* Set preferred digest for each key type */
2287
2288 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
2289 {
2290     size_t i;
2291     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
2292
2293     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
2294         return 0;
2295
2296     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
2297         pvalid[i] = 0;
2298
2299     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2300         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = s->shared_sigalgs[i];
2301         int idx = sigptr->sig_idx;
2302
2303         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
2304         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
2305             continue;
2306         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
2307         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(s->ctx, idx))
2308             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2309     }
2310     return 1;
2311 }
2312
2313 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
2314                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
2315                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2316 {
2317     uint16_t *psig = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2318     size_t numsigalgs = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2319     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
2320         return 0;
2321     if (idx >= 0) {
2322         const SIGALG_LOOKUP *lu;
2323
2324         if (idx >= (int)numsigalgs)
2325             return 0;
2326         psig += idx;
2327         if (rhash != NULL)
2328             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
2329         if (rsig != NULL)
2330             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
2331         lu = tls1_lookup_sigalg(s, *psig);
2332         if (psign != NULL)
2333             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
2334         if (phash != NULL)
2335             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
2336         if (psignhash != NULL)
2337             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
2338     }
2339     return (int)numsigalgs;
2340 }
2341
2342 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
2343                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
2344                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2345 {
2346     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
2347     if (s->shared_sigalgs == NULL
2348         || idx < 0
2349         || idx >= (int)s->shared_sigalgslen
2350         || s->shared_sigalgslen > INT_MAX)
2351         return 0;
2352     shsigalgs = s->shared_sigalgs[idx];
2353     if (phash != NULL)
2354         *phash = shsigalgs->hash;
2355     if (psign != NULL)
2356         *psign = shsigalgs->sig;
2357     if (psignhash != NULL)
2358         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
2359     if (rsig != NULL)
2360         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
2361     if (rhash != NULL)
2362         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
2363     return (int)s->shared_sigalgslen;
2364 }
2365
2366 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
2367 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
2368
2369 typedef struct {
2370     size_t sigalgcnt;
2371     /* TLSEXT_SIGALG_XXX values */
2372     uint16_t sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
2373 } sig_cb_st;
2374
2375 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
2376 {
2377     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
2378         *psig = EVP_PKEY_RSA;
2379     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
2380         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
2381     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
2382         *psig = EVP_PKEY_DSA;
2383     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
2384         *psig = EVP_PKEY_EC;
2385     } else {
2386         *phash = OBJ_sn2nid(str);
2387         if (*phash == NID_undef)
2388             *phash = OBJ_ln2nid(str);
2389     }
2390 }
2391 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
2392 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
2393
2394 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
2395 {
2396     sig_cb_st *sarg = arg;
2397     size_t i;
2398     const SIGALG_LOOKUP *s;
2399     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
2400     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
2401     if (elem == NULL)
2402         return 0;
2403     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
2404         return 0;
2405     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
2406         return 0;
2407     memcpy(etmp, elem, len);
2408     etmp[len] = 0;
2409     p = strchr(etmp, '+');
2410     /*
2411      * We only allow SignatureSchemes listed in the sigalg_lookup_tbl;
2412      * if there's no '+' in the provided name, look for the new-style combined
2413      * name.  If not, match both sig+hash to find the needed SIGALG_LOOKUP.
2414      * Just sig+hash is not unique since TLS 1.3 adds rsa_pss_pss_* and
2415      * rsa_pss_rsae_* that differ only by public key OID; in such cases
2416      * we will pick the _rsae_ variant, by virtue of them appearing earlier
2417      * in the table.
2418      */
2419     if (p == NULL) {
2420         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2421              i++, s++) {
2422             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
2423                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2424                 break;
2425             }
2426         }
2427         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2428             return 0;
2429     } else {
2430         *p = 0;
2431         p++;
2432         if (*p == 0)
2433             return 0;
2434         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
2435         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
2436         if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
2437             return 0;
2438         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2439              i++, s++) {
2440             if (s->hash == hash_alg && s->sig == sig_alg) {
2441                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2442                 break;
2443             }
2444         }
2445         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2446             return 0;
2447     }
2448
2449     /* Reject duplicates */
2450     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt - 1; i++) {
2451         if (sarg->sigalgs[i] == sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt - 1]) {
2452             sarg->sigalgcnt--;
2453             return 0;
2454         }
2455     }
2456     return 1;
2457 }
2458
2459 /*
2460  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
2461  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
2462  */
2463 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
2464 {
2465     sig_cb_st sig;
2466     sig.sigalgcnt = 0;
2467     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
2468         return 0;
2469     if (c == NULL)
2470         return 1;
2471     return tls1_set_raw_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
2472 }
2473
2474 int tls1_set_raw_sigalgs(CERT *c, const uint16_t *psigs, size_t salglen,
2475                      int client)
2476 {
2477     uint16_t *sigalgs;
2478
2479     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2480         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2481         return 0;
2482     }
2483     memcpy(sigalgs, psigs, salglen * sizeof(*sigalgs));
2484
2485     if (client) {
2486         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2487         c->client_sigalgs = sigalgs;
2488         c->client_sigalgslen = salglen;
2489     } else {
2490         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2491         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2492         c->conf_sigalgslen = salglen;
2493     }
2494
2495     return 1;
2496 }
2497
2498 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
2499 {
2500     uint16_t *sigalgs, *sptr;
2501     size_t i;
2502
2503     if (salglen & 1)
2504         return 0;
2505     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2506         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2507         return 0;
2508     }
2509     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
2510         size_t j;
2511         const SIGALG_LOOKUP *curr;
2512         int md_id = *psig_nids++;
2513         int sig_id = *psig_nids++;
2514
2515         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2516              j++, curr++) {
2517             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
2518                 *sptr++ = curr->sigalg;
2519                 break;
2520             }
2521         }
2522
2523         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2524             goto err;
2525     }
2526
2527     if (client) {
2528         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2529         c->client_sigalgs = sigalgs;
2530         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
2531     } else {
2532         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2533         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2534         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
2535     }
2536
2537     return 1;
2538
2539  err:
2540     OPENSSL_free(sigalgs);
2541     return 0;
2542 }
2543
2544 static int tls1_check_sig_alg(SSL *s, X509 *x, int default_nid)
2545 {
2546     int sig_nid, use_pc_sigalgs = 0;
2547     size_t i;
2548     const SIGALG_LOOKUP *sigalg;
2549     size_t sigalgslen;
2550     if (default_nid == -1)
2551         return 1;
2552     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2553     if (default_nid)
2554         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
2555
2556     if (SSL_IS_TLS13(s) && s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2557         /*
2558          * If we're in TLSv1.3 then we only get here if we're checking the
2559          * chain. If the peer has specified peer_cert_sigalgs then we use them
2560          * otherwise we default to normal sigalgs.
2561          */
2562         sigalgslen = s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen;
2563         use_pc_sigalgs = 1;
2564     } else {
2565         sigalgslen = s->shared_sigalgslen;
2566     }
2567     for (i = 0; i < sigalgslen; i++) {
2568         sigalg = use_pc_sigalgs
2569                  ? tls1_lookup_sigalg(s, s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i])
2570                  : s->shared_sigalgs[i];
2571         if (sigalg != NULL && sig_nid == sigalg->sigandhash)
2572             return 1;
2573     }
2574     return 0;
2575 }
2576
2577 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
2578 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
2579 {
2580     const X509_NAME *nm;
2581     int i;
2582     nm = X509_get_issuer_name(x);
2583     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
2584         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
2585             return 1;
2586     }
2587     return 0;
2588 }
2589
2590 /*
2591  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
2592  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
2593  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
2594  * attempting to use them.
2595  */
2596
2597 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
2598
2599 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
2600         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
2601 /* Strict mode flags */
2602 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
2603          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
2604          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
2605
2606 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
2607                      int idx)
2608 {
2609     int i;
2610     int rv = 0;
2611     int check_flags = 0, strict_mode;
2612     CERT_PKEY *cpk = NULL;
2613     CERT *c = s->cert;
2614     uint32_t *pvalid;
2615     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
2616     /* idx == -1 means checking server chains */
2617     if (idx != -1) {
2618         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
2619         if (idx == -2) {
2620             cpk = c->key;
2621             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
2622         } else
2623             cpk = c->pkeys + idx;
2624         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2625         x = cpk->x509;
2626         pk = cpk->privatekey;
2627         chain = cpk->chain;
2628         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
2629         /* If no cert or key, forget it */
2630         if (!x || !pk)
2631             goto end;
2632     } else {
2633         size_t certidx;
2634
2635         if (!x || !pk)
2636             return 0;
2637
2638         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
2639             return 0;
2640         idx = certidx;
2641         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2642
2643         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
2644             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
2645         else
2646             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
2647         strict_mode = 1;
2648     }
2649
2650     if (suiteb_flags) {
2651         int ok;
2652         if (check_flags)
2653             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
2654         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
2655         if (ok == X509_V_OK)
2656             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
2657         else if (!check_flags)
2658             goto end;
2659     }
2660
2661     /*
2662      * Check all signature algorithms are consistent with signature
2663      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
2664      */
2665     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
2666         int default_nid;
2667         int rsign = 0;
2668         if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL
2669                 || s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2670             default_nid = 0;
2671         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
2672         } else {
2673             switch (idx) {
2674             case SSL_PKEY_RSA:
2675                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
2676                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
2677                 break;
2678
2679             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
2680                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
2681                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
2682                 break;
2683
2684             case SSL_PKEY_ECC:
2685                 rsign = EVP_PKEY_EC;
2686                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
2687                 break;
2688
2689             case SSL_PKEY_GOST01:
2690                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
2691                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
2692                 break;
2693
2694             case SSL_PKEY_GOST12_256:
2695                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2696                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2697                 break;
2698
2699             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2700                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2701                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2702                 break;
2703
2704             default:
2705                 default_nid = -1;
2706                 break;
2707             }
2708         }
2709         /*
2710          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2711          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2712          */
2713         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2714             size_t j;
2715             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2716             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2717                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *p);
2718
2719                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2720                     break;
2721             }
2722             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2723                 if (check_flags)
2724                     goto skip_sigs;
2725                 else
2726                     goto end;
2727             }
2728         }
2729         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2730         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2731             /*
2732              * We only get here if the application has called SSL_check_chain(),
2733              * so check_flags is always set.
2734              */
2735             if (find_sig_alg(s, x, pk) != NULL)
2736                 rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2737         } else if (!tls1_check_sig_alg(s, x, default_nid)) {
2738             if (!check_flags)
2739                 goto end;
2740         } else
2741             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2742         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2743         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2744             if (!tls1_check_sig_alg(s, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2745                 if (check_flags) {
2746                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2747                     break;
2748                 } else
2749                     goto end;
2750             }
2751         }
2752     }
2753     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2754     else if (check_flags)
2755         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2756  skip_sigs:
2757     /* Check cert parameters are consistent */
2758     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2759         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2760     else if (!check_flags)
2761         goto end;
2762     if (!s->server)
2763         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2764     /* In strict mode check rest of chain too */
2765     else if (strict_mode) {
2766         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2767         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2768             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2769             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2770                 if (check_flags) {
2771                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2772                     break;
2773                 } else
2774                     goto end;
2775             }
2776         }
2777     }
2778     if (!s->server && strict_mode) {
2779         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2780         int check_type = 0;
2781
2782         if (EVP_PKEY_is_a(pk, "RSA"))
2783             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2784         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "DSA"))
2785             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2786         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "EC"))
2787             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2788
2789         if (check_type) {
2790             const uint8_t *ctypes = s->s3.tmp.ctype;
2791             size_t j;
2792
2793             for (j = 0; j < s->s3.tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2794                 if (*ctypes == check_type) {
2795                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2796                     break;
2797                 }
2798             }
2799             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2800                 goto end;
2801         } else {
2802             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2803         }
2804
2805         ca_dn = s->s3.tmp.peer_ca_names;
2806
2807         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2808             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2809
2810         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2811             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2812                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2813         }
2814         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2815             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2816                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2817                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2818                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2819                     break;
2820                 }
2821             }
2822         }
2823         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2824             goto end;
2825     } else
2826         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2827
2828     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2829         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2830
2831  end:
2832
2833     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2834         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2835     else
2836         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2837
2838     /*
2839      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2840      * chain is invalid.
2841      */
2842     if (!check_flags) {
2843         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2844             *pvalid = rv;
2845         } else {
2846             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2847             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2848             return 0;
2849         }
2850     }
2851     return rv;
2852 }
2853
2854 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2855 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2856 {
2857     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2858     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2859     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2860     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2861     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2862     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2863     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2864     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2865     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED448);
2866 }
2867
2868 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2869 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2870 {
2871     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2872 }
2873
2874 EVP_PKEY *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2875 {
2876     EVP_PKEY *dhp = NULL;
2877     BIGNUM *p;
2878     int dh_secbits = 80;
2879     EVP_PKEY_CTX *pctx = NULL;
2880     OSSL_PARAM_BLD *tmpl = NULL;
2881     OSSL_PARAM *params = NULL;
2882
2883     if (s->cert->dh_tmp_auto != 2) {
2884         if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2885             if (s->s3.tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2886                 dh_secbits = 128;
2887             else
2888                 dh_secbits = 80;
2889         } else {
2890             if (s->s3.tmp.cert == NULL)
2891                 return NULL;
2892             dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3.tmp.cert->privatekey);
2893         }
2894     }
2895
2896     if (dh_secbits >= 192)
2897         p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2898     else if (dh_secbits >= 152)
2899         p = BN_get_rfc3526_prime_4096(NULL);
2900     else if (dh_secbits >= 128)
2901         p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2902     else if (dh_secbits >= 112)
2903         p = BN_get_rfc3526_prime_2048(NULL);
2904     else
2905         p = BN_get_rfc2409_prime_1024(NULL);
2906     if (p == NULL)
2907         goto err;
2908
2909     pctx = EVP_PKEY_CTX_new_from_name(s->ctx->libctx, "DH", s->ctx->propq);
2910     if (pctx == NULL
2911             || EVP_PKEY_key_fromdata_init(pctx) != 1)
2912         goto err;
2913
2914     tmpl = OSSL_PARAM_BLD_new();
2915     if (tmpl == NULL
2916             || !OSSL_PARAM_BLD_push_BN(tmpl, OSSL_PKEY_PARAM_FFC_P, p)
2917             || !OSSL_PARAM_BLD_push_uint(tmpl, OSSL_PKEY_PARAM_FFC_G, 2))
2918         goto err;
2919
2920     params = OSSL_PARAM_BLD_to_param(tmpl);
2921     if (params == NULL || EVP_PKEY_fromdata(pctx, &dhp, params) != 1)
2922         goto err;
2923
2924 err:
2925     OSSL_PARAM_BLD_free_params(params);
2926     OSSL_PARAM_BLD_free(tmpl);
2927     EVP_PKEY_CTX_free(pctx);
2928     BN_free(p);
2929     return dhp;
2930 }
2931
2932 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2933 {
2934     int secbits = -1;
2935     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2936     if (pkey) {
2937         /*
2938          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2939          * security callback for any non-zero security level. This will
2940          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2941          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2942          */
2943         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2944     }
2945     if (s)
2946         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2947     else
2948         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2949 }
2950
2951 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2952 {
2953     /* Lookup signature algorithm digest */
2954     int secbits, nid, pknid;
2955     /* Don't check signature if self signed */
2956     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2957         return 1;
2958     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2959         secbits = -1;
2960     /* If digest NID not defined use signature NID */
2961     if (nid == NID_undef)
2962         nid = pknid;
2963     if (s)
2964         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2965     else
2966         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2967 }
2968
2969 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2970 {
2971     if (vfy)
2972         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2973     if (is_ee) {
2974         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2975             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2976     } else {
2977         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2978             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2979     }
2980     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2981         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2982     return 1;
2983 }
2984
2985 /*
2986  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2987  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2988  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2989  */
2990
2991 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2992 {
2993     int rv, start_idx, i;
2994     if (x == NULL) {
2995         x = sk_X509_value(sk, 0);
2996         start_idx = 1;
2997     } else
2998         start_idx = 0;
2999
3000     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
3001     if (rv != 1)
3002         return rv;
3003
3004     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
3005         x = sk_X509_value(sk, i);
3006         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
3007         if (rv != 1)
3008             return rv;
3009     }
3010     return 1;
3011 }
3012
3013 /*
3014  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
3015  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
3016  */
3017
3018 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
3019 {
3020     int sig_idx = lu->sig_idx;
3021     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
3022
3023     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
3024     if (clu == NULL
3025             || (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) == 0
3026             || (clu->nid == EVP_PKEY_RSA_PSS
3027                 && (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_mkey & SSL_kRSA) != 0))
3028         return -1;
3029
3030     return s->s3.tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
3031 }
3032
3033 /*
3034  * Checks the given cert against signature_algorithm_cert restrictions sent by
3035  * the peer (if any) as well as whether the hash from the sigalg is usable with
3036  * the key.
3037  * Returns true if the cert is usable and false otherwise.
3038  */
3039 static int check_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
3040                              EVP_PKEY *pkey)
3041 {
3042     const SIGALG_LOOKUP *lu;
3043     int mdnid, pknid, supported;
3044     size_t i;
3045
3046     /*
3047      * If the given EVP_PKEY cannot supporting signing with this sigalg,
3048      * the answer is simply 'no'.
3049      */
3050     ERR_set_mark();
3051     supported = EVP_PKEY_supports_digest_nid(pkey, sig->hash);
3052     ERR_pop_to_mark();
3053     if (supported == 0)
3054         return 0;
3055
3056     /*
3057      * The TLS 1.3 signature_algorithms_cert extension places restrictions
3058      * on the sigalg with which the certificate was signed (by its issuer).
3059      */
3060     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
3061         if (!X509_get_signature_info(x, &mdnid, &pknid, NULL, NULL))
3062             return 0;
3063         for (i = 0; i < s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen; i++) {
3064             lu = tls1_lookup_sigalg(s, s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i]);
3065             if (lu == NULL)
3066                 continue;
3067
3068             /*
3069              * TODO this does not differentiate between the
3070              * rsa_pss_pss_* and rsa_pss_rsae_* schemes since we do not
3071              * have a chain here that lets us look at the key OID in the
3072              * signing certificate.
3073              */
3074             if (mdnid == lu->hash && pknid == lu->sig)
3075                 return 1;
3076         }
3077         return 0;
3078     }
3079
3080     /*
3081      * Without signat_algorithms_cert, any certificate for which we have
3082      * a viable public key is permitted.
3083      */
3084     return 1;
3085 }
3086
3087 /*
3088  * Returns true if |s| has a usable certificate configured for use
3089  * with signature scheme |sig|.
3090  * "Usable" includes a check for presence as well as applying
3091  * the signature_algorithm_cert restrictions sent by the peer (if any).
3092  * Returns false if no usable certificate is found.
3093  */
3094 static int has_usable_cert(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, int idx)
3095 {
3096     /* TLS 1.2 callers can override sig->sig_idx, but not TLS 1.3 callers. */
3097     if (idx == -1)
3098         idx = sig->sig_idx;
3099     if (!ssl_has_cert(s, idx))
3100         return 0;
3101
3102     return check_cert_usable(s, sig, s->cert->pkeys[idx].x509,
3103                              s->cert->pkeys[idx].privatekey);
3104 }
3105
3106 /*
3107  * Returns true if the supplied cert |x| and key |pkey| is usable with the
3108  * specified signature scheme |sig|, or false otherwise.
3109  */
3110 static int is_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
3111                           EVP_PKEY *pkey)
3112 {
3113     size_t idx;
3114
3115     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
3116         return 0;
3117
3118     /* Check the key is consistent with the sig alg */
3119     if ((int)idx != sig->sig_idx)
3120         return 0;
3121
3122     return check_cert_usable(s, sig, x, pkey);
3123 }
3124
3125 /*
3126  * Find a signature scheme that works with the supplied certificate |x| and key
3127  * |pkey|. |x| and |pkey| may be NULL in which case we additionally look at our
3128  * available certs/keys to find one that works.
3129  */
3130 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey)
3131 {
3132     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
3133     size_t i;
3134     int curve = -1;
3135     EVP_PKEY *tmppkey;
3136
3137     /* Look for a shared sigalgs matching possible certificates */
3138     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
3139         lu = s->shared_sigalgs[i];
3140
3141         /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
3142         if (lu->hash == NID_sha1
3143             || lu->hash == NID_sha224
3144             || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
3145             || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
3146             continue;
3147         /* Check that we have a cert, and signature_algorithms_cert */
3148         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
3149             continue;
3150         if ((pkey == NULL && !has_usable_cert(s, lu, -1))
3151                 || (pkey != NULL && !is_cert_usable(s, lu, x, pkey)))
3152             continue;
3153
3154         tmppkey = (pkey != NULL) ? pkey
3155                                  : s->cert->pkeys[lu->sig_idx].privatekey;
3156
3157         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
3158             if (curve == -1)
3159                 curve = ssl_get_EC_curve_nid(tmppkey);
3160             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve)
3161                 continue;
3162         } else if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
3163             /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
3164             if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, tmppkey, lu))
3165                 continue;
3166         }
3167         break;
3168     }
3169
3170     if (i == s->shared_sigalgslen)
3171         return NULL;
3172
3173     return lu;
3174 }
3175
3176 /*
3177  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
3178  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
3179  *
3180  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error,
3181  * an appropriate error code is set and a TLS alert is sent.
3182  *
3183  * For clients fatalerrs is set to 0. If a certificate is not suitable it is not
3184  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
3185  * to the server. In this case no error is set.
3186  */
3187 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int fatalerrs)
3188 {
3189     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
3190     int sig_idx = -1;
3191
3192     s->s3.tmp.cert = NULL;
3193     s->s3.tmp.sigalg = NULL;
3194
3195     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
3196         lu = find_sig_alg(s, NULL, NULL);
3197         if (lu == NULL) {
3198             if (!fatalerrs)
3199                 return 1;
3200             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3201                      SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3202             return 0;
3203         }
3204     } else {
3205         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
3206         if (!(s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
3207             return 1;
3208         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
3209                 return 1;
3210
3211         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
3212             size_t i;
3213             if (s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
3214                 int curve = -1;
3215
3216                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
3217                 if (tls1_suiteb(s))
3218                     curve = ssl_get_EC_curve_nid(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC]
3219                                                  .privatekey);
3220
3221                 /*
3222                  * Find highest preference signature algorithm matching
3223                  * cert type
3224                  */
3225                 for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
3226                     lu = s->shared_sigalgs[i];
3227
3228                     if (s->server) {
3229                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
3230                             continue;
3231                     } else {
3232                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
3233
3234                         sig_idx = lu->sig_idx;
3235                         if (cc_idx != sig_idx)
3236                             continue;
3237                     }
3238                     /* Check that we have a cert, and sig_algs_cert */
3239                     if (!has_usable_cert(s, lu, sig_idx))
3240                         continue;
3241                     if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
3242                         /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
3243                         EVP_PKEY *pkey = s->cert->pkeys[sig_idx].privatekey;
3244
3245                         if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, pkey, lu))
3246                             continue;
3247                     }
3248                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
3249                         break;
3250                 }
3251 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3252                 /*
3253                  * Some Windows-based implementations do not send GOST algorithms indication
3254                  * in supported_algorithms extension, so when we have GOST-based ciphersuite,
3255                  * we have to assume GOST support.
3256                  */
3257                 if (i == s->shared_sigalgslen && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12)) {
3258                   if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3259                     if (!fatalerrs)
3260                       return 1;
3261                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3262                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3263                     return 0;
3264                   } else {
3265                     i = 0;
3266                     sig_idx = lu->sig_idx;
3267                   }
3268                 }
3269 #endif
3270                 if (i == s->shared_sigalgslen) {
3271                     if (!fatalerrs)
3272                         return 1;
3273                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3274                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3275                     return 0;
3276                 }
3277             } else {
3278                 /*
3279                  * If we have no sigalg use defaults
3280                  */
3281                 const uint16_t *sent_sigs;
3282                 size_t sent_sigslen;
3283
3284                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3285                     if (!fatalerrs)
3286                         return 1;
3287                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
3288                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3289                     return 0;
3290                 }
3291
3292                 /* Check signature matches a type we sent */
3293                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
3294                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
3295                     if (lu->sigalg == *sent_sigs
3296                             && has_usable_cert(s, lu, lu->sig_idx))
3297                         break;
3298                 }
3299                 if (i == sent_sigslen) {
3300                     if (!fatalerrs)
3301                         return 1;
3302                     SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
3303                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
3304                     return 0;
3305                 }
3306             }
3307         } else {
3308             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3309                 if (!fatalerrs)
3310                     return 1;
3311                 SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
3312                          SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3313                 return 0;
3314             }
3315         }
3316     }
3317     if (sig_idx == -1)
3318         sig_idx = lu->sig_idx;
3319     s->s3.tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
3320     s->cert->key = s->s3.tmp.cert;
3321     s->s3.tmp.sigalg = lu;
3322     return 1;
3323 }
3324
3325 int SSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length(SSL_CTX *ctx, uint8_t mode)
3326 {
3327     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3328             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3329         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3330         return 0;
3331     }
3332
3333     ctx->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3334     return 1;
3335 }
3336
3337 int SSL_set_tlsext_max_fragment_length(SSL *ssl, uint8_t mode)
3338 {
3339     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3340             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3341         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3342         return 0;
3343     }
3344
3345     ssl->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3346     return 1;
3347 }
3348
3349 uint8_t SSL_SESSION_get_max_fragment_length(const SSL_SESSION *session)
3350 {
3351     return session->ext.max_fragment_len_mode;
3352 }
3353
3354 /*
3355  * Helper functions for HMAC access with legacy support included.
3356  */
3357 SSL_HMAC *ssl_hmac_new(const SSL_CTX *ctx)
3358 {
3359     SSL_HMAC *ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
3360     EVP_MAC *mac = NULL;
3361
3362     if (ret == NULL)
3363         return NULL;
3364 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3365     if (ctx->ext.ticket_key_evp_cb == NULL
3366             && ctx->ext.ticket_key_cb != NULL) {
3367         if (!ssl_hmac_old_new(ret))
3368             goto err;
3369         return ret;
3370     }
3371 #endif
3372     mac = EVP_MAC_fetch(ctx->libctx, "HMAC", ctx->propq);
3373     if (mac == NULL || (ret->ctx = EVP_MAC_CTX_new(mac)) == NULL)
3374         goto err;
3375     EVP_MAC_free(mac);
3376     return ret;
3377  err:
3378     EVP_MAC_CTX_free(ret->ctx);
3379     EVP_MAC_free(mac);
3380     OPENSSL_free(ret);
3381     return NULL;
3382 }
3383
3384 void ssl_hmac_free(SSL_HMAC *ctx)
3385 {
3386     if (ctx != NULL) {
3387         EVP_MAC_CTX_free(ctx->ctx);
3388 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3389         ssl_hmac_old_free(ctx);
3390 #endif
3391         OPENSSL_free(ctx);
3392     }
3393 }
3394
3395 EVP_MAC_CTX *ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(SSL_HMAC *ctx)
3396 {
3397     return ctx->ctx;
3398 }
3399
3400 int ssl_hmac_init(SSL_HMAC *ctx, void *key, size_t len, char *md)
3401 {
3402     OSSL_PARAM params[3], *p = params;
3403
3404     if (ctx->ctx != NULL) {
3405         *p++ = OSSL_PARAM_construct_utf8_string(OSSL_MAC_PARAM_DIGEST, md, 0);
3406         *p++ = OSSL_PARAM_construct_octet_string(OSSL_KDF_PARAM_KEY, key, len);
3407         *p = OSSL_PARAM_construct_end();
3408         if (EVP_MAC_CTX_set_params(ctx->ctx, params) && EVP_MAC_init(ctx->ctx))
3409             return 1;
3410     }
3411 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3412     if (ctx->old_ctx != NULL)
3413         return ssl_hmac_old_init(ctx, key, len, md);
3414 #endif
3415     return 0;
3416 }
3417
3418 int ssl_hmac_update(SSL_HMAC *ctx, const unsigned char *data, size_t len)
3419 {
3420     if (ctx->ctx != NULL)
3421         return EVP_MAC_update(ctx->ctx, data, len);
3422 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3423     if (ctx->old_ctx != NULL)
3424         return ssl_hmac_old_update(ctx, data, len);
3425 #endif
3426     return 0;
3427 }
3428
3429 int ssl_hmac_final(SSL_HMAC *ctx, unsigned char *md, size_t *len,
3430                    size_t max_size)
3431 {
3432     if (ctx->ctx != NULL)
3433         return EVP_MAC_final(ctx->ctx, md, len, max_size);
3434 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3435     if (ctx->old_ctx != NULL)
3436         return ssl_hmac_old_final(ctx, md, len);
3437 #endif
3438     return 0;
3439 }
3440
3441 size_t ssl_hmac_size(const SSL_HMAC *ctx)
3442 {
3443     if (ctx->ctx != NULL)
3444         return EVP_MAC_CTX_get_mac_size(ctx->ctx);
3445 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3446     if (ctx->old_ctx != NULL)
3447         return ssl_hmac_old_size(ctx);
3448 #endif
3449     return 0;
3450 }
3451
3452 int ssl_get_EC_curve_nid(const EVP_PKEY *pkey)
3453 {
3454     char gname[OSSL_MAX_NAME_SIZE];
3455
3456     if (EVP_PKEY_get_group_name(pkey, gname, sizeof(gname), NULL) > 0)
3457         return OBJ_txt2nid(gname);
3458
3459     return NID_undef;
3460 }