Fix more certificate related lib_ctx settings.
[openssl.git] / crypto / x509 / x509_vfy.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 "internal/deprecated.h"
11
12 #include <stdio.h>
13 #include <time.h>
14 #include <errno.h>
15 #include <limits.h>
16
17 #include "crypto/ctype.h"
18 #include "internal/cryptlib.h"
19 #include <openssl/crypto.h>
20 #include <openssl/buffer.h>
21 #include <openssl/evp.h>
22 #include <openssl/asn1.h>
23 #include <openssl/x509.h>
24 #include <openssl/x509v3.h>
25 #include <openssl/objects.h>
26 #include "internal/dane.h"
27 #include "crypto/x509.h"
28 #include "x509_local.h"
29
30 /* CRL score values */
31
32 #define CRL_SCORE_NOCRITICAL    0x100 /* No unhandled critical extensions */
33 #define CRL_SCORE_SCOPE         0x080 /* certificate is within CRL scope */
34 #define CRL_SCORE_TIME          0x040 /* CRL times valid */
35 #define CRL_SCORE_ISSUER_NAME   0x020 /* Issuer name matches certificate */
36 #define CRL_SCORE_VALID /* If this score or above CRL is probably valid */ \
37     (CRL_SCORE_NOCRITICAL | CRL_SCORE_TIME | CRL_SCORE_SCOPE)
38 #define CRL_SCORE_ISSUER_CERT   0x018 /* CRL issuer is certificate issuer */
39 #define CRL_SCORE_SAME_PATH     0x008 /* CRL issuer is on certificate path */
40 #define CRL_SCORE_AKID          0x004 /* CRL issuer matches CRL AKID */
41 #define CRL_SCORE_TIME_DELTA    0x002 /* Have a delta CRL with valid times */
42
43 static int build_chain(X509_STORE_CTX *ctx);
44 static int verify_chain(X509_STORE_CTX *ctx);
45 static int dane_verify(X509_STORE_CTX *ctx);
46 static int null_callback(int ok, X509_STORE_CTX *e);
47 static int check_issued(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, X509 *issuer);
48 static X509 *find_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x);
49 static int check_extensions(X509_STORE_CTX *ctx);
50 static int check_name_constraints(X509_STORE_CTX *ctx);
51 static int check_id(X509_STORE_CTX *ctx);
52 static int check_trust(X509_STORE_CTX *ctx, int num_untrusted);
53 static int check_revocation(X509_STORE_CTX *ctx);
54 static int check_cert(X509_STORE_CTX *ctx);
55 static int check_policy(X509_STORE_CTX *ctx);
56 static int get_issuer_sk(X509 **issuer, X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x);
57 static int check_dane_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, int depth);
58 static int check_key_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert);
59 static int check_sig_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert);
60 static int check_curve(X509 *cert);
61
62 static int get_crl_score(X509_STORE_CTX *ctx, X509 **pissuer,
63                          unsigned int *preasons, X509_CRL *crl, X509 *x);
64 static int get_crl_delta(X509_STORE_CTX *ctx,
65                          X509_CRL **pcrl, X509_CRL **pdcrl, X509 *x);
66 static void get_delta_sk(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL **dcrl,
67                          int *pcrl_score, X509_CRL *base,
68                          STACK_OF(X509_CRL) *crls);
69 static void crl_akid_check(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl, X509 **pissuer,
70                            int *pcrl_score);
71 static int crl_crldp_check(X509 *x, X509_CRL *crl, int crl_score,
72                            unsigned int *preasons);
73 static int check_crl_path(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x);
74 static int check_crl_chain(X509_STORE_CTX *ctx,
75                            STACK_OF(X509) *cert_path,
76                            STACK_OF(X509) *crl_path);
77
78 static int internal_verify(X509_STORE_CTX *ctx);
79
80 static int null_callback(int ok, X509_STORE_CTX *e)
81 {
82     return ok;
83 }
84
85 /*-
86  * Return 1 if given cert is considered self-signed, 0 if not, or -1 on error.
87  * This actually verifies self-signedness only if requested.
88  * It calls ossl_x509v3_cache_extensions()
89  * to match issuer and subject names (i.e., the cert being self-issued) and any
90  * present authority key identifier to match the subject key identifier, etc.
91  */
92 int X509_self_signed(X509 *cert, int verify_signature)
93 {
94     EVP_PKEY *pkey;
95
96     if ((pkey = X509_get0_pubkey(cert)) == NULL) { /* handles cert == NULL */
97         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_UNABLE_TO_GET_CERTS_PUBLIC_KEY);
98         return -1;
99     }
100     if (!ossl_x509v3_cache_extensions(cert))
101         return -1;
102     if ((cert->ex_flags & EXFLAG_SS) == 0)
103         return 0;
104     if (!verify_signature)
105         return 1;
106     return X509_verify(cert, pkey);
107 }
108
109 /*
110  * Given a certificate, try and find an exact match in the store.
111  * Returns 1 on success, 0 on not found, -1 on internal error.
112  */
113 static int lookup_cert_match(X509 **result, X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
114 {
115     STACK_OF(X509) *certs;
116     X509 *xtmp = NULL;
117     int i, ret;
118
119     *result = NULL;
120     /* Lookup all certs with matching subject name */
121     ERR_set_mark();
122     certs = ctx->lookup_certs(ctx, X509_get_subject_name(x));
123     ERR_pop_to_mark();
124     if (certs == NULL)
125         return -1;
126     /* Look for exact match */
127     for (i = 0; i < sk_X509_num(certs); i++) {
128         xtmp = sk_X509_value(certs, i);
129         if (X509_cmp(xtmp, x) == 0)
130             break;
131         xtmp = NULL;
132     }
133     ret = xtmp != NULL;
134     if (ret) {
135         if (!X509_up_ref(xtmp))
136             ret = -1;
137         else
138             *result = xtmp;
139     }
140     sk_X509_pop_free(certs, X509_free);
141     return ret;
142 }
143
144 /*-
145  * Inform the verify callback of an error.
146  * The error code is set to |err| if |err| is not X509_V_OK, else
147  * |ctx->error| is left unchanged (under the assumption it is set elsewhere).
148  * The error depth is |depth| if >= 0, else it defaults to |ctx->error_depth|.
149  * The error cert is |x| if not NULL, else defaults to the chain cert at depth.
150  *
151  * Returns 0 to abort verification with an error, non-zero to continue.
152  */
153 static int verify_cb_cert(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, int depth, int err)
154 {
155     if (depth < 0)
156         depth = ctx->error_depth;
157     else
158         ctx->error_depth = depth;
159     ctx->current_cert = (x != NULL) ? x : sk_X509_value(ctx->chain, depth);
160     if (err != X509_V_OK)
161         ctx->error = err;
162     return ctx->verify_cb(0, ctx);
163 }
164
165 #define CB_FAIL_IF(cond, ctx, cert, depth, err) \
166     if ((cond) && verify_cb_cert(ctx, cert, depth, err) == 0) \
167         return 0
168
169 /*-
170  * Inform the verify callback of an error, CRL-specific variant.  Here, the
171  * error depth and certificate are already set, we just specify the error
172  * number.
173  *
174  * Returns 0 to abort verification with an error, non-zero to continue.
175  */
176 static int verify_cb_crl(X509_STORE_CTX *ctx, int err)
177 {
178     ctx->error = err;
179     return ctx->verify_cb(0, ctx);
180 }
181
182 static int check_auth_level(X509_STORE_CTX *ctx)
183 {
184     int i;
185     int num = sk_X509_num(ctx->chain);
186
187     if (ctx->param->auth_level <= 0)
188         return 1;
189
190     for (i = 0; i < num; ++i) {
191         X509 *cert = sk_X509_value(ctx->chain, i);
192
193         /*
194          * We've already checked the security of the leaf key, so here we only
195          * check the security of issuer keys.
196          */
197         CB_FAIL_IF(i > 0 && !check_key_level(ctx, cert),
198                    ctx, cert, i, X509_V_ERR_CA_KEY_TOO_SMALL);
199         /*
200          * We also check the signature algorithm security of all certificates
201          * except those of the trust anchor at index num-1.
202          */
203         CB_FAIL_IF(i < num - 1 && !check_sig_level(ctx, cert),
204                    ctx, cert, i, X509_V_ERR_CA_MD_TOO_WEAK);
205     }
206     return 1;
207 }
208
209 /* Returns -1 on internal error */
210 static int verify_chain(X509_STORE_CTX *ctx)
211 {
212     int err;
213     int ok;
214
215     if ((ok = build_chain(ctx)) <= 0
216         || (ok = check_extensions(ctx)) <= 0
217         || (ok = check_auth_level(ctx)) <= 0
218         || (ok = check_id(ctx)) <= 0
219         || (ok = X509_get_pubkey_parameters(NULL, ctx->chain) ? 1 : -1) <= 0
220         || (ok = ctx->check_revocation(ctx)) <= 0)
221         return ok;
222
223     err = X509_chain_check_suiteb(&ctx->error_depth, NULL, ctx->chain,
224                                   ctx->param->flags);
225     CB_FAIL_IF(err != X509_V_OK, ctx, NULL, ctx->error_depth, err);
226
227     /* Verify chain signatures and expiration times */
228     ok = ctx->verify != NULL ? ctx->verify(ctx) : internal_verify(ctx);
229     if (ok <= 0)
230         return ok;
231
232     if ((ok = check_name_constraints(ctx)) <= 0)
233         return ok;
234
235 #ifndef OPENSSL_NO_RFC3779
236     /* RFC 3779 path validation, now that CRL check has been done */
237     if ((ok = X509v3_asid_validate_path(ctx)) <= 0)
238         return ok;
239     if ((ok = X509v3_addr_validate_path(ctx)) <= 0)
240         return ok;
241 #endif
242
243     /* If we get this far evaluate policies */
244     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_POLICY_CHECK) != 0)
245         ok = ctx->check_policy(ctx);
246     return ok;
247 }
248
249 int X509_STORE_CTX_verify(X509_STORE_CTX *ctx)
250 {
251     if (ctx == NULL) {
252         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
253         return -1;
254     }
255     if (ctx->cert == NULL && sk_X509_num(ctx->untrusted) >= 1)
256         ctx->cert = sk_X509_value(ctx->untrusted, 0);
257     return X509_verify_cert(ctx);
258 }
259
260 int X509_verify_cert(X509_STORE_CTX *ctx)
261 {
262     int ret;
263
264     if (ctx == NULL) {
265         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
266         return -1;
267     }
268     if (ctx->cert == NULL) {
269         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_NO_CERT_SET_FOR_US_TO_VERIFY);
270         ctx->error = X509_V_ERR_INVALID_CALL;
271         return -1;
272     }
273
274     if (ctx->chain != NULL) {
275         /*
276          * This X509_STORE_CTX has already been used to verify a cert. We
277          * cannot do another one.
278          */
279         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
280         ctx->error = X509_V_ERR_INVALID_CALL;
281         return -1;
282     }
283
284     if (!ossl_x509_add_cert_new(&ctx->chain, ctx->cert, X509_ADD_FLAG_UP_REF)) {
285         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
286         return -1;
287     }
288     ctx->num_untrusted = 1;
289
290     /* If the peer's public key is too weak, we can stop early. */
291     CB_FAIL_IF(!check_key_level(ctx, ctx->cert),
292                ctx, ctx->cert, 0, X509_V_ERR_EE_KEY_TOO_SMALL);
293
294     ret = DANETLS_ENABLED(ctx->dane) ? dane_verify(ctx) : verify_chain(ctx);
295
296     /*
297      * Safety-net.  If we are returning an error, we must also set ctx->error,
298      * so that the chain is not considered verified should the error be ignored
299      * (e.g. TLS with SSL_VERIFY_NONE).
300      */
301     if (ret <= 0 && ctx->error == X509_V_OK)
302         ctx->error = X509_V_ERR_UNSPECIFIED;
303     return ret;
304 }
305
306 static int sk_X509_contains(STACK_OF(X509) *sk, X509 *cert)
307 {
308     int i, n = sk_X509_num(sk);
309
310     for (i = 0; i < n; i++)
311         if (X509_cmp(sk_X509_value(sk, i), cert) == 0)
312             return 1;
313     return 0;
314 }
315
316 /*
317  * Find in given STACK_OF(X509) |sk| an issuer cert (if any) of given cert |x|.
318  * The issuer must not yet be in |ctx->chain|, yet allowing the exception that
319  *     |x| is self-issued and |ctx->chain| has just one element.
320  * Prefer the first non-expired one, else take the most recently expired one.
321  */
322 static X509 *find_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x)
323 {
324     int i;
325     X509 *issuer, *rv = NULL;
326
327     for (i = 0; i < sk_X509_num(sk); i++) {
328         issuer = sk_X509_value(sk, i);
329         if (ctx->check_issued(ctx, x, issuer)
330             && (((x->ex_flags & EXFLAG_SI) != 0 && sk_X509_num(ctx->chain) == 1)
331                 || !sk_X509_contains(ctx->chain, issuer))) {
332             if (ossl_x509_check_cert_time(ctx, issuer, -1))
333                 return issuer;
334             if (rv == NULL || ASN1_TIME_compare(X509_get0_notAfter(issuer),
335                                                 X509_get0_notAfter(rv)) > 0)
336                 rv = issuer;
337         }
338     }
339     return rv;
340 }
341
342 /* Check that the given certificate 'x' is issued by the certificate 'issuer' */
343 static int check_issued(ossl_unused X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, X509 *issuer)
344 {
345     int err = ossl_x509_likely_issued(issuer, x);
346
347     if (err == X509_V_OK)
348         return 1;
349     /*
350      * SUBJECT_ISSUER_MISMATCH just means 'x' is clearly not issued by 'issuer'.
351      * Every other error code likely indicates a real error.
352      */
353     if (err != X509_V_ERR_SUBJECT_ISSUER_MISMATCH)
354         ctx->error = err;
355     return 0;
356 }
357
358 /*
359  * Alternative lookup method: look from a STACK stored in other_ctx.
360  * Returns -1 on internal error.
361  */
362 static int get_issuer_sk(X509 **issuer, X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
363 {
364     *issuer = find_issuer(ctx, ctx->other_ctx, x);
365     if (*issuer != NULL)
366         return X509_up_ref(*issuer) ? 1 : -1;
367     return 0;
368 }
369
370 /* Returns NULL on internal error (such as out of memory) */
371 static STACK_OF(X509) *lookup_certs_sk(X509_STORE_CTX *ctx,
372                                        const X509_NAME *nm)
373 {
374     STACK_OF(X509) *sk = sk_X509_new_null();
375     X509 *x;
376     int i;
377
378     if (sk == NULL)
379         return NULL;
380     for (i = 0; i < sk_X509_num(ctx->other_ctx); i++) {
381         x = sk_X509_value(ctx->other_ctx, i);
382         if (X509_NAME_cmp(nm, X509_get_subject_name(x)) == 0) {
383             if (!X509_add_cert(sk, x, X509_ADD_FLAG_UP_REF)) {
384                 sk_X509_pop_free(sk, X509_free);
385                 ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
386                 return NULL;
387             }
388         }
389     }
390     return sk;
391 }
392
393 /*
394  * Check EE or CA certificate purpose.  For trusted certificates explicit local
395  * auxiliary trust can be used to override EKU-restrictions.
396  * Sadly, returns 0 also on internal error.
397  */
398 static int check_purpose(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, int purpose, int depth,
399                          int must_be_ca)
400 {
401     int tr_ok = X509_TRUST_UNTRUSTED;
402
403     /*
404      * For trusted certificates we want to see whether any auxiliary trust
405      * settings trump the purpose constraints.
406      *
407      * This is complicated by the fact that the trust ordinals in
408      * ctx->param->trust are entirely independent of the purpose ordinals in
409      * ctx->param->purpose!
410      *
411      * What connects them is their mutual initialization via calls from
412      * X509_STORE_CTX_set_default() into X509_VERIFY_PARAM_lookup() which sets
413      * related values of both param->trust and param->purpose.  It is however
414      * typically possible to infer associated trust values from a purpose value
415      * via the X509_PURPOSE API.
416      *
417      * Therefore, we can only check for trust overrides when the purpose we're
418      * checking is the same as ctx->param->purpose and ctx->param->trust is
419      * also set.
420      */
421     if (depth >= ctx->num_untrusted && purpose == ctx->param->purpose)
422         tr_ok = X509_check_trust(x, ctx->param->trust, X509_TRUST_NO_SS_COMPAT);
423
424     switch (tr_ok) {
425     case X509_TRUST_TRUSTED:
426         return 1;
427     case X509_TRUST_REJECTED:
428         break;
429     default:
430         switch (X509_check_purpose(x, purpose, must_be_ca > 0)) {
431         case 1:
432             return 1;
433         case 0:
434             break;
435         default:
436             if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_X509_STRICT) == 0)
437                 return 1;
438         }
439         break;
440     }
441
442     return verify_cb_cert(ctx, x, depth, X509_V_ERR_INVALID_PURPOSE);
443 }
444
445 /*
446  * Check extensions of a cert chain for consistency with the supplied purpose.
447  * Sadly, returns 0 also on internal error.
448  */
449 static int check_extensions(X509_STORE_CTX *ctx)
450 {
451     int i, must_be_ca, plen = 0;
452     X509 *x;
453     int ret, proxy_path_length = 0;
454     int purpose, allow_proxy_certs, num = sk_X509_num(ctx->chain);
455
456     /*-
457      *  must_be_ca can have 1 of 3 values:
458      * -1: we accept both CA and non-CA certificates, to allow direct
459      *     use of self-signed certificates (which are marked as CA).
460      * 0:  we only accept non-CA certificates.  This is currently not
461      *     used, but the possibility is present for future extensions.
462      * 1:  we only accept CA certificates.  This is currently used for
463      *     all certificates in the chain except the leaf certificate.
464      */
465     must_be_ca = -1;
466
467     /* CRL path validation */
468     if (ctx->parent != NULL) {
469         allow_proxy_certs = 0;
470         purpose = X509_PURPOSE_CRL_SIGN;
471     } else {
472         allow_proxy_certs =
473             (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_ALLOW_PROXY_CERTS) != 0;
474         purpose = ctx->param->purpose;
475     }
476
477     for (i = 0; i < num; i++) {
478         x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
479         CB_FAIL_IF((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_IGNORE_CRITICAL) == 0
480                        && (x->ex_flags & EXFLAG_CRITICAL) != 0,
481                    ctx, x, i, X509_V_ERR_UNHANDLED_CRITICAL_EXTENSION);
482         CB_FAIL_IF(!allow_proxy_certs && (x->ex_flags & EXFLAG_PROXY) != 0,
483                    ctx, x, i, X509_V_ERR_PROXY_CERTIFICATES_NOT_ALLOWED);
484         ret = X509_check_ca(x);
485         switch (must_be_ca) {
486         case -1:
487             CB_FAIL_IF((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_X509_STRICT) != 0
488                            && ret != 1 && ret != 0,
489                        ctx, x, i, X509_V_ERR_INVALID_CA);
490             break;
491         case 0:
492             CB_FAIL_IF(ret != 0, ctx, x, i, X509_V_ERR_INVALID_NON_CA);
493             break;
494         default:
495             /* X509_V_FLAG_X509_STRICT is implicit for intermediate CAs */
496             CB_FAIL_IF(ret == 0
497                        || ((i + 1 < num
498                             || (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_X509_STRICT) != 0)
499                            && ret != 1), ctx, x, i, X509_V_ERR_INVALID_CA);
500             break;
501         }
502         if (num > 1) {
503             /* Check for presence of explicit elliptic curve parameters */
504             ret = check_curve(x);
505             CB_FAIL_IF(ret < 0, ctx, x, i, X509_V_ERR_UNSPECIFIED);
506             CB_FAIL_IF(ret == 0, ctx, x, i, X509_V_ERR_EC_KEY_EXPLICIT_PARAMS);
507         }
508         /*
509          * Do the following set of checks only if strict checking is requested
510          * and not for self-issued (including self-signed) EE (non-CA) certs
511          * because RFC 5280 does not apply to them according RFC 6818 section 2.
512          */
513         if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_X509_STRICT) != 0
514             && num > 1) { /*
515                            * this should imply
516                            * !(i == 0 && (x->ex_flags & EXFLAG_CA) == 0
517                            *          && (x->ex_flags & EXFLAG_SI) != 0)
518                            */
519             /* Check Basic Constraints according to RFC 5280 section 4.2.1.9 */
520             if (x->ex_pathlen != -1) {
521                 CB_FAIL_IF((x->ex_flags & EXFLAG_CA) == 0,
522                            ctx, x, i, X509_V_ERR_PATHLEN_INVALID_FOR_NON_CA);
523                 CB_FAIL_IF((x->ex_kusage & KU_KEY_CERT_SIGN) == 0, ctx,
524                            x, i, X509_V_ERR_PATHLEN_WITHOUT_KU_KEY_CERT_SIGN);
525             }
526             CB_FAIL_IF((x->ex_flags & EXFLAG_CA) != 0
527                            && (x->ex_flags & EXFLAG_BCONS) != 0
528                            && (x->ex_flags & EXFLAG_BCONS_CRITICAL) == 0,
529                        ctx, x, i, X509_V_ERR_CA_BCONS_NOT_CRITICAL);
530             /* Check Key Usage according to RFC 5280 section 4.2.1.3 */
531             if ((x->ex_flags & EXFLAG_CA) != 0) {
532                 CB_FAIL_IF((x->ex_flags & EXFLAG_KUSAGE) == 0,
533                            ctx, x, i, X509_V_ERR_CA_CERT_MISSING_KEY_USAGE);
534             } else {
535                 CB_FAIL_IF((x->ex_kusage & KU_KEY_CERT_SIGN) != 0, ctx, x, i,
536                            X509_V_ERR_KU_KEY_CERT_SIGN_INVALID_FOR_NON_CA);
537             }
538             /* Check issuer is non-empty acc. to RFC 5280 section 4.1.2.4 */
539             CB_FAIL_IF(X509_NAME_entry_count(X509_get_issuer_name(x)) == 0,
540                        ctx, x, i, X509_V_ERR_ISSUER_NAME_EMPTY);
541             /* Check subject is non-empty acc. to RFC 5280 section 4.1.2.6 */
542             CB_FAIL_IF(((x->ex_flags & EXFLAG_CA) != 0
543                         || (x->ex_kusage & KU_CRL_SIGN) != 0
544                         || x->altname == NULL)
545                        && X509_NAME_entry_count(X509_get_subject_name(x)) == 0,
546                        ctx, x, i, X509_V_ERR_SUBJECT_NAME_EMPTY);
547             CB_FAIL_IF(X509_NAME_entry_count(X509_get_subject_name(x)) == 0
548                            && x->altname != NULL
549                            && (x->ex_flags & EXFLAG_SAN_CRITICAL) == 0,
550                        ctx, x, i, X509_V_ERR_EMPTY_SUBJECT_SAN_NOT_CRITICAL);
551             /* Check SAN is non-empty according to RFC 5280 section 4.2.1.6 */
552             CB_FAIL_IF(x->altname != NULL
553                            && sk_GENERAL_NAME_num(x->altname) <= 0,
554                        ctx, x, i, X509_V_ERR_EMPTY_SUBJECT_ALT_NAME);
555             /* TODO add more checks on SAN entries */
556             /* Check sig alg consistency acc. to RFC 5280 section 4.1.1.2 */
557             CB_FAIL_IF(X509_ALGOR_cmp(&x->sig_alg, &x->cert_info.signature) != 0,
558                        ctx, x, i, X509_V_ERR_SIGNATURE_ALGORITHM_INCONSISTENCY);
559             CB_FAIL_IF(x->akid != NULL
560                            && (x->ex_flags & EXFLAG_AKID_CRITICAL) != 0,
561                        ctx, x, i, X509_V_ERR_AUTHORITY_KEY_IDENTIFIER_CRITICAL);
562             CB_FAIL_IF(x->skid != NULL
563                            && (x->ex_flags & EXFLAG_SKID_CRITICAL) != 0,
564                        ctx, x, i, X509_V_ERR_SUBJECT_KEY_IDENTIFIER_CRITICAL);
565             if (X509_get_version(x) >= 2) { /* at least X.509v3 */
566                 /* Check AKID presence acc. to RFC 5280 section 4.2.1.1 */
567                 CB_FAIL_IF(i + 1 < num /*
568                                         * this means not last cert in chain,
569                                         * taken as "generated by conforming CAs"
570                                         */
571                            && (x->akid == NULL || x->akid->keyid == NULL), ctx,
572                            x, i, X509_V_ERR_MISSING_AUTHORITY_KEY_IDENTIFIER);
573                 /* Check SKID presence acc. to RFC 5280 section 4.2.1.2 */
574                 CB_FAIL_IF((x->ex_flags & EXFLAG_CA) != 0 && x->skid == NULL,
575                            ctx, x, i, X509_V_ERR_MISSING_SUBJECT_KEY_IDENTIFIER);
576             } else {
577                 CB_FAIL_IF(sk_X509_EXTENSION_num(X509_get0_extensions(x)) > 0,
578                            ctx, x, i, X509_V_ERR_EXTENSIONS_REQUIRE_VERSION_3);
579             }
580         }
581
582         /* check_purpose() makes the callback as needed */
583         if (purpose > 0 && !check_purpose(ctx, x, purpose, i, must_be_ca))
584             return 0;
585         /* Check path length */
586         CB_FAIL_IF(i > 1 && x->ex_pathlen != -1
587                        && plen > x->ex_pathlen + proxy_path_length,
588                    ctx, x, i, X509_V_ERR_PATH_LENGTH_EXCEEDED);
589         /* Increment path length if not a self-issued intermediate CA */
590         if (i > 0 && (x->ex_flags & EXFLAG_SI) == 0)
591             plen++;
592         /*
593          * If this certificate is a proxy certificate, the next certificate
594          * must be another proxy certificate or a EE certificate.  If not,
595          * the next certificate must be a CA certificate.
596          */
597         if (x->ex_flags & EXFLAG_PROXY) {
598             /*
599              * RFC3820, 4.1.3 (b)(1) stipulates that if pCPathLengthConstraint
600              * is less than max_path_length, the former should be copied to
601              * the latter, and 4.1.4 (a) stipulates that max_path_length
602              * should be verified to be larger than zero and decrement it.
603              *
604              * Because we're checking the certs in the reverse order, we start
605              * with verifying that proxy_path_length isn't larger than pcPLC,
606              * and copy the latter to the former if it is, and finally,
607              * increment proxy_path_length.
608              */
609             if (x->ex_pcpathlen != -1) {
610                 CB_FAIL_IF(proxy_path_length > x->ex_pcpathlen,
611                            ctx, x, i, X509_V_ERR_PROXY_PATH_LENGTH_EXCEEDED);
612                 proxy_path_length = x->ex_pcpathlen;
613             }
614             proxy_path_length++;
615             must_be_ca = 0;
616         } else {
617             must_be_ca = 1;
618         }
619     }
620     return 1;
621 }
622
623 static int has_san_id(X509 *x, int gtype)
624 {
625     int i;
626     int ret = 0;
627     GENERAL_NAMES *gs = X509_get_ext_d2i(x, NID_subject_alt_name, NULL, NULL);
628
629     if (gs == NULL)
630         return -1;
631
632     for (i = 0; i < sk_GENERAL_NAME_num(gs); i++) {
633         GENERAL_NAME *g = sk_GENERAL_NAME_value(gs, i);
634
635         if (g->type == gtype) {
636             ret = 1;
637             break;
638         }
639     }
640     GENERAL_NAMES_free(gs);
641     return ret;
642 }
643
644 /* Returns -1 on internal error */
645 static int check_name_constraints(X509_STORE_CTX *ctx)
646 {
647     int i;
648
649     /* Check name constraints for all certificates */
650     for (i = sk_X509_num(ctx->chain) - 1; i >= 0; i--) {
651         X509 *x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
652         int j;
653
654         /* Ignore self-issued certs unless last in chain */
655         if (i != 0 && (x->ex_flags & EXFLAG_SI) != 0)
656             continue;
657
658         /*
659          * Proxy certificates policy has an extra constraint, where the
660          * certificate subject MUST be the issuer with a single CN entry
661          * added.
662          * (RFC 3820: 3.4, 4.1.3 (a)(4))
663          */
664         if ((x->ex_flags & EXFLAG_PROXY) != 0) {
665             X509_NAME *tmpsubject = X509_get_subject_name(x);
666             X509_NAME *tmpissuer = X509_get_issuer_name(x);
667             X509_NAME_ENTRY *tmpentry = NULL;
668             int last_nid = 0;
669             int err = X509_V_OK;
670             int last_loc = X509_NAME_entry_count(tmpsubject) - 1;
671
672             /* Check that there are at least two RDNs */
673             if (last_loc < 1) {
674                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
675                 goto proxy_name_done;
676             }
677
678             /*
679              * Check that there is exactly one more RDN in subject as
680              * there is in issuer.
681              */
682             if (X509_NAME_entry_count(tmpsubject)
683                 != X509_NAME_entry_count(tmpissuer) + 1) {
684                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
685                 goto proxy_name_done;
686             }
687
688             /*
689              * Check that the last subject component isn't part of a
690              * multi-valued RDN
691              */
692             if (X509_NAME_ENTRY_set(X509_NAME_get_entry(tmpsubject, last_loc))
693                 == X509_NAME_ENTRY_set(X509_NAME_get_entry(tmpsubject,
694                                                            last_loc - 1))) {
695                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
696                 goto proxy_name_done;
697             }
698
699             /*
700              * Check that the last subject RDN is a commonName, and that
701              * all the previous RDNs match the issuer exactly
702              */
703             tmpsubject = X509_NAME_dup(tmpsubject);
704             if (tmpsubject == NULL) {
705                 ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
706                 ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
707                 return -1;
708             }
709
710             tmpentry = X509_NAME_delete_entry(tmpsubject, last_loc);
711             last_nid = OBJ_obj2nid(X509_NAME_ENTRY_get_object(tmpentry));
712
713             if (last_nid != NID_commonName
714                 || X509_NAME_cmp(tmpsubject, tmpissuer) != 0) {
715                 err = X509_V_ERR_PROXY_SUBJECT_NAME_VIOLATION;
716             }
717
718             X509_NAME_ENTRY_free(tmpentry);
719             X509_NAME_free(tmpsubject);
720
721         proxy_name_done:
722             CB_FAIL_IF(err != X509_V_OK, ctx, x, i, err);
723         }
724
725         /*
726          * Check against constraints for all certificates higher in chain
727          * including trust anchor. Trust anchor not strictly speaking needed
728          * but if it includes constraints it is to be assumed it expects them
729          * to be obeyed.
730          */
731         for (j = sk_X509_num(ctx->chain) - 1; j > i; j--) {
732             NAME_CONSTRAINTS *nc = sk_X509_value(ctx->chain, j)->nc;
733
734             if (nc) {
735                 int rv = NAME_CONSTRAINTS_check(x, nc);
736                 int ret = 1;
737
738                 /* If EE certificate check commonName too */
739                 if (rv == X509_V_OK && i == 0
740                     && (ctx->param->hostflags
741                         & X509_CHECK_FLAG_NEVER_CHECK_SUBJECT) == 0
742                     && ((ctx->param->hostflags
743                          & X509_CHECK_FLAG_ALWAYS_CHECK_SUBJECT) != 0
744                         || (ret = has_san_id(x, GEN_DNS)) == 0))
745                     rv = NAME_CONSTRAINTS_check_CN(x, nc);
746                 if (ret < 0)
747                     return ret;
748
749                 switch (rv) {
750                 case X509_V_OK:
751                     break;
752                 case X509_V_ERR_OUT_OF_MEM:
753                     return -1;
754                 default:
755                     CB_FAIL_IF(1, ctx, x, i, rv);
756                     break;
757                 }
758             }
759         }
760     }
761     return 1;
762 }
763
764 static int check_id_error(X509_STORE_CTX *ctx, int errcode)
765 {
766     return verify_cb_cert(ctx, ctx->cert, 0, errcode);
767 }
768
769 static int check_hosts(X509 *x, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
770 {
771     int i;
772     int n = sk_OPENSSL_STRING_num(vpm->hosts);
773     char *name;
774
775     if (vpm->peername != NULL) {
776         OPENSSL_free(vpm->peername);
777         vpm->peername = NULL;
778     }
779     for (i = 0; i < n; ++i) {
780         name = sk_OPENSSL_STRING_value(vpm->hosts, i);
781         if (X509_check_host(x, name, 0, vpm->hostflags, &vpm->peername) > 0)
782             return 1;
783     }
784     return n == 0;
785 }
786
787 static int check_id(X509_STORE_CTX *ctx)
788 {
789     X509_VERIFY_PARAM *vpm = ctx->param;
790     X509 *x = ctx->cert;
791
792     if (vpm->hosts != NULL && check_hosts(x, vpm) <= 0) {
793         if (!check_id_error(ctx, X509_V_ERR_HOSTNAME_MISMATCH))
794             return 0;
795     }
796     if (vpm->email != NULL
797             && X509_check_email(x, vpm->email, vpm->emaillen, 0) <= 0) {
798         if (!check_id_error(ctx, X509_V_ERR_EMAIL_MISMATCH))
799             return 0;
800     }
801     if (vpm->ip != NULL && X509_check_ip(x, vpm->ip, vpm->iplen, 0) <= 0) {
802         if (!check_id_error(ctx, X509_V_ERR_IP_ADDRESS_MISMATCH))
803             return 0;
804     }
805     return 1;
806 }
807
808 /* Returns -1 on internal error */
809 static int check_trust(X509_STORE_CTX *ctx, int num_untrusted)
810 {
811     int i, res;
812     X509 *x = NULL;
813     X509 *mx;
814     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
815     int num = sk_X509_num(ctx->chain);
816     int trust;
817
818     /*
819      * Check for a DANE issuer at depth 1 or greater, if it is a DANE-TA(2)
820      * match, we're done, otherwise we'll merely record the match depth.
821      */
822     if (DANETLS_HAS_TA(dane) && num_untrusted > 0 && num_untrusted < num) {
823         trust = check_dane_issuer(ctx, num_untrusted);
824         if (trust != X509_TRUST_UNTRUSTED)
825             return trust;
826     }
827
828     /*
829      * Check trusted certificates in chain at depth num_untrusted and up.
830      * Note, that depths 0..num_untrusted-1 may also contain trusted
831      * certificates, but the caller is expected to have already checked those,
832      * and wants to incrementally check just any added since.
833      */
834     for (i = num_untrusted; i < num; i++) {
835         x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
836         trust = X509_check_trust(x, ctx->param->trust, 0);
837         /* If explicitly trusted return trusted */
838         if (trust == X509_TRUST_TRUSTED)
839             goto trusted;
840         if (trust == X509_TRUST_REJECTED)
841             goto rejected;
842     }
843
844     /*
845      * If we are looking at a trusted certificate, and accept partial chains,
846      * the chain is PKIX trusted.
847      */
848     if (num_untrusted < num) {
849         if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_PARTIAL_CHAIN) != 0)
850             goto trusted;
851         return X509_TRUST_UNTRUSTED;
852     }
853
854     if (num_untrusted == num
855             && (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_PARTIAL_CHAIN) != 0) {
856         /*
857          * Last-resort call with no new trusted certificates, check the leaf
858          * for a direct trust store match.
859          */
860         i = 0;
861         x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
862         res = lookup_cert_match(&mx, ctx, x);
863         if (res < 0)
864             return res;
865         if (mx == NULL)
866             return X509_TRUST_UNTRUSTED;
867
868         /*
869          * Check explicit auxiliary trust/reject settings.  If none are set,
870          * we'll accept X509_TRUST_UNTRUSTED when not self-signed.
871          */
872         trust = X509_check_trust(mx, ctx->param->trust, 0);
873         if (trust == X509_TRUST_REJECTED) {
874             X509_free(mx);
875             goto rejected;
876         }
877
878         /* Replace leaf with trusted match */
879         (void)sk_X509_set(ctx->chain, 0, mx);
880         X509_free(x);
881         ctx->num_untrusted = 0;
882         goto trusted;
883     }
884
885     /*
886      * If no trusted certs in chain at all return untrusted and allow
887      * standard (no issuer cert) etc errors to be indicated.
888      */
889     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
890
891  rejected:
892     return verify_cb_cert(ctx, x, i, X509_V_ERR_CERT_REJECTED) == 0
893         ? X509_TRUST_REJECTED : X509_TRUST_UNTRUSTED;
894
895  trusted:
896     if (!DANETLS_ENABLED(dane))
897         return X509_TRUST_TRUSTED;
898     if (dane->pdpth < 0)
899         dane->pdpth = num_untrusted;
900     /* With DANE, PKIX alone is not trusted until we have both */
901     if (dane->mdpth >= 0)
902         return X509_TRUST_TRUSTED;
903     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
904 }
905
906 /* Sadly, returns 0 also on internal error. */
907 static int check_revocation(X509_STORE_CTX *ctx)
908 {
909     int i = 0, last = 0, ok = 0;
910
911     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_CRL_CHECK) == 0)
912         return 1;
913     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_CRL_CHECK_ALL) != 0) {
914         last = sk_X509_num(ctx->chain) - 1;
915     } else {
916         /* If checking CRL paths this isn't the EE certificate */
917         if (ctx->parent)
918             return 1;
919         last = 0;
920     }
921     for (i = 0; i <= last; i++) {
922         ctx->error_depth = i;
923         ok = check_cert(ctx);
924         if (!ok)
925             return ok;
926     }
927     return 1;
928 }
929
930 /* Sadly, returns 0 also on internal error. */
931 static int check_cert(X509_STORE_CTX *ctx)
932 {
933     X509_CRL *crl = NULL, *dcrl = NULL;
934     int ok = 0;
935     int cnum = ctx->error_depth;
936     X509 *x = sk_X509_value(ctx->chain, cnum);
937
938     ctx->current_cert = x;
939     ctx->current_issuer = NULL;
940     ctx->current_crl_score = 0;
941     ctx->current_reasons = 0;
942
943     if ((x->ex_flags & EXFLAG_PROXY) != 0)
944         return 1;
945
946     while (ctx->current_reasons != CRLDP_ALL_REASONS) {
947         unsigned int last_reasons = ctx->current_reasons;
948
949         /* Try to retrieve relevant CRL */
950         if (ctx->get_crl != NULL)
951             ok = ctx->get_crl(ctx, &crl, x);
952         else
953             ok = get_crl_delta(ctx, &crl, &dcrl, x);
954         /* If error looking up CRL, nothing we can do except notify callback */
955         if (!ok) {
956             ok = verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_CRL);
957             goto done;
958         }
959         ctx->current_crl = crl;
960         ok = ctx->check_crl(ctx, crl);
961         if (!ok)
962             goto done;
963
964         if (dcrl != NULL) {
965             ok = ctx->check_crl(ctx, dcrl);
966             if (!ok)
967                 goto done;
968             ok = ctx->cert_crl(ctx, dcrl, x);
969             if (!ok)
970                 goto done;
971         } else {
972             ok = 1;
973         }
974
975         /* Don't look in full CRL if delta reason is removefromCRL */
976         if (ok != 2) {
977             ok = ctx->cert_crl(ctx, crl, x);
978             if (!ok)
979                 goto done;
980         }
981
982         X509_CRL_free(crl);
983         X509_CRL_free(dcrl);
984         crl = NULL;
985         dcrl = NULL;
986         /*
987          * If reasons not updated we won't get anywhere by another iteration,
988          * so exit loop.
989          */
990         if (last_reasons == ctx->current_reasons) {
991             ok = verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_CRL);
992             goto done;
993         }
994     }
995  done:
996     X509_CRL_free(crl);
997     X509_CRL_free(dcrl);
998
999     ctx->current_crl = NULL;
1000     return ok;
1001 }
1002
1003 /* Check CRL times against values in X509_STORE_CTX */
1004 static int check_crl_time(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl, int notify)
1005 {
1006     time_t *ptime;
1007     int i;
1008
1009     if (notify)
1010         ctx->current_crl = crl;
1011     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_USE_CHECK_TIME) != 0)
1012         ptime = &ctx->param->check_time;
1013     else if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NO_CHECK_TIME) != 0)
1014         return 1;
1015     else
1016         ptime = NULL;
1017
1018     i = X509_cmp_time(X509_CRL_get0_lastUpdate(crl), ptime);
1019     if (i == 0) {
1020         if (!notify)
1021             return 0;
1022         if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_ERROR_IN_CRL_LAST_UPDATE_FIELD))
1023             return 0;
1024     }
1025
1026     if (i > 0) {
1027         if (!notify)
1028             return 0;
1029         if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_NOT_YET_VALID))
1030             return 0;
1031     }
1032
1033     if (X509_CRL_get0_nextUpdate(crl)) {
1034         i = X509_cmp_time(X509_CRL_get0_nextUpdate(crl), ptime);
1035
1036         if (i == 0) {
1037             if (!notify)
1038                 return 0;
1039             if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_ERROR_IN_CRL_NEXT_UPDATE_FIELD))
1040                 return 0;
1041         }
1042         /* Ignore expiration of base CRL is delta is valid */
1043         if (i < 0 && (ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_TIME_DELTA) == 0) {
1044             if (!notify || !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_HAS_EXPIRED))
1045                 return 0;
1046         }
1047     }
1048
1049     if (notify)
1050         ctx->current_crl = NULL;
1051
1052     return 1;
1053 }
1054
1055 static int get_crl_sk(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL **pcrl, X509_CRL **pdcrl,
1056                       X509 **pissuer, int *pscore, unsigned int *preasons,
1057                       STACK_OF(X509_CRL) *crls)
1058 {
1059     int i, crl_score, best_score = *pscore;
1060     unsigned int reasons, best_reasons = 0;
1061     X509 *x = ctx->current_cert;
1062     X509_CRL *crl, *best_crl = NULL;
1063     X509 *crl_issuer = NULL, *best_crl_issuer = NULL;
1064
1065     for (i = 0; i < sk_X509_CRL_num(crls); i++) {
1066         crl = sk_X509_CRL_value(crls, i);
1067         reasons = *preasons;
1068         crl_score = get_crl_score(ctx, &crl_issuer, &reasons, crl, x);
1069         if (crl_score < best_score || crl_score == 0)
1070             continue;
1071         /* If current CRL is equivalent use it if it is newer */
1072         if (crl_score == best_score && best_crl != NULL) {
1073             int day, sec;
1074
1075             if (ASN1_TIME_diff(&day, &sec, X509_CRL_get0_lastUpdate(best_crl),
1076                                X509_CRL_get0_lastUpdate(crl)) == 0)
1077                 continue;
1078             /*
1079              * ASN1_TIME_diff never returns inconsistent signs for |day|
1080              * and |sec|.
1081              */
1082             if (day <= 0 && sec <= 0)
1083                 continue;
1084         }
1085         best_crl = crl;
1086         best_crl_issuer = crl_issuer;
1087         best_score = crl_score;
1088         best_reasons = reasons;
1089     }
1090
1091     if (best_crl != NULL) {
1092         X509_CRL_free(*pcrl);
1093         *pcrl = best_crl;
1094         *pissuer = best_crl_issuer;
1095         *pscore = best_score;
1096         *preasons = best_reasons;
1097         X509_CRL_up_ref(best_crl);
1098         X509_CRL_free(*pdcrl);
1099         *pdcrl = NULL;
1100         get_delta_sk(ctx, pdcrl, pscore, best_crl, crls);
1101     }
1102
1103     if (best_score >= CRL_SCORE_VALID)
1104         return 1;
1105
1106     return 0;
1107 }
1108
1109 /*
1110  * Compare two CRL extensions for delta checking purposes. They should be
1111  * both present or both absent. If both present all fields must be identical.
1112  */
1113 static int crl_extension_match(X509_CRL *a, X509_CRL *b, int nid)
1114 {
1115     ASN1_OCTET_STRING *exta = NULL, *extb = NULL;
1116     int i = X509_CRL_get_ext_by_NID(a, nid, -1);
1117
1118     if (i >= 0) {
1119         /* Can't have multiple occurrences */
1120         if (X509_CRL_get_ext_by_NID(a, nid, i) != -1)
1121             return 0;
1122         exta = X509_EXTENSION_get_data(X509_CRL_get_ext(a, i));
1123     }
1124
1125     i = X509_CRL_get_ext_by_NID(b, nid, -1);
1126     if (i >= 0) {
1127         if (X509_CRL_get_ext_by_NID(b, nid, i) != -1)
1128             return 0;
1129         extb = X509_EXTENSION_get_data(X509_CRL_get_ext(b, i));
1130     }
1131
1132     if (exta == NULL && extb == NULL)
1133         return 1;
1134
1135     if (exta == NULL || extb == NULL)
1136         return 0;
1137
1138     return ASN1_OCTET_STRING_cmp(exta, extb) == 0;
1139 }
1140
1141 /* See if a base and delta are compatible */
1142 static int check_delta_base(X509_CRL *delta, X509_CRL *base)
1143 {
1144     /* Delta CRL must be a delta */
1145     if (delta->base_crl_number == NULL)
1146         return 0;
1147     /* Base must have a CRL number */
1148     if (base->crl_number == NULL)
1149         return 0;
1150     /* Issuer names must match */
1151     if (X509_NAME_cmp(X509_CRL_get_issuer(base),
1152                       X509_CRL_get_issuer(delta)) != 0)
1153         return 0;
1154     /* AKID and IDP must match */
1155     if (!crl_extension_match(delta, base, NID_authority_key_identifier))
1156         return 0;
1157     if (!crl_extension_match(delta, base, NID_issuing_distribution_point))
1158         return 0;
1159     /* Delta CRL base number must not exceed Full CRL number. */
1160     if (ASN1_INTEGER_cmp(delta->base_crl_number, base->crl_number) > 0)
1161         return 0;
1162     /* Delta CRL number must exceed full CRL number */
1163     return ASN1_INTEGER_cmp(delta->crl_number, base->crl_number) > 0;
1164 }
1165
1166 /*
1167  * For a given base CRL find a delta... maybe extend to delta scoring or
1168  * retrieve a chain of deltas...
1169  */
1170 static void get_delta_sk(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL **dcrl, int *pscore,
1171                          X509_CRL *base, STACK_OF(X509_CRL) *crls)
1172 {
1173     X509_CRL *delta;
1174     int i;
1175
1176     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_USE_DELTAS) == 0)
1177         return;
1178     if (((ctx->current_cert->ex_flags | base->flags) & EXFLAG_FRESHEST) == 0)
1179         return;
1180     for (i = 0; i < sk_X509_CRL_num(crls); i++) {
1181         delta = sk_X509_CRL_value(crls, i);
1182         if (check_delta_base(delta, base)) {
1183             if (check_crl_time(ctx, delta, 0))
1184                 *pscore |= CRL_SCORE_TIME_DELTA;
1185             X509_CRL_up_ref(delta);
1186             *dcrl = delta;
1187             return;
1188         }
1189     }
1190     *dcrl = NULL;
1191 }
1192
1193 /*
1194  * For a given CRL return how suitable it is for the supplied certificate
1195  * 'x'. The return value is a mask of several criteria. If the issuer is not
1196  * the certificate issuer this is returned in *pissuer. The reasons mask is
1197  * also used to determine if the CRL is suitable: if no new reasons the CRL
1198  * is rejected, otherwise reasons is updated.
1199  */
1200 static int get_crl_score(X509_STORE_CTX *ctx, X509 **pissuer,
1201                          unsigned int *preasons, X509_CRL *crl, X509 *x)
1202 {
1203     int crl_score = 0;
1204     unsigned int tmp_reasons = *preasons, crl_reasons;
1205
1206     /* First see if we can reject CRL straight away */
1207
1208     /* Invalid IDP cannot be processed */
1209     if ((crl->idp_flags & IDP_INVALID) != 0)
1210         return 0;
1211     /* Reason codes or indirect CRLs need extended CRL support */
1212     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_EXTENDED_CRL_SUPPORT) == 0) {
1213         if (crl->idp_flags & (IDP_INDIRECT | IDP_REASONS))
1214             return 0;
1215     } else if ((crl->idp_flags & IDP_REASONS) != 0) {
1216         /* If no new reasons reject */
1217         if ((crl->idp_reasons & ~tmp_reasons) == 0)
1218             return 0;
1219     }
1220     /* Don't process deltas at this stage */
1221     else if (crl->base_crl_number != NULL)
1222         return 0;
1223     /* If issuer name doesn't match certificate need indirect CRL */
1224     if (X509_NAME_cmp(X509_get_issuer_name(x), X509_CRL_get_issuer(crl)) != 0) {
1225         if ((crl->idp_flags & IDP_INDIRECT) == 0)
1226             return 0;
1227     } else {
1228         crl_score |= CRL_SCORE_ISSUER_NAME;
1229     }
1230
1231     if ((crl->flags & EXFLAG_CRITICAL) == 0)
1232         crl_score |= CRL_SCORE_NOCRITICAL;
1233
1234     /* Check expiration */
1235     if (check_crl_time(ctx, crl, 0))
1236         crl_score |= CRL_SCORE_TIME;
1237
1238     /* Check authority key ID and locate certificate issuer */
1239     crl_akid_check(ctx, crl, pissuer, &crl_score);
1240
1241     /* If we can't locate certificate issuer at this point forget it */
1242     if ((crl_score & CRL_SCORE_AKID) == 0)
1243         return 0;
1244
1245     /* Check cert for matching CRL distribution points */
1246     if (crl_crldp_check(x, crl, crl_score, &crl_reasons)) {
1247         /* If no new reasons reject */
1248         if ((crl_reasons & ~tmp_reasons) == 0)
1249             return 0;
1250         tmp_reasons |= crl_reasons;
1251         crl_score |= CRL_SCORE_SCOPE;
1252     }
1253
1254     *preasons = tmp_reasons;
1255
1256     return crl_score;
1257
1258 }
1259
1260 static void crl_akid_check(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl,
1261                            X509 **pissuer, int *pcrl_score)
1262 {
1263     X509 *crl_issuer = NULL;
1264     const X509_NAME *cnm = X509_CRL_get_issuer(crl);
1265     int cidx = ctx->error_depth;
1266     int i;
1267
1268     if (cidx != sk_X509_num(ctx->chain) - 1)
1269         cidx++;
1270
1271     crl_issuer = sk_X509_value(ctx->chain, cidx);
1272
1273     if (X509_check_akid(crl_issuer, crl->akid) == X509_V_OK) {
1274         if (*pcrl_score & CRL_SCORE_ISSUER_NAME) {
1275             *pcrl_score |= CRL_SCORE_AKID | CRL_SCORE_ISSUER_CERT;
1276             *pissuer = crl_issuer;
1277             return;
1278         }
1279     }
1280
1281     for (cidx++; cidx < sk_X509_num(ctx->chain); cidx++) {
1282         crl_issuer = sk_X509_value(ctx->chain, cidx);
1283         if (X509_NAME_cmp(X509_get_subject_name(crl_issuer), cnm))
1284             continue;
1285         if (X509_check_akid(crl_issuer, crl->akid) == X509_V_OK) {
1286             *pcrl_score |= CRL_SCORE_AKID | CRL_SCORE_SAME_PATH;
1287             *pissuer = crl_issuer;
1288             return;
1289         }
1290     }
1291
1292     /* Anything else needs extended CRL support */
1293     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_EXTENDED_CRL_SUPPORT) == 0)
1294         return;
1295
1296     /*
1297      * Otherwise the CRL issuer is not on the path. Look for it in the set of
1298      * untrusted certificates.
1299      */
1300     for (i = 0; i < sk_X509_num(ctx->untrusted); i++) {
1301         crl_issuer = sk_X509_value(ctx->untrusted, i);
1302         if (X509_NAME_cmp(X509_get_subject_name(crl_issuer), cnm) != 0)
1303             continue;
1304         if (X509_check_akid(crl_issuer, crl->akid) == X509_V_OK) {
1305             *pissuer = crl_issuer;
1306             *pcrl_score |= CRL_SCORE_AKID;
1307             return;
1308         }
1309     }
1310 }
1311
1312 /*
1313  * Check the path of a CRL issuer certificate. This creates a new
1314  * X509_STORE_CTX and populates it with most of the parameters from the
1315  * parent. This could be optimised somewhat since a lot of path checking will
1316  * be duplicated by the parent, but this will rarely be used in practice.
1317  */
1318 static int check_crl_path(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
1319 {
1320     X509_STORE_CTX crl_ctx = {0};
1321     int ret;
1322
1323     /* Don't allow recursive CRL path validation */
1324     if (ctx->parent != NULL)
1325         return 0;
1326     if (!X509_STORE_CTX_init(&crl_ctx, ctx->store, x, ctx->untrusted))
1327         return -1;
1328
1329     crl_ctx.crls = ctx->crls;
1330     /* Copy verify params across */
1331     X509_STORE_CTX_set0_param(&crl_ctx, ctx->param);
1332
1333     crl_ctx.parent = ctx;
1334     crl_ctx.verify_cb = ctx->verify_cb;
1335
1336     /* Verify CRL issuer */
1337     ret = X509_verify_cert(&crl_ctx);
1338     if (ret <= 0)
1339         goto err;
1340
1341     /* Check chain is acceptable */
1342     ret = check_crl_chain(ctx, ctx->chain, crl_ctx.chain);
1343  err:
1344     X509_STORE_CTX_cleanup(&crl_ctx);
1345     return ret;
1346 }
1347
1348 /*
1349  * RFC3280 says nothing about the relationship between CRL path and
1350  * certificate path, which could lead to situations where a certificate could
1351  * be revoked or validated by a CA not authorized to do so. RFC5280 is more
1352  * strict and states that the two paths must end in the same trust anchor,
1353  * though some discussions remain... until this is resolved we use the
1354  * RFC5280 version
1355  */
1356 static int check_crl_chain(X509_STORE_CTX *ctx,
1357                            STACK_OF(X509) *cert_path,
1358                            STACK_OF(X509) *crl_path)
1359 {
1360     X509 *cert_ta = sk_X509_value(cert_path, sk_X509_num(cert_path) - 1);
1361     X509 *crl_ta = sk_X509_value(crl_path, sk_X509_num(crl_path) - 1);
1362
1363     return X509_cmp(cert_ta, crl_ta) == 0;
1364 }
1365
1366 /*-
1367  * Check for match between two dist point names: three separate cases.
1368  * 1. Both are relative names and compare X509_NAME types.
1369  * 2. One full, one relative. Compare X509_NAME to GENERAL_NAMES.
1370  * 3. Both are full names and compare two GENERAL_NAMES.
1371  * 4. One is NULL: automatic match.
1372  */
1373 static int idp_check_dp(DIST_POINT_NAME *a, DIST_POINT_NAME *b)
1374 {
1375     X509_NAME *nm = NULL;
1376     GENERAL_NAMES *gens = NULL;
1377     GENERAL_NAME *gena, *genb;
1378     int i, j;
1379
1380     if (a == NULL || b == NULL)
1381         return 1;
1382     if (a->type == 1) {
1383         if (a->dpname == NULL)
1384             return 0;
1385         /* Case 1: two X509_NAME */
1386         if (b->type == 1) {
1387             if (b->dpname == NULL)
1388                 return 0;
1389             return X509_NAME_cmp(a->dpname, b->dpname) == 0;
1390         }
1391         /* Case 2: set name and GENERAL_NAMES appropriately */
1392         nm = a->dpname;
1393         gens = b->name.fullname;
1394     } else if (b->type == 1) {
1395         if (b->dpname == NULL)
1396             return 0;
1397         /* Case 2: set name and GENERAL_NAMES appropriately */
1398         gens = a->name.fullname;
1399         nm = b->dpname;
1400     }
1401
1402     /* Handle case 2 with one GENERAL_NAMES and one X509_NAME */
1403     if (nm != NULL) {
1404         for (i = 0; i < sk_GENERAL_NAME_num(gens); i++) {
1405             gena = sk_GENERAL_NAME_value(gens, i);
1406             if (gena->type != GEN_DIRNAME)
1407                 continue;
1408             if (X509_NAME_cmp(nm, gena->d.directoryName) == 0)
1409                 return 1;
1410         }
1411         return 0;
1412     }
1413
1414     /* Else case 3: two GENERAL_NAMES */
1415
1416     for (i = 0; i < sk_GENERAL_NAME_num(a->name.fullname); i++) {
1417         gena = sk_GENERAL_NAME_value(a->name.fullname, i);
1418         for (j = 0; j < sk_GENERAL_NAME_num(b->name.fullname); j++) {
1419             genb = sk_GENERAL_NAME_value(b->name.fullname, j);
1420             if (GENERAL_NAME_cmp(gena, genb) == 0)
1421                 return 1;
1422         }
1423     }
1424
1425     return 0;
1426
1427 }
1428
1429 static int crldp_check_crlissuer(DIST_POINT *dp, X509_CRL *crl, int crl_score)
1430 {
1431     int i;
1432     const X509_NAME *nm = X509_CRL_get_issuer(crl);
1433
1434     /* If no CRLissuer return is successful iff don't need a match */
1435     if (dp->CRLissuer == NULL)
1436         return (crl_score & CRL_SCORE_ISSUER_NAME) != 0;
1437     for (i = 0; i < sk_GENERAL_NAME_num(dp->CRLissuer); i++) {
1438         GENERAL_NAME *gen = sk_GENERAL_NAME_value(dp->CRLissuer, i);
1439
1440         if (gen->type != GEN_DIRNAME)
1441             continue;
1442         if (X509_NAME_cmp(gen->d.directoryName, nm) == 0)
1443             return 1;
1444     }
1445     return 0;
1446 }
1447
1448 /* Check CRLDP and IDP */
1449 static int crl_crldp_check(X509 *x, X509_CRL *crl, int crl_score,
1450                            unsigned int *preasons)
1451 {
1452     int i;
1453
1454     if ((crl->idp_flags & IDP_ONLYATTR) != 0)
1455         return 0;
1456     if ((x->ex_flags & EXFLAG_CA) != 0) {
1457         if ((crl->idp_flags & IDP_ONLYUSER) != 0)
1458             return 0;
1459     } else {
1460         if ((crl->idp_flags & IDP_ONLYCA) != 0)
1461             return 0;
1462     }
1463     *preasons = crl->idp_reasons;
1464     for (i = 0; i < sk_DIST_POINT_num(x->crldp); i++) {
1465         DIST_POINT *dp = sk_DIST_POINT_value(x->crldp, i);
1466
1467         if (crldp_check_crlissuer(dp, crl, crl_score)) {
1468             if (crl->idp == NULL
1469                     || idp_check_dp(dp->distpoint, crl->idp->distpoint)) {
1470                 *preasons &= dp->dp_reasons;
1471                 return 1;
1472             }
1473         }
1474     }
1475     return (crl->idp == NULL || crl->idp->distpoint == NULL)
1476             && (crl_score & CRL_SCORE_ISSUER_NAME) != 0;
1477 }
1478
1479 /*
1480  * Retrieve CRL corresponding to current certificate. If deltas enabled try
1481  * to find a delta CRL too
1482  */
1483 static int get_crl_delta(X509_STORE_CTX *ctx,
1484                          X509_CRL **pcrl, X509_CRL **pdcrl, X509 *x)
1485 {
1486     int ok;
1487     X509 *issuer = NULL;
1488     int crl_score = 0;
1489     unsigned int reasons;
1490     X509_CRL *crl = NULL, *dcrl = NULL;
1491     STACK_OF(X509_CRL) *skcrl;
1492     const X509_NAME *nm = X509_get_issuer_name(x);
1493
1494     reasons = ctx->current_reasons;
1495     ok = get_crl_sk(ctx, &crl, &dcrl,
1496                     &issuer, &crl_score, &reasons, ctx->crls);
1497     if (ok)
1498         goto done;
1499
1500     /* Lookup CRLs from store */
1501     skcrl = ctx->lookup_crls(ctx, nm);
1502
1503     /* If no CRLs found and a near match from get_crl_sk use that */
1504     if (skcrl == NULL && crl != NULL)
1505         goto done;
1506
1507     get_crl_sk(ctx, &crl, &dcrl, &issuer, &crl_score, &reasons, skcrl);
1508
1509     sk_X509_CRL_pop_free(skcrl, X509_CRL_free);
1510
1511  done:
1512     /* If we got any kind of CRL use it and return success */
1513     if (crl != NULL) {
1514         ctx->current_issuer = issuer;
1515         ctx->current_crl_score = crl_score;
1516         ctx->current_reasons = reasons;
1517         *pcrl = crl;
1518         *pdcrl = dcrl;
1519         return 1;
1520     }
1521     return 0;
1522 }
1523
1524 /* Check CRL validity */
1525 static int check_crl(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl)
1526 {
1527     X509 *issuer = NULL;
1528     EVP_PKEY *ikey = NULL;
1529     int cnum = ctx->error_depth;
1530     int chnum = sk_X509_num(ctx->chain) - 1;
1531
1532     /* If we have an alternative CRL issuer cert use that */
1533     if (ctx->current_issuer != NULL) {
1534         issuer = ctx->current_issuer;
1535     /*
1536      * Else find CRL issuer: if not last certificate then issuer is next
1537      * certificate in chain.
1538      */
1539     } else if (cnum < chnum) {
1540         issuer = sk_X509_value(ctx->chain, cnum + 1);
1541     } else {
1542         issuer = sk_X509_value(ctx->chain, chnum);
1543         /* If not self-issued, can't check signature */
1544         if (!ctx->check_issued(ctx, issuer, issuer) &&
1545             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_CRL_ISSUER))
1546             return 0;
1547     }
1548
1549     if (issuer == NULL)
1550         return 1;
1551
1552     /*
1553      * Skip most tests for deltas because they have already been done
1554      */
1555     if (crl->base_crl_number == NULL) {
1556         /* Check for cRLSign bit if keyUsage present */
1557         if ((issuer->ex_flags & EXFLAG_KUSAGE) != 0 &&
1558             (issuer->ex_kusage & KU_CRL_SIGN) == 0 &&
1559             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_KEYUSAGE_NO_CRL_SIGN))
1560             return 0;
1561
1562         if ((ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_SCOPE) == 0 &&
1563             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_DIFFERENT_CRL_SCOPE))
1564             return 0;
1565
1566         if ((ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_SAME_PATH) == 0 &&
1567             check_crl_path(ctx, ctx->current_issuer) <= 0 &&
1568             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_PATH_VALIDATION_ERROR))
1569             return 0;
1570
1571         if ((crl->idp_flags & IDP_INVALID) != 0 &&
1572             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_INVALID_EXTENSION))
1573             return 0;
1574     }
1575
1576     if ((ctx->current_crl_score & CRL_SCORE_TIME) == 0 &&
1577         !check_crl_time(ctx, crl, 1))
1578         return 0;
1579
1580     /* Attempt to get issuer certificate public key */
1581     ikey = X509_get0_pubkey(issuer);
1582     if (ikey == NULL &&
1583         !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNABLE_TO_DECODE_ISSUER_PUBLIC_KEY))
1584         return 0;
1585
1586     if (ikey != NULL) {
1587         int rv = X509_CRL_check_suiteb(crl, ikey, ctx->param->flags);
1588
1589         if (rv != X509_V_OK && !verify_cb_crl(ctx, rv))
1590             return 0;
1591         /* Verify CRL signature */
1592         if (X509_CRL_verify(crl, ikey) <= 0 &&
1593             !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CRL_SIGNATURE_FAILURE))
1594             return 0;
1595     }
1596     return 1;
1597 }
1598
1599 /* Check certificate against CRL */
1600 static int cert_crl(X509_STORE_CTX *ctx, X509_CRL *crl, X509 *x)
1601 {
1602     X509_REVOKED *rev;
1603
1604     /*
1605      * The rules changed for this... previously if a CRL contained unhandled
1606      * critical extensions it could still be used to indicate a certificate
1607      * was revoked. This has since been changed since critical extensions can
1608      * change the meaning of CRL entries.
1609      */
1610     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_IGNORE_CRITICAL) == 0
1611         && (crl->flags & EXFLAG_CRITICAL) != 0 &&
1612         !verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_UNHANDLED_CRITICAL_CRL_EXTENSION))
1613         return 0;
1614     /*
1615      * Look for serial number of certificate in CRL.  If found, make sure
1616      * reason is not removeFromCRL.
1617      */
1618     if (X509_CRL_get0_by_cert(crl, &rev, x)) {
1619         if (rev->reason == CRL_REASON_REMOVE_FROM_CRL)
1620             return 2;
1621         if (!verify_cb_crl(ctx, X509_V_ERR_CERT_REVOKED))
1622             return 0;
1623     }
1624
1625     return 1;
1626 }
1627
1628 static int check_policy(X509_STORE_CTX *ctx)
1629 {
1630     int ret;
1631
1632     if (ctx->parent)
1633         return 1;
1634     /*
1635      * With DANE, the trust anchor might be a bare public key, not a
1636      * certificate!  In that case our chain does not have the trust anchor
1637      * certificate as a top-most element.  This comports well with RFC5280
1638      * chain verification, since there too, the trust anchor is not part of the
1639      * chain to be verified.  In particular, X509_policy_check() does not look
1640      * at the TA cert, but assumes that it is present as the top-most chain
1641      * element.  We therefore temporarily push a NULL cert onto the chain if it
1642      * was verified via a bare public key, and pop it off right after the
1643      * X509_policy_check() call.
1644      */
1645     if (ctx->bare_ta_signed && !sk_X509_push(ctx->chain, NULL))
1646         goto memerr;
1647     ret = X509_policy_check(&ctx->tree, &ctx->explicit_policy, ctx->chain,
1648                             ctx->param->policies, ctx->param->flags);
1649     if (ctx->bare_ta_signed)
1650         (void)sk_X509_pop(ctx->chain);
1651
1652     if (ret == X509_PCY_TREE_INTERNAL)
1653         goto memerr;
1654     /* Invalid or inconsistent extensions */
1655     if (ret == X509_PCY_TREE_INVALID) {
1656         int i;
1657
1658         /* Locate certificates with bad extensions and notify callback. */
1659         for (i = 1; i < sk_X509_num(ctx->chain); i++) {
1660             X509 *x = sk_X509_value(ctx->chain, i);
1661
1662             CB_FAIL_IF((x->ex_flags & EXFLAG_INVALID_POLICY) != 0,
1663                        ctx, x, i, X509_V_ERR_INVALID_POLICY_EXTENSION);
1664         }
1665         return 1;
1666     }
1667     if (ret == X509_PCY_TREE_FAILURE) {
1668         ctx->current_cert = NULL;
1669         ctx->error = X509_V_ERR_NO_EXPLICIT_POLICY;
1670         return ctx->verify_cb(0, ctx);
1671     }
1672     if (ret != X509_PCY_TREE_VALID) {
1673         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1674         return 0;
1675     }
1676
1677     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NOTIFY_POLICY) != 0) {
1678         ctx->current_cert = NULL;
1679         /*
1680          * Verification errors need to be "sticky", a callback may have allowed
1681          * an SSL handshake to continue despite an error, and we must then
1682          * remain in an error state.  Therefore, we MUST NOT clear earlier
1683          * verification errors by setting the error to X509_V_OK.
1684          */
1685         if (!ctx->verify_cb(2, ctx))
1686             return 0;
1687     }
1688
1689     return 1;
1690
1691  memerr:
1692     ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1693     ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
1694     return -1;
1695 }
1696
1697 /*-
1698  * Check certificate validity times.
1699  * If depth >= 0, invoke verification callbacks on error, otherwise just return
1700  * the validation status.
1701  *
1702  * Return 1 on success, 0 otherwise.
1703  */
1704 int ossl_x509_check_cert_time(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x, int depth)
1705 {
1706     time_t *ptime;
1707     int i;
1708
1709     if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_USE_CHECK_TIME) != 0)
1710         ptime = &ctx->param->check_time;
1711     else if ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NO_CHECK_TIME) != 0)
1712         return 1;
1713     else
1714         ptime = NULL;
1715
1716     i = X509_cmp_time(X509_get0_notBefore(x), ptime);
1717     if (i >= 0 && depth < 0)
1718         return 0;
1719     CB_FAIL_IF(i == 0, ctx, x, depth, X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD);
1720     CB_FAIL_IF(i > 0, ctx, x, depth, X509_V_ERR_CERT_NOT_YET_VALID);
1721
1722     i = X509_cmp_time(X509_get0_notAfter(x), ptime);
1723     if (i <= 0 && depth < 0)
1724         return 0;
1725     CB_FAIL_IF(i == 0, ctx, x, depth, X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD);
1726     CB_FAIL_IF(i < 0, ctx, x, depth, X509_V_ERR_CERT_HAS_EXPIRED);
1727     return 1;
1728 }
1729
1730 /*
1731  * Verify the issuer signatures and cert times of ctx->chain.
1732  * Sadly, returns 0 also on internal error.
1733  */
1734 static int internal_verify(X509_STORE_CTX *ctx)
1735 {
1736     int n = sk_X509_num(ctx->chain) - 1;
1737     X509 *xi = sk_X509_value(ctx->chain, n);
1738     X509 *xs = xi;
1739
1740     ctx->error_depth = n;
1741     if (ctx->bare_ta_signed) {
1742         /*
1743          * With DANE-verified bare public key TA signatures,
1744          * on the top certificate we check only the timestamps.
1745          * We report the issuer as NULL because all we have is a bare key.
1746          */
1747         xi = NULL;
1748     } else if (ossl_x509_likely_issued(xi, xi) != X509_V_OK
1749                /* exceptional case: last cert in the chain is not self-issued */
1750                && ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_PARTIAL_CHAIN) == 0)) {
1751         if (n > 0) {
1752             n--;
1753             ctx->error_depth = n;
1754             xs = sk_X509_value(ctx->chain, n);
1755         } else {
1756             CB_FAIL_IF(1, ctx, xi, 0,
1757                        X509_V_ERR_UNABLE_TO_VERIFY_LEAF_SIGNATURE);
1758         }
1759         /*
1760          * The below code will certainly not do a
1761          * self-signature check on xi because it is not self-issued.
1762          */
1763     }
1764
1765     /*
1766      * Do not clear error (by ctx->error = X509_V_OK), it must be "sticky",
1767      * only the user's callback is allowed to reset errors (at its own peril).
1768      */
1769     while (n >= 0) {
1770         /*-
1771          * For each iteration of this loop:
1772          * n is the subject depth
1773          * xs is the subject cert, for which the signature is to be checked
1774          * xi is NULL for DANE-verified bare public key TA signatures
1775          *       else the supposed issuer cert containing the public key to use
1776          * Initially xs == xi if the last cert in the chain is self-issued.
1777          */
1778         /*
1779          * Do signature check for self-signed certificates only if explicitly
1780          * asked for because it does not add any security and just wastes time.
1781          */
1782         if (xi != NULL
1783             && (xs != xi
1784                 || ((ctx->param->flags & X509_V_FLAG_CHECK_SS_SIGNATURE) != 0
1785                     && (xi->ex_flags & EXFLAG_SS) != 0))) {
1786             EVP_PKEY *pkey;
1787             /*
1788              * If the issuer's public key is not available or its key usage
1789              * does not support issuing the subject cert, report the issuer
1790              * cert and its depth (rather than n, the depth of the subject).
1791              */
1792             int issuer_depth = n + (xs == xi ? 0 : 1);
1793             /*
1794              * According to https://tools.ietf.org/html/rfc5280#section-6.1.4
1795              * step (n) we must check any given key usage extension in a CA cert
1796              * when preparing the verification of a certificate issued by it.
1797              * According to https://tools.ietf.org/html/rfc5280#section-4.2.1.3
1798              * we must not verify a certificate signature if the key usage of
1799              * the CA certificate that issued the certificate prohibits signing.
1800              * In case the 'issuing' certificate is the last in the chain and is
1801              * not a CA certificate but a 'self-issued' end-entity cert (i.e.,
1802              * xs == xi && !(xi->ex_flags & EXFLAG_CA)) RFC 5280 does not apply
1803              * (see https://tools.ietf.org/html/rfc6818#section-2) and thus
1804              * we are free to ignore any key usage restrictions on such certs.
1805              */
1806             int ret = xs == xi && (xi->ex_flags & EXFLAG_CA) == 0
1807                 ? X509_V_OK : ossl_x509_signing_allowed(xi, xs);
1808
1809             CB_FAIL_IF(ret != X509_V_OK, ctx, xi, issuer_depth, ret);
1810             if ((pkey = X509_get0_pubkey(xi)) == NULL) {
1811                 CB_FAIL_IF(1, ctx, xi, issuer_depth,
1812                            X509_V_ERR_UNABLE_TO_DECODE_ISSUER_PUBLIC_KEY);
1813             } else {
1814                 CB_FAIL_IF(X509_verify(xs, pkey) <= 0,
1815                            ctx, xs, n, X509_V_ERR_CERT_SIGNATURE_FAILURE);
1816             }
1817         }
1818
1819         /* in addition to RFC 5280, do also for trusted (root) cert */
1820         /* Calls verify callback as needed */
1821         if (!ossl_x509_check_cert_time(ctx, xs, n))
1822             return 0;
1823
1824         /*
1825          * Signal success at this depth.  However, the previous error (if any)
1826          * is retained.
1827          */
1828         ctx->current_issuer = xi;
1829         ctx->current_cert = xs;
1830         ctx->error_depth = n;
1831         if (!ctx->verify_cb(1, ctx))
1832             return 0;
1833
1834         if (--n >= 0) {
1835             xi = xs;
1836             xs = sk_X509_value(ctx->chain, n);
1837         }
1838     }
1839     return 1;
1840 }
1841
1842 int X509_cmp_current_time(const ASN1_TIME *ctm)
1843 {
1844     return X509_cmp_time(ctm, NULL);
1845 }
1846
1847 int X509_cmp_time(const ASN1_TIME *ctm, time_t *cmp_time)
1848 {
1849     static const size_t utctime_length = sizeof("YYMMDDHHMMSSZ") - 1;
1850     static const size_t generalizedtime_length = sizeof("YYYYMMDDHHMMSSZ") - 1;
1851     ASN1_TIME *asn1_cmp_time = NULL;
1852     int i, day, sec, ret = 0;
1853 #ifdef CHARSET_EBCDIC
1854     const char upper_z = 0x5A;
1855 #else
1856     const char upper_z = 'Z';
1857 #endif
1858
1859     /*-
1860      * Note that ASN.1 allows much more slack in the time format than RFC5280.
1861      * In RFC5280, the representation is fixed:
1862      * UTCTime: YYMMDDHHMMSSZ
1863      * GeneralizedTime: YYYYMMDDHHMMSSZ
1864      *
1865      * We do NOT currently enforce the following RFC 5280 requirement:
1866      * "CAs conforming to this profile MUST always encode certificate
1867      *  validity dates through the year 2049 as UTCTime; certificate validity
1868      *  dates in 2050 or later MUST be encoded as GeneralizedTime."
1869      */
1870     switch (ctm->type) {
1871     case V_ASN1_UTCTIME:
1872         if (ctm->length != (int)(utctime_length))
1873             return 0;
1874         break;
1875     case V_ASN1_GENERALIZEDTIME:
1876         if (ctm->length != (int)(generalizedtime_length))
1877             return 0;
1878         break;
1879     default:
1880         return 0;
1881     }
1882
1883     /**
1884      * Verify the format: the ASN.1 functions we use below allow a more
1885      * flexible format than what's mandated by RFC 5280.
1886      * Digit and date ranges will be verified in the conversion methods.
1887      */
1888     for (i = 0; i < ctm->length - 1; i++) {
1889         if (!ossl_ascii_isdigit(ctm->data[i]))
1890             return 0;
1891     }
1892     if (ctm->data[ctm->length - 1] != upper_z)
1893         return 0;
1894
1895     /*
1896      * There is ASN1_UTCTIME_cmp_time_t but no
1897      * ASN1_GENERALIZEDTIME_cmp_time_t or ASN1_TIME_cmp_time_t,
1898      * so we go through ASN.1
1899      */
1900     asn1_cmp_time = X509_time_adj(NULL, 0, cmp_time);
1901     if (asn1_cmp_time == NULL)
1902         goto err;
1903     if (ASN1_TIME_diff(&day, &sec, ctm, asn1_cmp_time) == 0)
1904         goto err;
1905
1906     /*
1907      * X509_cmp_time comparison is <=.
1908      * The return value 0 is reserved for errors.
1909      */
1910     ret = (day >= 0 && sec >= 0) ? -1 : 1;
1911
1912  err:
1913     ASN1_TIME_free(asn1_cmp_time);
1914     return ret;
1915 }
1916
1917 /*
1918  * Return 0 if time should not be checked or reference time is in range,
1919  * or else 1 if it is past the end, or -1 if it is before the start
1920  */
1921 int X509_cmp_timeframe(const X509_VERIFY_PARAM *vpm,
1922                        const ASN1_TIME *start, const ASN1_TIME *end)
1923 {
1924     time_t ref_time;
1925     time_t *time = NULL;
1926     unsigned long flags = vpm == NULL ? 0 : X509_VERIFY_PARAM_get_flags(vpm);
1927
1928     if ((flags & X509_V_FLAG_USE_CHECK_TIME) != 0) {
1929         ref_time = X509_VERIFY_PARAM_get_time(vpm);
1930         time = &ref_time;
1931     } else if ((flags & X509_V_FLAG_NO_CHECK_TIME) != 0) {
1932         return 0; /* this means ok */
1933     } /* else reference time is the current time */
1934
1935     if (end != NULL && X509_cmp_time(end, time) < 0)
1936         return 1;
1937     if (start != NULL && X509_cmp_time(start, time) > 0)
1938         return -1;
1939     return 0;
1940 }
1941
1942 ASN1_TIME *X509_gmtime_adj(ASN1_TIME *s, long adj)
1943 {
1944     return X509_time_adj(s, adj, NULL);
1945 }
1946
1947 ASN1_TIME *X509_time_adj(ASN1_TIME *s, long offset_sec, time_t *in_tm)
1948 {
1949     return X509_time_adj_ex(s, 0, offset_sec, in_tm);
1950 }
1951
1952 ASN1_TIME *X509_time_adj_ex(ASN1_TIME *s,
1953                             int offset_day, long offset_sec, time_t *in_tm)
1954 {
1955     time_t t;
1956
1957     if (in_tm)
1958         t = *in_tm;
1959     else
1960         time(&t);
1961
1962     if (s != NULL && (s->flags & ASN1_STRING_FLAG_MSTRING) == 0) {
1963         if (s->type == V_ASN1_UTCTIME)
1964             return ASN1_UTCTIME_adj(s, t, offset_day, offset_sec);
1965         if (s->type == V_ASN1_GENERALIZEDTIME)
1966             return ASN1_GENERALIZEDTIME_adj(s, t, offset_day, offset_sec);
1967     }
1968     return ASN1_TIME_adj(s, t, offset_day, offset_sec);
1969 }
1970
1971 /* Copy any missing public key parameters up the chain towards pkey */
1972 int X509_get_pubkey_parameters(EVP_PKEY *pkey, STACK_OF(X509) *chain)
1973 {
1974     EVP_PKEY *ktmp = NULL, *ktmp2;
1975     int i, j;
1976
1977     if (pkey != NULL && !EVP_PKEY_missing_parameters(pkey))
1978         return 1;
1979
1980     for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
1981         ktmp = X509_get0_pubkey(sk_X509_value(chain, i));
1982         if (ktmp == NULL) {
1983             ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_UNABLE_TO_GET_CERTS_PUBLIC_KEY);
1984             return 0;
1985         }
1986         if (!EVP_PKEY_missing_parameters(ktmp))
1987             break;
1988         ktmp = NULL;
1989     }
1990     if (ktmp == NULL) {
1991         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_UNABLE_TO_FIND_PARAMETERS_IN_CHAIN);
1992         return 0;
1993     }
1994
1995     /* first, populate the other certs */
1996     for (j = i - 1; j >= 0; j--) {
1997         ktmp2 = X509_get0_pubkey(sk_X509_value(chain, j));
1998         if (!EVP_PKEY_copy_parameters(ktmp2, ktmp))
1999             return 0;
2000     }
2001
2002     if (pkey != NULL)
2003         return EVP_PKEY_copy_parameters(pkey, ktmp);
2004     return 1;
2005 }
2006
2007 /*
2008  * Make a delta CRL as the difference between two full CRLs.
2009  * Sadly, returns NULL also on internal error.
2010  */
2011 X509_CRL *X509_CRL_diff(X509_CRL *base, X509_CRL *newer,
2012                         EVP_PKEY *skey, const EVP_MD *md, unsigned int flags)
2013 {
2014     X509_CRL *crl = NULL;
2015     int i;
2016
2017     STACK_OF(X509_REVOKED) *revs = NULL;
2018     /* CRLs can't be delta already */
2019     if (base->base_crl_number != NULL || newer->base_crl_number != NULL) {
2020         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_CRL_ALREADY_DELTA);
2021         return NULL;
2022     }
2023     /* Base and new CRL must have a CRL number */
2024     if (base->crl_number == NULL || newer->crl_number == NULL) {
2025         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_NO_CRL_NUMBER);
2026         return NULL;
2027     }
2028     /* Issuer names must match */
2029     if (X509_NAME_cmp(X509_CRL_get_issuer(base),
2030                       X509_CRL_get_issuer(newer)) != 0) {
2031         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_ISSUER_MISMATCH);
2032         return NULL;
2033     }
2034     /* AKID and IDP must match */
2035     if (!crl_extension_match(base, newer, NID_authority_key_identifier)) {
2036         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_AKID_MISMATCH);
2037         return NULL;
2038     }
2039     if (!crl_extension_match(base, newer, NID_issuing_distribution_point)) {
2040         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_IDP_MISMATCH);
2041         return NULL;
2042     }
2043     /* Newer CRL number must exceed full CRL number */
2044     if (ASN1_INTEGER_cmp(newer->crl_number, base->crl_number) <= 0) {
2045         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_NEWER_CRL_NOT_NEWER);
2046         return NULL;
2047     }
2048     /* CRLs must verify */
2049     if (skey != NULL && (X509_CRL_verify(base, skey) <= 0 ||
2050                          X509_CRL_verify(newer, skey) <= 0)) {
2051         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_CRL_VERIFY_FAILURE);
2052         return NULL;
2053     }
2054     /* Create new CRL */
2055     crl = X509_CRL_new_ex(base->libctx, base->propq);
2056     if (crl == NULL || !X509_CRL_set_version(crl, 1))
2057         goto memerr;
2058     /* Set issuer name */
2059     if (!X509_CRL_set_issuer_name(crl, X509_CRL_get_issuer(newer)))
2060         goto memerr;
2061
2062     if (!X509_CRL_set1_lastUpdate(crl, X509_CRL_get0_lastUpdate(newer)))
2063         goto memerr;
2064     if (!X509_CRL_set1_nextUpdate(crl, X509_CRL_get0_nextUpdate(newer)))
2065         goto memerr;
2066
2067     /* Set base CRL number: must be critical */
2068     if (!X509_CRL_add1_ext_i2d(crl, NID_delta_crl, base->crl_number, 1, 0))
2069         goto memerr;
2070
2071     /*
2072      * Copy extensions across from newest CRL to delta: this will set CRL
2073      * number to correct value too.
2074      */
2075     for (i = 0; i < X509_CRL_get_ext_count(newer); i++) {
2076         X509_EXTENSION *ext = X509_CRL_get_ext(newer, i);
2077
2078         if (!X509_CRL_add_ext(crl, ext, -1))
2079             goto memerr;
2080     }
2081
2082     /* Go through revoked entries, copying as needed */
2083     revs = X509_CRL_get_REVOKED(newer);
2084
2085     for (i = 0; i < sk_X509_REVOKED_num(revs); i++) {
2086         X509_REVOKED *rvn, *rvtmp;
2087
2088         rvn = sk_X509_REVOKED_value(revs, i);
2089         /*
2090          * Add only if not also in base. TODO: need something cleverer here
2091          * for some more complex CRLs covering multiple CAs.
2092          */
2093         if (!X509_CRL_get0_by_serial(base, &rvtmp, &rvn->serialNumber)) {
2094             rvtmp = X509_REVOKED_dup(rvn);
2095             if (rvtmp == NULL)
2096                 goto memerr;
2097             if (!X509_CRL_add0_revoked(crl, rvtmp)) {
2098                 X509_REVOKED_free(rvtmp);
2099                 goto memerr;
2100             }
2101         }
2102     }
2103     /* TODO: optionally prune deleted entries */
2104
2105     if (skey != NULL && md != NULL && !X509_CRL_sign(crl, skey, md))
2106         goto memerr;
2107
2108     return crl;
2109
2110  memerr:
2111     ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2112     X509_CRL_free(crl);
2113     return NULL;
2114 }
2115
2116 int X509_STORE_CTX_set_ex_data(X509_STORE_CTX *ctx, int idx, void *data)
2117 {
2118     return CRYPTO_set_ex_data(&ctx->ex_data, idx, data);
2119 }
2120
2121 void *X509_STORE_CTX_get_ex_data(const X509_STORE_CTX *ctx, int idx)
2122 {
2123     return CRYPTO_get_ex_data(&ctx->ex_data, idx);
2124 }
2125
2126 int X509_STORE_CTX_get_error(const X509_STORE_CTX *ctx)
2127 {
2128     return ctx->error;
2129 }
2130
2131 void X509_STORE_CTX_set_error(X509_STORE_CTX *ctx, int err)
2132 {
2133     ctx->error = err;
2134 }
2135
2136 int X509_STORE_CTX_get_error_depth(const X509_STORE_CTX *ctx)
2137 {
2138     return ctx->error_depth;
2139 }
2140
2141 void X509_STORE_CTX_set_error_depth(X509_STORE_CTX *ctx, int depth)
2142 {
2143     ctx->error_depth = depth;
2144 }
2145
2146 X509 *X509_STORE_CTX_get_current_cert(const X509_STORE_CTX *ctx)
2147 {
2148     return ctx->current_cert;
2149 }
2150
2151 void X509_STORE_CTX_set_current_cert(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
2152 {
2153     ctx->current_cert = x;
2154 }
2155
2156 STACK_OF(X509) *X509_STORE_CTX_get0_chain(const X509_STORE_CTX *ctx)
2157 {
2158     return ctx->chain;
2159 }
2160
2161 STACK_OF(X509) *X509_STORE_CTX_get1_chain(const X509_STORE_CTX *ctx)
2162 {
2163     if (ctx->chain == NULL)
2164         return NULL;
2165     return X509_chain_up_ref(ctx->chain);
2166 }
2167
2168 X509 *X509_STORE_CTX_get0_current_issuer(const X509_STORE_CTX *ctx)
2169 {
2170     return ctx->current_issuer;
2171 }
2172
2173 X509_CRL *X509_STORE_CTX_get0_current_crl(const X509_STORE_CTX *ctx)
2174 {
2175     return ctx->current_crl;
2176 }
2177
2178 X509_STORE_CTX *X509_STORE_CTX_get0_parent_ctx(const X509_STORE_CTX *ctx)
2179 {
2180     return ctx->parent;
2181 }
2182
2183 void X509_STORE_CTX_set_cert(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *x)
2184 {
2185     ctx->cert = x;
2186 }
2187
2188 void X509_STORE_CTX_set0_crls(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509_CRL) *sk)
2189 {
2190     ctx->crls = sk;
2191 }
2192
2193 int X509_STORE_CTX_set_purpose(X509_STORE_CTX *ctx, int purpose)
2194 {
2195     /*
2196      * XXX: Why isn't this function always used to set the associated trust?
2197      * Should there even be a VPM->trust field at all?  Or should the trust
2198      * always be inferred from the purpose by X509_STORE_CTX_init().
2199      */
2200     return X509_STORE_CTX_purpose_inherit(ctx, 0, purpose, 0);
2201 }
2202
2203 int X509_STORE_CTX_set_trust(X509_STORE_CTX *ctx, int trust)
2204 {
2205     /*
2206      * XXX: See above, this function would only be needed when the default
2207      * trust for the purpose needs an override in a corner case.
2208      */
2209     return X509_STORE_CTX_purpose_inherit(ctx, 0, 0, trust);
2210 }
2211
2212 /*
2213  * This function is used to set the X509_STORE_CTX purpose and trust values.
2214  * This is intended to be used when another structure has its own trust and
2215  * purpose values which (if set) will be inherited by the ctx. If they aren't
2216  * set then we will usually have a default purpose in mind which should then
2217  * be used to set the trust value. An example of this is SSL use: an SSL
2218  * structure will have its own purpose and trust settings which the
2219  * application can set: if they aren't set then we use the default of SSL
2220  * client/server.
2221  */
2222 int X509_STORE_CTX_purpose_inherit(X509_STORE_CTX *ctx, int def_purpose,
2223                                    int purpose, int trust)
2224 {
2225     int idx;
2226
2227     /* If purpose not set use default */
2228     if (purpose == 0)
2229         purpose = def_purpose;
2230     /* If we have a purpose then check it is valid */
2231     if (purpose != 0) {
2232         X509_PURPOSE *ptmp;
2233
2234         idx = X509_PURPOSE_get_by_id(purpose);
2235         if (idx == -1) {
2236             ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_UNKNOWN_PURPOSE_ID);
2237             return 0;
2238         }
2239         ptmp = X509_PURPOSE_get0(idx);
2240         if (ptmp->trust == X509_TRUST_DEFAULT) {
2241             idx = X509_PURPOSE_get_by_id(def_purpose);
2242             /*
2243              * XXX: In the two callers above def_purpose is always 0, which is
2244              * not a known value, so idx will always be -1.  How is the
2245              * X509_TRUST_DEFAULT case actually supposed to be handled?
2246              */
2247             if (idx == -1) {
2248                 ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_UNKNOWN_PURPOSE_ID);
2249                 return 0;
2250             }
2251             ptmp = X509_PURPOSE_get0(idx);
2252         }
2253         /* If trust not set then get from purpose default */
2254         if (trust == 0)
2255             trust = ptmp->trust;
2256     }
2257     if (trust != 0) {
2258         idx = X509_TRUST_get_by_id(trust);
2259         if (idx == -1) {
2260             ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_UNKNOWN_TRUST_ID);
2261             return 0;
2262         }
2263     }
2264
2265     if (ctx->param->purpose == 0 && purpose != 0)
2266         ctx->param->purpose = purpose;
2267     if (ctx->param->trust == 0 && trust != 0)
2268         ctx->param->trust = trust;
2269     return 1;
2270 }
2271
2272 X509_STORE_CTX *X509_STORE_CTX_new_ex(OSSL_LIB_CTX *libctx, const char *propq)
2273 {
2274     X509_STORE_CTX *ctx = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ctx));
2275
2276     if (ctx == NULL) {
2277         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2278         return NULL;
2279     }
2280
2281     ctx->libctx = libctx;
2282     if (propq != NULL) {
2283         ctx->propq = OPENSSL_strdup(propq);
2284         if (ctx->propq == NULL) {
2285             OPENSSL_free(ctx);
2286             ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2287             return NULL;
2288         }
2289     }
2290
2291     return ctx;
2292 }
2293
2294 X509_STORE_CTX *X509_STORE_CTX_new(void)
2295 {
2296     return X509_STORE_CTX_new_ex(NULL, NULL);
2297 }
2298
2299 void X509_STORE_CTX_free(X509_STORE_CTX *ctx)
2300 {
2301     if (ctx == NULL)
2302         return;
2303
2304     X509_STORE_CTX_cleanup(ctx);
2305
2306     /* libctx and propq survive X509_STORE_CTX_cleanup() */
2307     OPENSSL_free(ctx->propq);
2308     OPENSSL_free(ctx);
2309 }
2310
2311 int X509_STORE_CTX_init(X509_STORE_CTX *ctx, X509_STORE *store, X509 *x509,
2312                         STACK_OF(X509) *chain)
2313 {
2314     int ret = 1;
2315
2316     if (ctx == NULL) {
2317         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
2318         return 0;
2319     }
2320     X509_STORE_CTX_cleanup(ctx);
2321
2322     ctx->store = store;
2323     ctx->cert = x509;
2324     ctx->untrusted = chain;
2325     ctx->crls = NULL;
2326     ctx->num_untrusted = 0;
2327     ctx->other_ctx = NULL;
2328     ctx->valid = 0;
2329     ctx->chain = NULL;
2330     ctx->error = X509_V_OK;
2331     ctx->explicit_policy = 0;
2332     ctx->error_depth = 0;
2333     ctx->current_cert = NULL;
2334     ctx->current_issuer = NULL;
2335     ctx->current_crl = NULL;
2336     ctx->current_crl_score = 0;
2337     ctx->current_reasons = 0;
2338     ctx->tree = NULL;
2339     ctx->parent = NULL;
2340     ctx->dane = NULL;
2341     ctx->bare_ta_signed = 0;
2342     /* Zero ex_data to make sure we're cleanup-safe */
2343     memset(&ctx->ex_data, 0, sizeof(ctx->ex_data));
2344
2345     /* store->cleanup is always 0 in OpenSSL, if set must be idempotent */
2346     if (store != NULL)
2347         ctx->cleanup = store->cleanup;
2348     else
2349         ctx->cleanup = NULL;
2350
2351     if (store != NULL && store->check_issued != NULL)
2352         ctx->check_issued = store->check_issued;
2353     else
2354         ctx->check_issued = check_issued;
2355
2356     if (store != NULL && store->get_issuer != NULL)
2357         ctx->get_issuer = store->get_issuer;
2358     else
2359         ctx->get_issuer = X509_STORE_CTX_get1_issuer;
2360
2361     if (store != NULL && store->verify_cb != NULL)
2362         ctx->verify_cb = store->verify_cb;
2363     else
2364         ctx->verify_cb = null_callback;
2365
2366     if (store != NULL && store->verify != NULL)
2367         ctx->verify = store->verify;
2368     else
2369         ctx->verify = internal_verify;
2370
2371     if (store != NULL && store->check_revocation != NULL)
2372         ctx->check_revocation = store->check_revocation;
2373     else
2374         ctx->check_revocation = check_revocation;
2375
2376     if (store != NULL && store->get_crl != NULL)
2377         ctx->get_crl = store->get_crl;
2378     else
2379         ctx->get_crl = NULL;
2380
2381     if (store != NULL && store->check_crl != NULL)
2382         ctx->check_crl = store->check_crl;
2383     else
2384         ctx->check_crl = check_crl;
2385
2386     if (store != NULL && store->cert_crl != NULL)
2387         ctx->cert_crl = store->cert_crl;
2388     else
2389         ctx->cert_crl = cert_crl;
2390
2391     if (store != NULL && store->check_policy != NULL)
2392         ctx->check_policy = store->check_policy;
2393     else
2394         ctx->check_policy = check_policy;
2395
2396     if (store != NULL && store->lookup_certs != NULL)
2397         ctx->lookup_certs = store->lookup_certs;
2398     else
2399         ctx->lookup_certs = X509_STORE_CTX_get1_certs;
2400
2401     if (store != NULL && store->lookup_crls != NULL)
2402         ctx->lookup_crls = store->lookup_crls;
2403     else
2404         ctx->lookup_crls = X509_STORE_CTX_get1_crls;
2405
2406     ctx->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2407     if (ctx->param == NULL) {
2408         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2409         goto err;
2410     }
2411
2412     /* Inherit callbacks and flags from X509_STORE if not set use defaults. */
2413     if (store != NULL)
2414         ret = X509_VERIFY_PARAM_inherit(ctx->param, store->param);
2415     else
2416         ctx->param->inh_flags |= X509_VP_FLAG_DEFAULT | X509_VP_FLAG_ONCE;
2417
2418     if (ret)
2419         ret = X509_VERIFY_PARAM_inherit(ctx->param,
2420                                         X509_VERIFY_PARAM_lookup("default"));
2421
2422     if (ret == 0) {
2423         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2424         goto err;
2425     }
2426
2427     /*
2428      * XXX: For now, continue to inherit trust from VPM, but infer from the
2429      * purpose if this still yields the default value.
2430      */
2431     if (ctx->param->trust == X509_TRUST_DEFAULT) {
2432         int idx = X509_PURPOSE_get_by_id(ctx->param->purpose);
2433         X509_PURPOSE *xp = X509_PURPOSE_get0(idx);
2434
2435         if (xp != NULL)
2436             ctx->param->trust = X509_PURPOSE_get_trust(xp);
2437     }
2438
2439     if (CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_X509_STORE_CTX, ctx,
2440                            &ctx->ex_data))
2441         return 1;
2442     ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2443
2444  err:
2445     /*
2446      * On error clean up allocated storage, if the store context was not
2447      * allocated with X509_STORE_CTX_new() this is our last chance to do so.
2448      */
2449     X509_STORE_CTX_cleanup(ctx);
2450     return 0;
2451 }
2452
2453 /*
2454  * Set alternative lookup method: just a STACK of trusted certificates. This
2455  * avoids X509_STORE nastiness where it isn't needed.
2456  */
2457 void X509_STORE_CTX_set0_trusted_stack(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk)
2458 {
2459     ctx->other_ctx = sk;
2460     ctx->get_issuer = get_issuer_sk;
2461     ctx->lookup_certs = lookup_certs_sk;
2462 }
2463
2464 void X509_STORE_CTX_cleanup(X509_STORE_CTX *ctx)
2465 {
2466     /*
2467      * We need to be idempotent because, unfortunately, free() also calls
2468      * cleanup(), so the natural call sequence new(), init(), cleanup(), free()
2469      * calls cleanup() for the same object twice!  Thus we must zero the
2470      * pointers below after they're freed!
2471      */
2472     /* Seems to always be NULL in OpenSSL, do this at most once. */
2473     if (ctx->cleanup != NULL) {
2474         ctx->cleanup(ctx);
2475         ctx->cleanup = NULL;
2476     }
2477     if (ctx->param != NULL) {
2478         if (ctx->parent == NULL)
2479             X509_VERIFY_PARAM_free(ctx->param);
2480         ctx->param = NULL;
2481     }
2482     X509_policy_tree_free(ctx->tree);
2483     ctx->tree = NULL;
2484     sk_X509_pop_free(ctx->chain, X509_free);
2485     ctx->chain = NULL;
2486     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_X509_STORE_CTX, ctx, &(ctx->ex_data));
2487     memset(&ctx->ex_data, 0, sizeof(ctx->ex_data));
2488 }
2489
2490 void X509_STORE_CTX_set_depth(X509_STORE_CTX *ctx, int depth)
2491 {
2492     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
2493 }
2494
2495 void X509_STORE_CTX_set_flags(X509_STORE_CTX *ctx, unsigned long flags)
2496 {
2497     X509_VERIFY_PARAM_set_flags(ctx->param, flags);
2498 }
2499
2500 void X509_STORE_CTX_set_time(X509_STORE_CTX *ctx, unsigned long flags,
2501                              time_t t)
2502 {
2503     X509_VERIFY_PARAM_set_time(ctx->param, t);
2504 }
2505
2506 X509 *X509_STORE_CTX_get0_cert(const X509_STORE_CTX *ctx)
2507 {
2508     return ctx->cert;
2509 }
2510
2511 STACK_OF(X509) *X509_STORE_CTX_get0_untrusted(const X509_STORE_CTX *ctx)
2512 {
2513     return ctx->untrusted;
2514 }
2515
2516 void X509_STORE_CTX_set0_untrusted(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk)
2517 {
2518     ctx->untrusted = sk;
2519 }
2520
2521 void X509_STORE_CTX_set0_verified_chain(X509_STORE_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *sk)
2522 {
2523     sk_X509_pop_free(ctx->chain, X509_free);
2524     ctx->chain = sk;
2525 }
2526
2527 void X509_STORE_CTX_set_verify_cb(X509_STORE_CTX *ctx,
2528                                   X509_STORE_CTX_verify_cb verify_cb)
2529 {
2530     ctx->verify_cb = verify_cb;
2531 }
2532
2533 X509_STORE_CTX_verify_cb X509_STORE_CTX_get_verify_cb(const X509_STORE_CTX *ctx)
2534 {
2535     return ctx->verify_cb;
2536 }
2537
2538 void X509_STORE_CTX_set_verify(X509_STORE_CTX *ctx,
2539                                X509_STORE_CTX_verify_fn verify)
2540 {
2541     ctx->verify = verify;
2542 }
2543
2544 X509_STORE_CTX_verify_fn X509_STORE_CTX_get_verify(const X509_STORE_CTX *ctx)
2545 {
2546     return ctx->verify;
2547 }
2548
2549 X509_STORE_CTX_get_issuer_fn
2550 X509_STORE_CTX_get_get_issuer(const X509_STORE_CTX *ctx)
2551 {
2552     return ctx->get_issuer;
2553 }
2554
2555 X509_STORE_CTX_check_issued_fn
2556 X509_STORE_CTX_get_check_issued(const X509_STORE_CTX *ctx)
2557 {
2558     return ctx->check_issued;
2559 }
2560
2561 X509_STORE_CTX_check_revocation_fn
2562 X509_STORE_CTX_get_check_revocation(const X509_STORE_CTX *ctx)
2563 {
2564     return ctx->check_revocation;
2565 }
2566
2567 X509_STORE_CTX_get_crl_fn X509_STORE_CTX_get_get_crl(const X509_STORE_CTX *ctx)
2568 {
2569     return ctx->get_crl;
2570 }
2571
2572 X509_STORE_CTX_check_crl_fn
2573 X509_STORE_CTX_get_check_crl(const X509_STORE_CTX *ctx)
2574 {
2575     return ctx->check_crl;
2576 }
2577
2578 X509_STORE_CTX_cert_crl_fn
2579 X509_STORE_CTX_get_cert_crl(const X509_STORE_CTX *ctx)
2580 {
2581     return ctx->cert_crl;
2582 }
2583
2584 X509_STORE_CTX_check_policy_fn
2585 X509_STORE_CTX_get_check_policy(const X509_STORE_CTX *ctx)
2586 {
2587     return ctx->check_policy;
2588 }
2589
2590 X509_STORE_CTX_lookup_certs_fn
2591 X509_STORE_CTX_get_lookup_certs(const X509_STORE_CTX *ctx)
2592 {
2593     return ctx->lookup_certs;
2594 }
2595
2596 X509_STORE_CTX_lookup_crls_fn
2597 X509_STORE_CTX_get_lookup_crls(const X509_STORE_CTX *ctx)
2598 {
2599     return ctx->lookup_crls;
2600 }
2601
2602 X509_STORE_CTX_cleanup_fn X509_STORE_CTX_get_cleanup(const X509_STORE_CTX *ctx)
2603 {
2604     return ctx->cleanup;
2605 }
2606
2607 X509_POLICY_TREE *X509_STORE_CTX_get0_policy_tree(const X509_STORE_CTX *ctx)
2608 {
2609     return ctx->tree;
2610 }
2611
2612 int X509_STORE_CTX_get_explicit_policy(const X509_STORE_CTX *ctx)
2613 {
2614     return ctx->explicit_policy;
2615 }
2616
2617 int X509_STORE_CTX_get_num_untrusted(const X509_STORE_CTX *ctx)
2618 {
2619     return ctx->num_untrusted;
2620 }
2621
2622 int X509_STORE_CTX_set_default(X509_STORE_CTX *ctx, const char *name)
2623 {
2624     const X509_VERIFY_PARAM *param;
2625
2626     param = X509_VERIFY_PARAM_lookup(name);
2627     if (param == NULL)
2628         return 0;
2629     return X509_VERIFY_PARAM_inherit(ctx->param, param);
2630 }
2631
2632 X509_VERIFY_PARAM *X509_STORE_CTX_get0_param(const X509_STORE_CTX *ctx)
2633 {
2634     return ctx->param;
2635 }
2636
2637 void X509_STORE_CTX_set0_param(X509_STORE_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *param)
2638 {
2639     X509_VERIFY_PARAM_free(ctx->param);
2640     ctx->param = param;
2641 }
2642
2643 void X509_STORE_CTX_set0_dane(X509_STORE_CTX *ctx, SSL_DANE *dane)
2644 {
2645     ctx->dane = dane;
2646 }
2647
2648 static unsigned char *dane_i2d(X509 *cert, uint8_t selector,
2649                                unsigned int *i2dlen)
2650 {
2651     unsigned char *buf = NULL;
2652     int len;
2653
2654     /*
2655      * Extract ASN.1 DER form of certificate or public key.
2656      */
2657     switch (selector) {
2658     case DANETLS_SELECTOR_CERT:
2659         len = i2d_X509(cert, &buf);
2660         break;
2661     case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
2662         len = i2d_X509_PUBKEY(X509_get_X509_PUBKEY(cert), &buf);
2663         break;
2664     default:
2665         ERR_raise(ERR_LIB_X509, X509_R_BAD_SELECTOR);
2666         return NULL;
2667     }
2668
2669     if (len < 0 || buf == NULL) {
2670         ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2671         return NULL;
2672     }
2673
2674     *i2dlen = (unsigned int)len;
2675     return buf;
2676 }
2677
2678 #define DANETLS_NONE 256 /* impossible uint8_t */
2679
2680 /* Returns -1 on internal error */
2681 static int dane_match(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert, int depth)
2682 {
2683     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2684     unsigned usage = DANETLS_NONE;
2685     unsigned selector = DANETLS_NONE;
2686     unsigned ordinal = DANETLS_NONE;
2687     unsigned mtype = DANETLS_NONE;
2688     unsigned char *i2dbuf = NULL;
2689     unsigned int i2dlen = 0;
2690     unsigned char mdbuf[EVP_MAX_MD_SIZE];
2691     unsigned char *cmpbuf = NULL;
2692     unsigned int cmplen = 0;
2693     int i;
2694     int recnum;
2695     int matched = 0;
2696     danetls_record *t = NULL;
2697     uint32_t mask;
2698
2699     mask = (depth == 0) ? DANETLS_EE_MASK : DANETLS_TA_MASK;
2700
2701     /* The trust store is not applicable with DANE-TA(2) */
2702     if (depth >= ctx->num_untrusted)
2703         mask &= DANETLS_PKIX_MASK;
2704
2705     /*
2706      * If we've previously matched a PKIX-?? record, no need to test any
2707      * further PKIX-?? records, it remains to just build the PKIX chain.
2708      * Had the match been a DANE-?? record, we'd be done already.
2709      */
2710     if (dane->mdpth >= 0)
2711         mask &= ~DANETLS_PKIX_MASK;
2712
2713     /*-
2714      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.1
2715      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.2
2716      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.3
2717      * https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-5.4
2718      *
2719      * We handle DANE-EE(3) records first as they require no chain building
2720      * and no expiration or hostname checks.  We also process digests with
2721      * higher ordinals first and ignore lower priorities except Full(0) which
2722      * is always processed (last).  If none match, we then process PKIX-EE(1).
2723      *
2724      * NOTE: This relies on DANE usages sorting before the corresponding PKIX
2725      * usages in SSL_dane_tlsa_add(), and also on descending sorting of digest
2726      * priorities.  See twin comment in ssl/ssl_lib.c.
2727      *
2728      * We expect that most TLSA RRsets will have just a single usage, so we
2729      * don't go out of our way to cache multiple selector-specific i2d buffers
2730      * across usages, but if the selector happens to remain the same as switch
2731      * usages, that's OK.  Thus, a set of "3 1 1", "3 0 1", "1 1 1", "1 0 1",
2732      * records would result in us generating each of the certificate and public
2733      * key DER forms twice, but more typically we'd just see multiple "3 1 1"
2734      * or multiple "3 0 1" records.
2735      *
2736      * As soon as we find a match at any given depth, we stop, because either
2737      * we've matched a DANE-?? record and the peer is authenticated, or, after
2738      * exhausting all DANE-?? records, we've matched a PKIX-?? record, which is
2739      * sufficient for DANE, and what remains to do is ordinary PKIX validation.
2740      */
2741     recnum = (dane->umask & mask) != 0 ? sk_danetls_record_num(dane->trecs) : 0;
2742     for (i = 0; matched == 0 && i < recnum; ++i) {
2743         t = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
2744         if ((DANETLS_USAGE_BIT(t->usage) & mask) == 0)
2745             continue;
2746         if (t->usage != usage) {
2747             usage = t->usage;
2748
2749             /* Reset digest agility for each usage/selector pair */
2750             mtype = DANETLS_NONE;
2751             ordinal = dane->dctx->mdord[t->mtype];
2752         }
2753         if (t->selector != selector) {
2754             selector = t->selector;
2755
2756             /* Update per-selector state */
2757             OPENSSL_free(i2dbuf);
2758             i2dbuf = dane_i2d(cert, selector, &i2dlen);
2759             if (i2dbuf == NULL)
2760                 return -1;
2761
2762             /* Reset digest agility for each usage/selector pair */
2763             mtype = DANETLS_NONE;
2764             ordinal = dane->dctx->mdord[t->mtype];
2765         } else if (t->mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
2766             /*-
2767              * Digest agility:
2768              *
2769              *     <https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-9>
2770              *
2771              * For a fixed selector, after processing all records with the
2772              * highest mtype ordinal, ignore all mtypes with lower ordinals
2773              * other than "Full".
2774              */
2775             if (dane->dctx->mdord[t->mtype] < ordinal)
2776                 continue;
2777         }
2778
2779         /*
2780          * Each time we hit a (new selector or) mtype, re-compute the relevant
2781          * digest, more complex caching is not worth the code space.
2782          */
2783         if (t->mtype != mtype) {
2784             const EVP_MD *md = dane->dctx->mdevp[mtype = t->mtype];
2785
2786             cmpbuf = i2dbuf;
2787             cmplen = i2dlen;
2788
2789             if (md != NULL) {
2790                 cmpbuf = mdbuf;
2791                 if (!EVP_Digest(i2dbuf, i2dlen, cmpbuf, &cmplen, md, 0)) {
2792                     matched = -1;
2793                     break;
2794                 }
2795             }
2796         }
2797
2798         /*
2799          * Squirrel away the certificate and depth if we have a match.  Any
2800          * DANE match is dispositive, but with PKIX we still need to build a
2801          * full chain.
2802          */
2803         if (cmplen == t->dlen &&
2804             memcmp(cmpbuf, t->data, cmplen) == 0) {
2805             if (DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_DANE_MASK)
2806                 matched = 1;
2807             if (matched || dane->mdpth < 0) {
2808                 dane->mdpth = depth;
2809                 dane->mtlsa = t;
2810                 OPENSSL_free(dane->mcert);
2811                 dane->mcert = cert;
2812                 X509_up_ref(cert);
2813             }
2814             break;
2815         }
2816     }
2817
2818     /* Clear the one-element DER cache */
2819     OPENSSL_free(i2dbuf);
2820     return matched;
2821 }
2822
2823 /* Returns -1 on internal error */
2824 static int check_dane_issuer(X509_STORE_CTX *ctx, int depth)
2825 {
2826     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2827     int matched = 0;
2828     X509 *cert;
2829
2830     if (!DANETLS_HAS_TA(dane) || depth == 0)
2831         return X509_TRUST_UNTRUSTED;
2832
2833     /*
2834      * Record any DANE trust anchor matches, for the first depth to test, if
2835      * there's one at that depth. (This'll be false for length 1 chains looking
2836      * for an exact match for the leaf certificate).
2837      */
2838     cert = sk_X509_value(ctx->chain, depth);
2839     if (cert != NULL && (matched = dane_match(ctx, cert, depth)) < 0)
2840         return matched;
2841     if (matched > 0) {
2842         ctx->num_untrusted = depth - 1;
2843         return X509_TRUST_TRUSTED;
2844     }
2845
2846     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
2847 }
2848
2849 static int check_dane_pkeys(X509_STORE_CTX *ctx)
2850 {
2851     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2852     danetls_record *t;
2853     int num = ctx->num_untrusted;
2854     X509 *cert = sk_X509_value(ctx->chain, num - 1);
2855     int recnum = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
2856     int i;
2857
2858     for (i = 0; i < recnum; ++i) {
2859         t = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
2860         if (t->usage != DANETLS_USAGE_DANE_TA ||
2861             t->selector != DANETLS_SELECTOR_SPKI ||
2862             t->mtype != DANETLS_MATCHING_FULL ||
2863             X509_verify(cert, t->spki) <= 0)
2864             continue;
2865
2866         /* Clear any PKIX-?? matches that failed to extend to a full chain */
2867         X509_free(dane->mcert);
2868         dane->mcert = NULL;
2869
2870         /* Record match via a bare TA public key */
2871         ctx->bare_ta_signed = 1;
2872         dane->mdpth = num - 1;
2873         dane->mtlsa = t;
2874
2875         /* Prune any excess chain certificates */
2876         num = sk_X509_num(ctx->chain);
2877         for (; num > ctx->num_untrusted; --num)
2878             X509_free(sk_X509_pop(ctx->chain));
2879
2880         return X509_TRUST_TRUSTED;
2881     }
2882
2883     return X509_TRUST_UNTRUSTED;
2884 }
2885
2886 static void dane_reset(SSL_DANE *dane)
2887 {
2888     /* Reset state to verify another chain, or clear after failure. */
2889     X509_free(dane->mcert);
2890     dane->mcert = NULL;
2891     dane->mtlsa = NULL;
2892     dane->mdpth = -1;
2893     dane->pdpth = -1;
2894 }
2895
2896 static int check_leaf_suiteb(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
2897 {
2898     int err = X509_chain_check_suiteb(NULL, cert, NULL, ctx->param->flags);
2899
2900     CB_FAIL_IF(err != X509_V_OK, ctx, cert, 0, err);
2901     return 1;
2902 }
2903
2904 /* Returns -1 on internal error */
2905 static int dane_verify(X509_STORE_CTX *ctx)
2906 {
2907     X509 *cert = ctx->cert;
2908     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2909     int matched;
2910     int done;
2911
2912     dane_reset(dane);
2913
2914     /*-
2915      * When testing the leaf certificate, if we match a DANE-EE(3) record,
2916      * dane_match() returns 1 and we're done.  If however we match a PKIX-EE(1)
2917      * record, the match depth and matching TLSA record are recorded, but the
2918      * return value is 0, because we still need to find a PKIX trust anchor.
2919      * Therefore, when DANE authentication is enabled (required), we're done
2920      * if:
2921      *   + matched < 0, internal error.
2922      *   + matched == 1, we matched a DANE-EE(3) record
2923      *   + matched == 0, mdepth < 0 (no PKIX-EE match) and there are no
2924      *     DANE-TA(2) or PKIX-TA(0) to test.
2925      */
2926     matched = dane_match(ctx, ctx->cert, 0);
2927     done = matched != 0 || (!DANETLS_HAS_TA(dane) && dane->mdpth < 0);
2928
2929     if (done && !X509_get_pubkey_parameters(NULL, ctx->chain))
2930         return -1;
2931
2932     if (matched > 0) {
2933         /* Callback invoked as needed */
2934         if (!check_leaf_suiteb(ctx, cert))
2935             return 0;
2936         /* Callback invoked as needed */
2937         if ((dane->flags & DANE_FLAG_NO_DANE_EE_NAMECHECKS) == 0 &&
2938             !check_id(ctx))
2939             return 0;
2940         /* Bypass internal_verify(), issue depth 0 success callback */
2941         ctx->error_depth = 0;
2942         ctx->current_cert = cert;
2943         return ctx->verify_cb(1, ctx);
2944     }
2945
2946     if (matched < 0) {
2947         ctx->error_depth = 0;
2948         ctx->current_cert = cert;
2949         ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
2950         return -1;
2951     }
2952
2953     if (done) {
2954         /* Fail early, TA-based success is not possible */
2955         if (!check_leaf_suiteb(ctx, cert))
2956             return 0;
2957         return verify_cb_cert(ctx, cert, 0, X509_V_ERR_DANE_NO_MATCH);
2958     }
2959
2960     /*
2961      * Chain verification for usages 0/1/2.  TLSA record matching of depth > 0
2962      * certificates happens in-line with building the rest of the chain.
2963      */
2964     return verify_chain(ctx);
2965 }
2966
2967 /*
2968  * Get issuer, without duplicate suppression
2969  * Returns -1 on internal error.
2970  */
2971 static int get_issuer(X509 **issuer, X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
2972 {
2973     STACK_OF(X509) *saved_chain = ctx->chain;
2974     int ok;
2975
2976     ctx->chain = NULL;
2977     ok = ctx->get_issuer(issuer, ctx, cert);
2978     ctx->chain = saved_chain;
2979
2980     return ok;
2981 }
2982
2983 /* Returns -1 on internal error */
2984 static int build_chain(X509_STORE_CTX *ctx)
2985 {
2986     SSL_DANE *dane = ctx->dane;
2987     int num = sk_X509_num(ctx->chain);
2988     X509 *curr = sk_X509_value(ctx->chain, num - 1); /* current end of chain */
2989     int self_signed = X509_self_signed(curr, 0); /* always refers to curr */
2990     STACK_OF(X509) *sk_untrusted = NULL;
2991     unsigned int search;
2992     int may_trusted = 0;
2993     int may_alternate = 0;
2994     int trust = X509_TRUST_UNTRUSTED;
2995     int alt_untrusted = 0;
2996     int depth;
2997     int ok = 0;
2998     int prev_error = ctx->error;
2999     int i;
3000
3001     /* Our chain starts with a single untrusted element. */
3002     if (!ossl_assert(num == 1 && ctx->num_untrusted == num))
3003         goto int_err;
3004     if (self_signed < 0)
3005         goto int_err;
3006
3007 #define S_DOUNTRUSTED (1 << 0) /* Search untrusted chain */
3008 #define S_DOTRUSTED   (1 << 1) /* Search trusted store */
3009 #define S_DOALTERNATE (1 << 2) /* Retry with pruned alternate chain */
3010     /*
3011      * Set up search policy, untrusted if possible, trusted-first if enabled.
3012      * If we're doing DANE and not doing PKIX-TA/PKIX-EE, we never look in the
3013      * trust_store, otherwise we might look there first.  If not trusted-first,
3014      * and alternate chains are not disabled, try building an alternate chain
3015      * if no luck with untrusted first.
3016      */
3017     search = ctx->untrusted != NULL ? S_DOUNTRUSTED : 0;
3018     if (DANETLS_HAS_PKIX(dane) || !DANETLS_HAS_DANE(dane)) {
3019         if (search == 0 || (ctx->param->flags & X509_V_FLAG_TRUSTED_FIRST) != 0)
3020             search |= S_DOTRUSTED;
3021         else if (!(ctx->param->flags & X509_V_FLAG_NO_ALT_CHAINS))
3022             may_alternate = 1;
3023         may_trusted = 1;
3024     }
3025
3026     /*
3027      * Shallow-copy the stack of untrusted certificates (with TLS, this is
3028      * typically the content of the peer's certificate message) so can make
3029      * multiple passes over it, while free to remove elements as we go.
3030      */
3031     if ((sk_untrusted = sk_X509_dup(ctx->untrusted)) == NULL)
3032         goto memerr;
3033
3034     /*
3035      * If we got any "DANE-TA(2) Cert(0) Full(0)" trust anchors from DNS, add
3036      * them to our working copy of the untrusted certificate stack.
3037      */
3038     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->certs != NULL
3039         && !X509_add_certs(sk_untrusted, dane->certs, X509_ADD_FLAG_DEFAULT))
3040         goto memerr;
3041
3042     /*
3043      * Still absurdly large, but arithmetically safe, a lower hard upper bound
3044      * might be reasonable.
3045      */
3046     if (ctx->param->depth > INT_MAX / 2)
3047         ctx->param->depth = INT_MAX / 2;
3048
3049     /*
3050      * Try to extend the chain until we reach an ultimately trusted issuer.
3051      * Build chains up to one longer the limit, later fail if we hit the limit,
3052      * with an X509_V_ERR_CERT_CHAIN_TOO_LONG error code.
3053      */
3054     depth = ctx->param->depth + 1;
3055
3056     while (search != 0) {
3057         X509 *issuer = NULL;
3058
3059         num = sk_X509_num(ctx->chain);
3060         ctx->error_depth = num - 1;
3061         /*
3062          * Look in the trust store if enabled for first lookup, or we've run
3063          * out of untrusted issuers and search here is not disabled.  When we
3064          * reach the depth limit, we stop extending the chain, if by that point
3065          * we've not found a trust anchor, any trusted chain would be too long.
3066          *
3067          * The error reported to the application verify callback is at the
3068          * maximal valid depth with the current certificate equal to the last
3069          * not ultimately-trusted issuer.  For example, with verify_depth = 0,
3070          * the callback will report errors at depth=1 when the immediate issuer
3071          * of the leaf certificate is not a trust anchor.  No attempt will be
3072          * made to locate an issuer for that certificate, since such a chain
3073          * would be a-priori too long.
3074          */
3075         if ((search & S_DOTRUSTED) != 0) {
3076             i = num;
3077             if ((search & S_DOALTERNATE) != 0) {
3078                 /*
3079                  * As high up the chain as we can, look for an alternative
3080                  * trusted issuer of an untrusted certificate that currently
3081                  * has an untrusted issuer.  We use the alt_untrusted variable
3082                  * to track how far up the chain we find the first match.  It
3083                  * is only if and when we find a match, that we prune the chain
3084                  * and reset ctx->num_untrusted to the reduced count of
3085                  * untrusted certificates.  While we're searching for such a
3086                  * match (which may never be found), it is neither safe nor
3087                  * wise to preemptively modify either the chain or
3088                  * ctx->num_untrusted.
3089                  *
3090                  * Note, like ctx->num_untrusted, alt_untrusted is a count of
3091                  * untrusted certificates, not a "depth".
3092                  */
3093                 i = alt_untrusted;
3094             }
3095             curr = sk_X509_value(ctx->chain, i - 1);
3096
3097             ok = num > depth ? 0 : get_issuer(&issuer, ctx, curr);
3098
3099             if (ok < 0) {
3100                 trust = -1;
3101                 ctx->error = X509_V_ERR_STORE_LOOKUP;
3102                 break;
3103             }
3104
3105             if (ok > 0) {
3106                 /*
3107                  * Alternative trusted issuer for a mid-chain untrusted cert?
3108                  * Pop the untrusted cert's successors and retry.  We might now
3109                  * be able to complete a valid chain via the trust store.  Note
3110                  * that despite the current trust store match we might still
3111                  * fail complete the chain to a suitable trust anchor, in which
3112                  * case we may prune some more untrusted certificates and try
3113                  * again.  Thus the S_DOALTERNATE bit may yet be turned on
3114                  * again with an even shorter untrusted chain!
3115                  *
3116                  * If in the process we threw away our matching PKIX-TA trust
3117                  * anchor, reset DANE trust.  We might find a suitable trusted
3118                  * certificate among the ones from the trust store.
3119                  */
3120                 if ((search & S_DOALTERNATE) != 0) {
3121                     if (!ossl_assert(num > i && i > 0 && !self_signed)) {
3122                         X509_free(issuer);
3123                         goto int_err;
3124                     }
3125                     search &= ~S_DOALTERNATE;
3126                     for (; num > i; --num)
3127                         X509_free(sk_X509_pop(ctx->chain));
3128                     ctx->num_untrusted = num;
3129
3130                     if (DANETLS_ENABLED(dane) &&
3131                         dane->mdpth >= ctx->num_untrusted) {
3132                         dane->mdpth = -1;
3133                         X509_free(dane->mcert);
3134                         dane->mcert = NULL;
3135                     }
3136                     if (DANETLS_ENABLED(dane) &&
3137                         dane->pdpth >= ctx->num_untrusted)
3138                         dane->pdpth = -1;
3139                 }
3140
3141                 /*
3142                  * Self-signed untrusted certificates get replaced by their
3143                  * trusted matching issuer.  Otherwise, grow the chain.
3144                  */
3145                 if (!self_signed) {
3146                     curr = issuer;
3147                     if ((self_signed = X509_self_signed(curr, 0)) < 0)
3148                         goto int_err;
3149                     if (!sk_X509_push(ctx->chain, curr)) {
3150                         X509_free(issuer);
3151                         goto memerr;
3152                     }
3153                 } else if (num == ctx->num_untrusted) {
3154                     /*
3155                      * We have a self-signed certificate that has the same
3156                      * subject name (and perhaps keyid and/or serial number) as
3157                      * a trust anchor.  We must have an exact match to avoid
3158                      * possible impersonation via key substitution etc.
3159                      */
3160                     if (X509_cmp(curr, issuer) != 0) {
3161                         /* Self-signed untrusted mimic. */
3162                         X509_free(issuer);
3163                         ok = 0;
3164                     } else { /* curr "==" issuer */
3165                         X509_free(curr);
3166                         ctx->num_untrusted = --num;
3167                         (void)sk_X509_set(ctx->chain, num, issuer);
3168                         curr = issuer;
3169                         /* no need to update self_signed */
3170                     }
3171                 }
3172
3173                 /*
3174                  * We've added a new trusted certificate to the chain, re-check
3175                  * trust.  If not done, and not self-signed look deeper.
3176                  * Whether or not we're doing "trusted first", we no longer
3177                  * look for untrusted certificates from the peer's chain.
3178                  *
3179                  * At this point ctx->num_trusted and num must reflect the
3180                  * correct number of untrusted certificates, since the DANE
3181                  * logic in check_trust() depends on distinguishing CAs from
3182                  * "the wire" from CAs from the trust store.  In particular, the
3183                  * certificate at depth "num" should be the new trusted
3184                  * certificate with ctx->num_untrusted <= num.
3185                  */
3186                 if (ok) {
3187                     if (!ossl_assert(ctx->num_untrusted <= num))
3188                         goto int_err;
3189                     search &= ~S_DOUNTRUSTED;
3190                     trust = check_trust(ctx, num);
3191                     if (trust != X509_TRUST_UNTRUSTED)
3192                         break;
3193                     if (!self_signed)
3194                         continue;
3195                 }
3196             }
3197
3198             /*
3199              * No dispositive decision, and either self-signed or no match, if
3200              * we were doing untrusted-first, and alt-chains are not disabled,
3201              * do that, by repeatedly losing one untrusted element at a time,
3202              * and trying to extend the shorted chain.
3203              */
3204             if ((search & S_DOUNTRUSTED) == 0) {
3205                 /* Continue search for a trusted issuer of a shorter chain? */
3206                 if ((search & S_DOALTERNATE) != 0 && --alt_untrusted > 0)
3207                     continue;
3208                 /* Still no luck and no fallbacks left? */
3209                 if (!may_alternate || (search & S_DOALTERNATE) != 0 ||
3210                     ctx->num_untrusted < 2)
3211                     break;
3212                 /* Search for a trusted issuer of a shorter chain */
3213                 search |= S_DOALTERNATE;
3214                 alt_untrusted = ctx->num_untrusted - 1;
3215                 self_signed = 0;
3216             }
3217         }
3218
3219         /*
3220          * Extend chain with peer-provided untrusted certificates
3221          */
3222         if ((search & S_DOUNTRUSTED) != 0) {
3223             num = sk_X509_num(ctx->chain);
3224             if (!ossl_assert(num == ctx->num_untrusted))
3225                 goto int_err;
3226             curr = sk_X509_value(ctx->chain, num - 1);
3227             issuer = (self_signed || num > depth) ?
3228                 NULL : find_issuer(ctx, sk_untrusted, curr);
3229             if (issuer == NULL) {
3230                 /*
3231                  * Once we have reached a self-signed cert or num exceeds depth
3232                  * or can't find an issuer in the untrusted list we stop looking
3233                  * there and start looking only in the trust store if enabled.
3234                  */
3235                 search &= ~S_DOUNTRUSTED;
3236                 if (may_trusted)
3237                     search |= S_DOTRUSTED;
3238                 continue;
3239             }
3240
3241             /* Drop this issuer from future consideration */
3242             (void)sk_X509_delete_ptr(sk_untrusted, issuer);
3243
3244             if (!X509_add_cert(ctx->chain, issuer, X509_ADD_FLAG_UP_REF))
3245                 goto int_err;
3246
3247             ++ctx->num_untrusted;
3248             curr = issuer;
3249             if ((self_signed = X509_self_signed(curr, 0)) < 0)
3250                 goto int_err;
3251
3252             /* Check for DANE-TA trust of the topmost untrusted certificate. */
3253             trust = check_dane_issuer(ctx, ctx->num_untrusted - 1);
3254             if (trust == X509_TRUST_TRUSTED || trust == X509_TRUST_REJECTED)
3255                 break;
3256         }
3257     }
3258     sk_X509_free(sk_untrusted);
3259
3260     if (trust < 0) /* internal error */
3261         return trust;
3262
3263     /*
3264      * Last chance to make a trusted chain, either bare DANE-TA public-key
3265      * signers, or else direct leaf PKIX trust.
3266      */
3267     num = sk_X509_num(ctx->chain);
3268     if (num <= depth) {
3269         if (trust == X509_TRUST_UNTRUSTED && DANETLS_HAS_DANE_TA(dane))
3270             trust = check_dane_pkeys(ctx);
3271         if (trust == X509_TRUST_UNTRUSTED && num == ctx->num_untrusted)
3272             trust = check_trust(ctx, num);
3273     }
3274
3275     switch (trust) {
3276     case X509_TRUST_TRUSTED:
3277         /* Must restore any previous error value for backward compatibility */
3278         ctx->error = prev_error;
3279         return 1;
3280     case X509_TRUST_REJECTED:
3281         /* Callback already issued */
3282         return 0;
3283     case X509_TRUST_UNTRUSTED:
3284     default:
3285         switch(ctx->error) {
3286         case X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD:
3287         case X509_V_ERR_CERT_NOT_YET_VALID:
3288         case X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD:
3289         case X509_V_ERR_CERT_HAS_EXPIRED:
3290             return 0; /* Callback already issued by ossl_x509_check_cert_time() */
3291         default: /* A preliminary error has become final */
3292             return verify_cb_cert(ctx, NULL, num - 1, ctx->error);
3293         case X509_V_OK:
3294             break;
3295         }
3296         CB_FAIL_IF(num > depth,
3297                    ctx, NULL, num - 1, X509_V_ERR_CERT_CHAIN_TOO_LONG);
3298         CB_FAIL_IF(DANETLS_ENABLED(dane)
3299                        && (!DANETLS_HAS_PKIX(dane) || dane->pdpth >= 0),
3300                    ctx, NULL, num - 1, X509_V_ERR_DANE_NO_MATCH);
3301         if (self_signed)
3302             return verify_cb_cert(ctx, NULL, num - 1,
3303                                   sk_X509_num(ctx->chain) == 1
3304                                   ? X509_V_ERR_DEPTH_ZERO_SELF_SIGNED_CERT
3305                                   : X509_V_ERR_SELF_SIGNED_CERT_IN_CHAIN);
3306         return verify_cb_cert(ctx, NULL, num - 1,
3307                               ctx->num_untrusted < num
3308                               ? X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT
3309                               : X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT_LOCALLY);
3310     }
3311
3312  int_err:
3313     ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
3314     ctx->error = X509_V_ERR_UNSPECIFIED;
3315     sk_X509_free(sk_untrusted);
3316     return -1;
3317
3318  memerr:
3319     ERR_raise(ERR_LIB_X509, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3320     ctx->error = X509_V_ERR_OUT_OF_MEM;
3321     sk_X509_free(sk_untrusted);
3322     return -1;
3323 }
3324
3325 static const int minbits_table[] = { 80, 112, 128, 192, 256 };
3326 static const int NUM_AUTH_LEVELS = OSSL_NELEM(minbits_table);
3327
3328 /*-
3329  * Check whether the public key of `cert` meets the security level of `ctx`.
3330  * Returns 1 on success, 0 otherwise.
3331  */
3332 static int check_key_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
3333 {
3334     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(cert);
3335     int level = ctx->param->auth_level;
3336
3337     /*
3338      * At security level zero, return without checking for a supported public
3339      * key type.  Some engines support key types not understood outside the
3340      * engine, and we only need to understand the key when enforcing a security
3341      * floor.
3342      */
3343     if (level <= 0)
3344         return 1;
3345
3346     /* Unsupported or malformed keys are not secure */
3347     if (pkey == NULL)
3348         return 0;
3349
3350     if (level > NUM_AUTH_LEVELS)
3351         level = NUM_AUTH_LEVELS;
3352
3353     return EVP_PKEY_security_bits(pkey) >= minbits_table[level - 1];
3354 }
3355
3356 /*-
3357  * Check whether the public key of ``cert`` does not use explicit params
3358  * for an elliptic curve.
3359  *
3360  * Returns 1 on success, 0 if check fails, -1 for other errors.
3361  */
3362 static int check_curve(X509 *cert)
3363 {
3364 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3365     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(cert);
3366
3367     /* Unsupported or malformed key */
3368     if (pkey == NULL)
3369         return -1;
3370
3371     if (EVP_PKEY_id(pkey) == EVP_PKEY_EC) {
3372         int ret;
3373
3374         ret = EC_KEY_decoded_from_explicit_params(EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey));
3375         return ret < 0 ? ret : !ret;
3376     }
3377 #endif
3378
3379     return 1;
3380 }
3381
3382 /*-
3383  * Check whether the signature digest algorithm of ``cert`` meets the security
3384  * level of ``ctx``.  Should not be checked for trust anchors (whether
3385  * self-signed or otherwise).
3386  *
3387  * Returns 1 on success, 0 otherwise.
3388  */
3389 static int check_sig_level(X509_STORE_CTX *ctx, X509 *cert)
3390 {
3391     int secbits = -1;
3392     int level = ctx->param->auth_level;
3393
3394     if (level <= 0)
3395         return 1;
3396     if (level > NUM_AUTH_LEVELS)
3397         level = NUM_AUTH_LEVELS;
3398
3399     if (!X509_get_signature_info(cert, NULL, NULL, &secbits, NULL))
3400         return 0;
3401
3402     return secbits >= minbits_table[level - 1];
3403 }