b91d84098d8c81fdac34dda7faaf761c23f4c6a7
[openssl.git] / ssl / s3_cbc.c
1 /* ssl/s3_cbc.c */
2 /* ====================================================================
3  * Copyright (c) 2012 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  *
9  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
10  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
11  *
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
14  *    the documentation and/or other materials provided with the
15  *    distribution.
16  *
17  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
18  *    software must display the following acknowledgment:
19  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
20  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
21  *
22  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
23  *    endorse or promote products derived from this software without
24  *    prior written permission. For written permission, please contact
25  *    openssl-core@openssl.org.
26  *
27  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
28  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
29  *    permission of the OpenSSL Project.
30  *
31  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
32  *    acknowledgment:
33  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
34  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
35  *
36  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
37  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
38  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
39  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
40  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
41  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
42  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
43  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
44  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
45  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
46  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
47  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
48  * ====================================================================
49  *
50  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
51  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
52  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
53  *
54  */
55
56 #include "ssl_locl.h"
57
58 #include <openssl/md5.h>
59 #include <openssl/sha.h>
60
61 /* MAX_HASH_BIT_COUNT_BYTES is the maximum number of bytes in the hash's length
62  * field. (SHA-384/512 have 128-bit length.) */
63 #define MAX_HASH_BIT_COUNT_BYTES 16
64
65 /* MAX_HASH_BLOCK_SIZE is the maximum hash block size that we'll support.
66  * Currently SHA-384/512 has a 128-byte block size and that's the largest
67  * supported by TLS.) */
68 #define MAX_HASH_BLOCK_SIZE 128
69
70 /* Some utility functions are needed:
71  *
72  * These macros return the given value with the MSB copied to all the other
73  * bits. They use the fact that arithmetic shift shifts-in the sign bit.
74  * However, this is not ensured by the C standard so you may need to replace
75  * them with something else on odd CPUs. */
76 #define DUPLICATE_MSB_TO_ALL(x) ( (unsigned)( (int)(x) >> (sizeof(int)*8-1) ) )
77 #define DUPLICATE_MSB_TO_ALL_8(x) ((unsigned char)(DUPLICATE_MSB_TO_ALL(x)))
78
79 /* constant_time_ge returns 0xff if a>=b and 0x00 otherwise. */
80 static unsigned constant_time_ge(unsigned a, unsigned b)
81         {
82         a -= b;
83         return DUPLICATE_MSB_TO_ALL(~a);
84         }
85
86 /* constant_time_eq_8 returns 0xff if a==b and 0x00 otherwise. */
87 static unsigned char constant_time_eq_8(unsigned char a, unsigned char b)
88         {
89         unsigned c = a ^ b;
90         c--;
91         return DUPLICATE_MSB_TO_ALL_8(c);
92         }
93
94 /* ssl3_cbc_remove_padding removes padding from the decrypted, SSLv3, CBC
95  * record in |rec| by updating |rec->length| in constant time.
96  *
97  * block_size: the block size of the cipher used to encrypt the record.
98  * returns:
99  *   0: (in non-constant time) if the record is publicly invalid.
100  *   1: if the padding was valid
101  *  -1: otherwise. */
102 int ssl3_cbc_remove_padding(const SSL* s,
103                             SSL3_RECORD *rec,
104                             unsigned block_size,
105                             unsigned mac_size)
106         {
107         unsigned padding_length, good;
108         const unsigned overhead = 1 /* padding length byte */ + mac_size;
109
110         /* These lengths are all public so we can test them in non-constant
111          * time. */
112         if (overhead > rec->length)
113                 return 0;
114
115         padding_length = rec->data[rec->length-1];
116         good = constant_time_ge(rec->length, padding_length+overhead);
117         /* SSLv3 requires that the padding is minimal. */
118         good &= constant_time_ge(block_size, padding_length+1);
119         padding_length = good & (padding_length+1);
120         rec->length -= padding_length;
121         rec->type |= padding_length<<8; /* kludge: pass padding length */
122         return (int)((good & 1) | (~good & -1));
123 }
124
125 /* tls1_cbc_remove_padding removes the CBC padding from the decrypted, TLS, CBC
126  * record in |rec| in constant time and returns 1 if the padding is valid and
127  * -1 otherwise. It also removes any explicit IV from the start of the record
128  * without leaking any timing about whether there was enough space after the
129  * padding was removed.
130  *
131  * block_size: the block size of the cipher used to encrypt the record.
132  * returns:
133  *   0: (in non-constant time) if the record is publicly invalid.
134  *   1: if the padding was valid
135  *  -1: otherwise. */
136 int tls1_cbc_remove_padding(const SSL* s,
137                             SSL3_RECORD *rec,
138                             unsigned block_size,
139                             unsigned mac_size)
140         {
141         unsigned padding_length, good, to_check, i;
142         const char has_explicit_iv =
143                 s->version >= TLS1_1_VERSION || s->version == DTLS1_VERSION;
144         const unsigned overhead = 1 /* padding length byte */ +
145                                   mac_size +
146                                   (has_explicit_iv ? block_size : 0);
147
148         /* These lengths are all public so we can test them in non-constant
149          * time. */
150         if (overhead > rec->length)
151                 return 0;
152
153         padding_length = rec->data[rec->length-1];
154
155         /* NB: if compression is in operation the first packet may not be of
156          * even length so the padding bug check cannot be performed. This bug
157          * workaround has been around since SSLeay so hopefully it is either
158          * fixed now or no buggy implementation supports compression [steve]
159          */
160         if ( (s->options&SSL_OP_TLS_BLOCK_PADDING_BUG) && !s->expand)
161                 {
162                 /* First packet is even in size, so check */
163                 if ((memcmp(s->s3->read_sequence, "\0\0\0\0\0\0\0\0",8) == 0) &&
164                     !(padding_length & 1))
165                         {
166                         s->s3->flags|=TLS1_FLAGS_TLS_PADDING_BUG;
167                         }
168                 if ((s->s3->flags & TLS1_FLAGS_TLS_PADDING_BUG) &&
169                     padding_length > 0)
170                         {
171                         padding_length--;
172                         }
173                 }
174
175         good = constant_time_ge(rec->length, overhead+padding_length);
176         /* The padding consists of a length byte at the end of the record and
177          * then that many bytes of padding, all with the same value as the
178          * length byte. Thus, with the length byte included, there are i+1
179          * bytes of padding.
180          *
181          * We can't check just |padding_length+1| bytes because that leaks
182          * decrypted information. Therefore we always have to check the maximum
183          * amount of padding possible. (Again, the length of the record is
184          * public information so we can use it.) */
185         to_check = 255; /* maximum amount of padding. */
186         if (to_check > rec->length-1)
187                 to_check = rec->length-1;
188
189         for (i = 0; i < to_check; i++)
190                 {
191                 unsigned char mask = constant_time_ge(padding_length, i);
192                 unsigned char b = rec->data[rec->length-1-i];
193                 /* The final |padding_length+1| bytes should all have the value
194                  * |padding_length|. Therefore the XOR should be zero. */
195                 good &= ~(mask&(padding_length ^ b));
196                 }
197
198         /* If any of the final |padding_length+1| bytes had the wrong value,
199          * one or more of the lower eight bits of |good| will be cleared. We
200          * AND the bottom 8 bits together and duplicate the result to all the
201          * bits. */
202         good &= good >> 4;
203         good &= good >> 2;
204         good &= good >> 1;
205         good <<= sizeof(good)*8-1;
206         good = DUPLICATE_MSB_TO_ALL(good);
207
208         padding_length = good & (padding_length+1);
209         rec->length -= padding_length;
210         rec->type |= padding_length<<8; /* kludge: pass padding length */
211
212         /* We can always safely skip the explicit IV. We check at the beginning
213          * of this function that the record has at least enough space for the
214          * IV, MAC and padding length byte. (These can be checked in
215          * non-constant time because it's all public information.) So, if the
216          * padding was invalid, then we didn't change |rec->length| and this is
217          * safe. If the padding was valid then we know that we have at least
218          * overhead+padding_length bytes of space and so this is still safe
219          * because overhead accounts for the explicit IV. */
220         if (has_explicit_iv)
221                 {
222                 rec->data += block_size;
223                 rec->input += block_size;
224                 rec->length -= block_size;
225                 }
226
227         return (int)((good & 1) | (~good & -1));
228         }
229
230 #if defined(_M_AMD64) || defined(__x86_64__)
231 #define CBC_MAC_ROTATE_IN_PLACE
232 #endif
233
234 /* ssl3_cbc_copy_mac copies |md_size| bytes from the end of |rec| to |out| in
235  * constant time (independent of the concrete value of rec->length, which may
236  * vary within a 256-byte window).
237  *
238  * ssl3_cbc_remove_padding or tls1_cbc_remove_padding must be called prior to
239  * this function.
240  *
241  * On entry:
242  *   rec->orig_len >= md_size
243  *   md_size <= EVP_MAX_MD_SIZE
244  *
245  * If CBC_MAC_ROTATE_IN_PLACE is defined then the rotation is performed with
246  * variable accesses in a 64-byte-aligned buffer. Assuming that this fits into
247  * a single cache-line, then the variable memory accesses don't actually affect
248  * the timing. This has been tested to be true on Intel amd64 chips.
249  */
250 void ssl3_cbc_copy_mac(unsigned char* out,
251                        const SSL3_RECORD *rec,
252                        unsigned md_size,unsigned orig_len)
253         {
254 #if defined(CBC_MAC_ROTATE_IN_PLACE)
255         unsigned char rotated_mac_buf[EVP_MAX_MD_SIZE*2];
256         unsigned char *rotated_mac;
257 #else
258         unsigned char rotated_mac[EVP_MAX_MD_SIZE];
259 #endif
260
261         /* mac_end is the index of |rec->data| just after the end of the MAC. */
262         unsigned mac_end = rec->length;
263         unsigned mac_start = mac_end - md_size;
264         /* scan_start contains the number of bytes that we can ignore because
265          * the MAC's position can only vary by 255 bytes. */
266         unsigned scan_start = 0;
267         unsigned i, j;
268         unsigned div_spoiler;
269         unsigned rotate_offset;
270
271         OPENSSL_assert(orig_len >= md_size);
272         OPENSSL_assert(md_size <= EVP_MAX_MD_SIZE);
273
274 #if defined(CBC_MAC_ROTATE_IN_PLACE)
275         rotated_mac = (unsigned char*) (((intptr_t)(rotated_mac_buf + 64)) & ~63);
276 #endif
277
278         /* This information is public so it's safe to branch based on it. */
279         if (orig_len > md_size + 255 + 1)
280                 scan_start = orig_len - (md_size + 255 + 1);
281         /* div_spoiler contains a multiple of md_size that is used to cause the
282          * modulo operation to be constant time. Without this, the time varies
283          * based on the amount of padding when running on Intel chips at least.
284          *
285          * The aim of right-shifting md_size is so that the compiler doesn't
286          * figure out that it can remove div_spoiler as that would require it
287          * to prove that md_size is always even, which I hope is beyond it. */
288         div_spoiler = md_size >> 1;
289         div_spoiler <<= (sizeof(div_spoiler)-1)*8;
290         rotate_offset = (div_spoiler + mac_start - scan_start) % md_size;
291
292         memset(rotated_mac, 0, md_size);
293         for (i = scan_start; i < orig_len;)
294                 {
295                 for (j = 0; j < md_size && i < orig_len; i++, j++)
296                         {
297                         unsigned char mac_started = constant_time_ge(i, mac_start);
298                         unsigned char mac_ended = constant_time_ge(i, mac_end);
299                         unsigned char b = 0;
300                         b = rec->data[i];
301                         rotated_mac[j] |= b & mac_started & ~mac_ended;
302                         }
303                 }
304
305         /* Now rotate the MAC */
306 #if defined(CBC_MAC_ROTATE_IN_PLACE)
307         j = 0;
308         for (i = 0; i < md_size; i++)
309                 {
310                 unsigned char offset = (div_spoiler + rotate_offset + i) % md_size;
311                 out[j++] = rotated_mac[offset];
312                 }
313 #else
314         memset(out, 0, md_size);
315         for (i = 0; i < md_size; i++)
316                 {
317                 unsigned char offset = (div_spoiler + md_size - rotate_offset + i) % md_size;
318                 for (j = 0; j < md_size; j++)
319                         out[j] |= rotated_mac[i] & constant_time_eq_8(j, offset);
320                 }
321 #endif
322         }
323
324 /* These functions serialize the state of a hash and thus perform the standard
325  * "final" operation without adding the padding and length that such a function
326  * typically does. */
327 static void tls1_md5_final_raw(void* ctx, unsigned char *md_out)
328         {
329         MD5_CTX *md5 = ctx;
330         l2n(md5->A, md_out);
331         l2n(md5->B, md_out);
332         l2n(md5->C, md_out);
333         l2n(md5->D, md_out);
334         }
335
336 static void tls1_sha1_final_raw(void* ctx, unsigned char *md_out)
337         {
338         SHA_CTX *sha1 = ctx;
339         l2n(sha1->h0, md_out);
340         l2n(sha1->h1, md_out);
341         l2n(sha1->h2, md_out);
342         l2n(sha1->h3, md_out);
343         l2n(sha1->h4, md_out);
344         }
345 #define LARGEST_DIGEST_CTX SHA_CTX
346
347 #ifndef OPENSSL_NO_SHA256
348 static void tls1_sha256_final_raw(void* ctx, unsigned char *md_out)
349         {
350         SHA256_CTX *sha256 = ctx;
351         unsigned i;
352
353         for (i = 0; i < 8; i++)
354                 {
355                 l2n(sha256->h[i], md_out);
356                 }
357         }
358 #undef  LARGEST_DIGEST_CTX
359 #define LARGEST_DIGEST_CTX SHA256_CTX
360 #endif
361
362 #ifndef OPENSSL_NO_SHA512
363 static void tls1_sha512_final_raw(void* ctx, unsigned char *md_out)
364         {
365         SHA512_CTX *sha512 = ctx;
366         unsigned i;
367
368         for (i = 0; i < 8; i++)
369                 {
370                 l2n8(sha512->h[i], md_out);
371                 }
372         }
373 #undef  LARGEST_DIGEST_CTX
374 #define LARGEST_DIGEST_CTX SHA512_CTX
375 #endif
376
377 /* ssl3_cbc_record_digest_supported returns 1 iff |ctx| uses a hash function
378  * which ssl3_cbc_digest_record supports. */
379 char ssl3_cbc_record_digest_supported(const EVP_MD_CTX *ctx)
380         {
381 #ifdef OPENSSL_FIPS
382         if (FIPS_mode())
383                 return 0;
384 #endif
385         switch (EVP_MD_CTX_type(ctx))
386                 {
387                 case NID_md5:
388                 case NID_sha1:
389 #ifndef OPENSSL_NO_SHA256
390                 case NID_sha224:
391                 case NID_sha256:
392 #endif
393 #ifndef OPENSSL_NO_SHA512
394                 case NID_sha384:
395                 case NID_sha512:
396 #endif
397                         return 1;
398                 default:
399                         return 0;
400                 }
401         }
402
403 /* ssl3_cbc_digest_record computes the MAC of a decrypted, padded SSLv3/TLS
404  * record.
405  *
406  *   ctx: the EVP_MD_CTX from which we take the hash function.
407  *     ssl3_cbc_record_digest_supported must return true for this EVP_MD_CTX.
408  *   md_out: the digest output. At most EVP_MAX_MD_SIZE bytes will be written.
409  *   md_out_size: if non-NULL, the number of output bytes is written here.
410  *   header: the 13-byte, TLS record header.
411  *   data: the record data itself, less any preceeding explicit IV.
412  *   data_plus_mac_size: the secret, reported length of the data and MAC
413  *     once the padding has been removed.
414  *   data_plus_mac_plus_padding_size: the public length of the whole
415  *     record, including padding.
416  *   is_sslv3: non-zero if we are to use SSLv3. Otherwise, TLS.
417  *
418  * On entry: by virtue of having been through one of the remove_padding
419  * functions, above, we know that data_plus_mac_size is large enough to contain
420  * a padding byte and MAC. (If the padding was invalid, it might contain the
421  * padding too. ) */
422 void ssl3_cbc_digest_record(
423         const EVP_MD_CTX *ctx,
424         unsigned char* md_out,
425         size_t* md_out_size,
426         const unsigned char header[13],
427         const unsigned char *data,
428         size_t data_plus_mac_size,
429         size_t data_plus_mac_plus_padding_size,
430         const unsigned char *mac_secret,
431         unsigned mac_secret_length,
432         char is_sslv3)
433         {
434         union { double align;
435                 unsigned char c[sizeof(LARGEST_DIGEST_CTX)]; } md_state;
436         void (*md_final_raw)(void *ctx, unsigned char *md_out);
437         void (*md_transform)(void *ctx, const unsigned char *block);
438         unsigned md_size, md_block_size = 64;
439         unsigned sslv3_pad_length = 40, header_length, variance_blocks,
440                  len, max_mac_bytes, num_blocks,
441                  num_starting_blocks, k, mac_end_offset, c, index_a, index_b;
442         unsigned int bits;      /* at most 18 bits */
443         unsigned char length_bytes[MAX_HASH_BIT_COUNT_BYTES];
444         /* hmac_pad is the masked HMAC key. */
445         unsigned char hmac_pad[MAX_HASH_BLOCK_SIZE];
446         unsigned char first_block[MAX_HASH_BLOCK_SIZE];
447         unsigned char mac_out[EVP_MAX_MD_SIZE];
448         unsigned i, j, md_out_size_u;
449         EVP_MD_CTX md_ctx;
450         /* mdLengthSize is the number of bytes in the length field that terminates
451         * the hash. */
452         unsigned md_length_size = 8;
453
454         /* This is a, hopefully redundant, check that allows us to forget about
455          * many possible overflows later in this function. */
456         OPENSSL_assert(data_plus_mac_plus_padding_size < 1024*1024);
457
458         switch (EVP_MD_CTX_type(ctx))
459                 {
460                 case NID_md5:
461                         MD5_Init((MD5_CTX*)md_state.c);
462                         md_final_raw = tls1_md5_final_raw;
463                         md_transform = (void(*)(void *ctx, const unsigned char *block)) MD5_Transform;
464                         md_size = 16;
465                         sslv3_pad_length = 48;
466                         break;
467                 case NID_sha1:
468                         SHA1_Init((SHA_CTX*)md_state.c);
469                         md_final_raw = tls1_sha1_final_raw;
470                         md_transform = (void(*)(void *ctx, const unsigned char *block)) SHA1_Transform;
471                         md_size = 20;
472                         break;
473 #ifndef OPENSSL_NO_SHA256
474                 case NID_sha224:
475                         SHA224_Init((SHA256_CTX*)md_state.c);
476                         md_final_raw = tls1_sha256_final_raw;
477                         md_transform = (void(*)(void *ctx, const unsigned char *block)) SHA256_Transform;
478                         md_size = 224/8;
479                         break;
480                 case NID_sha256:
481                         SHA256_Init((SHA256_CTX*)md_state.c);
482                         md_final_raw = tls1_sha256_final_raw;
483                         md_transform = (void(*)(void *ctx, const unsigned char *block)) SHA256_Transform;
484                         md_size = 32;
485                         break;
486 #endif
487 #ifndef OPENSSL_NO_SHA512
488                 case NID_sha384:
489                         SHA384_Init((SHA512_CTX*)md_state.c);
490                         md_final_raw = tls1_sha512_final_raw;
491                         md_transform = (void(*)(void *ctx, const unsigned char *block)) SHA512_Transform;
492                         md_size = 384/8;
493                         md_block_size = 128;
494                         md_length_size = 16;
495                         break;
496                 case NID_sha512:
497                         SHA512_Init((SHA512_CTX*)md_state.c);
498                         md_final_raw = tls1_sha512_final_raw;
499                         md_transform = (void(*)(void *ctx, const unsigned char *block)) SHA512_Transform;
500                         md_size = 64;
501                         md_block_size = 128;
502                         md_length_size = 16;
503                         break;
504 #endif
505                 default:
506                         /* ssl3_cbc_record_digest_supported should have been
507                          * called first to check that the hash function is
508                          * supported. */
509                         OPENSSL_assert(0);
510                         if (md_out_size)
511                                 *md_out_size = -1;
512                         return;
513                 }
514
515         OPENSSL_assert(md_length_size <= MAX_HASH_BIT_COUNT_BYTES);
516         OPENSSL_assert(md_block_size <= MAX_HASH_BLOCK_SIZE);
517         OPENSSL_assert(md_size <= EVP_MAX_MD_SIZE);
518
519         header_length = 13;
520         if (is_sslv3)
521                 {
522                 header_length =
523                         mac_secret_length +
524                         sslv3_pad_length +
525                         8 /* sequence number */ +
526                         1 /* record type */ +
527                         2 /* record length */;
528                 }
529
530         /* variance_blocks is the number of blocks of the hash that we have to
531          * calculate in constant time because they could be altered by the
532          * padding value.
533          *
534          * In SSLv3, the padding must be minimal so the end of the plaintext
535          * varies by, at most, 15+20 = 35 bytes. (We conservatively assume that
536          * the MAC size varies from 0..20 bytes.) In case the 9 bytes of hash
537          * termination (0x80 + 64-bit length) don't fit in the final block, we
538          * say that the final two blocks can vary based on the padding.
539          *
540          * TLSv1 has MACs up to 48 bytes long (SHA-384) and the padding is not
541          * required to be minimal. Therefore we say that the final six blocks
542          * can vary based on the padding.
543          *
544          * Later in the function, if the message is short and there obviously
545          * cannot be this many blocks then variance_blocks can be reduced. */
546         variance_blocks = is_sslv3 ? 2 : 6;
547         /* From now on we're dealing with the MAC, which conceptually has 13
548          * bytes of `header' before the start of the data (TLS) or 71/75 bytes
549          * (SSLv3) */
550         len = data_plus_mac_plus_padding_size + header_length;
551         /* max_mac_bytes contains the maximum bytes of bytes in the MAC, including
552         * |header|, assuming that there's no padding. */
553         max_mac_bytes = len - md_size - 1;
554         /* num_blocks is the maximum number of hash blocks. */
555         num_blocks = (max_mac_bytes + 1 + md_length_size + md_block_size - 1) / md_block_size;
556         /* In order to calculate the MAC in constant time we have to handle
557          * the final blocks specially because the padding value could cause the
558          * end to appear somewhere in the final |variance_blocks| blocks and we
559          * can't leak where. However, |num_starting_blocks| worth of data can
560          * be hashed right away because no padding value can affect whether
561          * they are plaintext. */
562         num_starting_blocks = 0;
563         /* k is the starting byte offset into the conceptual header||data where
564          * we start processing. */
565         k = 0;
566         /* mac_end_offset is the index just past the end of the data to be
567          * MACed. */
568         mac_end_offset = data_plus_mac_size + header_length - md_size;
569         /* c is the index of the 0x80 byte in the final hash block that
570          * contains application data. */
571         c = mac_end_offset % md_block_size;
572         /* index_a is the hash block number that contains the 0x80 terminating
573          * value. */
574         index_a = mac_end_offset / md_block_size;
575         /* index_b is the hash block number that contains the 64-bit hash
576          * length, in bits. */
577         index_b = (mac_end_offset + md_length_size) / md_block_size;
578         /* bits is the hash-length in bits. It includes the additional hash
579          * block for the masked HMAC key, or whole of |header| in the case of
580          * SSLv3. */
581
582         /* For SSLv3, if we're going to have any starting blocks then we need
583          * at least two because the header is larger than a single block. */
584         if (num_blocks > variance_blocks + (is_sslv3 ? 1 : 0))
585                 {
586                 num_starting_blocks = num_blocks - variance_blocks;
587                 k = md_block_size*num_starting_blocks;
588                 }
589
590         bits = 8*mac_end_offset;
591         if (!is_sslv3)
592                 {
593                 /* Compute the initial HMAC block. For SSLv3, the padding and
594                  * secret bytes are included in |header| because they take more
595                  * than a single block. */
596                 bits += 8*md_block_size;
597                 memset(hmac_pad, 0, md_block_size);
598                 OPENSSL_assert(mac_secret_length <= sizeof(hmac_pad));
599                 memcpy(hmac_pad, mac_secret, mac_secret_length);
600                 for (i = 0; i < md_block_size; i++)
601                         hmac_pad[i] ^= 0x36;
602
603                 md_transform(md_state.c, hmac_pad);
604                 }
605
606         memset(length_bytes,0,md_length_size-4);
607         length_bytes[md_length_size-4] = (unsigned char)(bits>>24);
608         length_bytes[md_length_size-3] = (unsigned char)(bits>>16);
609         length_bytes[md_length_size-2] = (unsigned char)(bits>>8);
610         length_bytes[md_length_size-1] = (unsigned char)bits;
611
612         if (k > 0)
613                 {
614                 if (is_sslv3)
615                         {
616                         /* The SSLv3 header is larger than a single block.
617                          * overhang is the number of bytes beyond a single
618                          * block that the header consumes: either 7 bytes
619                          * (SHA1) or 11 bytes (MD5). */
620                         unsigned overhang = header_length-md_block_size;
621                         md_transform(md_state.c, header);
622                         memcpy(first_block, header + md_block_size, overhang);
623                         memcpy(first_block + overhang, data, md_block_size-overhang);
624                         md_transform(md_state.c, first_block);
625                         for (i = 1; i < k/md_block_size - 1; i++)
626                                 md_transform(md_state.c, data + md_block_size*i - overhang);
627                         }
628                 else
629                         {
630                         /* k is a multiple of md_block_size. */
631                         memcpy(first_block, header, 13);
632                         memcpy(first_block+13, data, md_block_size-13);
633                         md_transform(md_state.c, first_block);
634                         for (i = 1; i < k/md_block_size; i++)
635                                 md_transform(md_state.c, data + md_block_size*i - 13);
636                         }
637                 }
638
639         memset(mac_out, 0, sizeof(mac_out));
640
641         /* We now process the final hash blocks. For each block, we construct
642          * it in constant time. If the |i==index_a| then we'll include the 0x80
643          * bytes and zero pad etc. For each block we selectively copy it, in
644          * constant time, to |mac_out|. */
645         for (i = num_starting_blocks; i <= num_starting_blocks+variance_blocks; i++)
646                 {
647                 unsigned char block[MAX_HASH_BLOCK_SIZE];
648                 unsigned char is_block_a = constant_time_eq_8(i, index_a);
649                 unsigned char is_block_b = constant_time_eq_8(i, index_b);
650                 for (j = 0; j < md_block_size; j++)
651                         {
652                         unsigned char b = 0, is_past_c, is_past_cp1;
653                         if (k < header_length)
654                                 b = header[k];
655                         else if (k < data_plus_mac_plus_padding_size + header_length)
656                                 b = data[k-header_length];
657                         k++;
658
659                         is_past_c = is_block_a & constant_time_ge(j, c);
660                         is_past_cp1 = is_block_a & constant_time_ge(j, c+1);
661                         /* If this is the block containing the end of the
662                          * application data, and we are at the offset for the
663                          * 0x80 value, then overwrite b with 0x80. */
664                         b = (b&~is_past_c) | (0x80&is_past_c);
665                         /* If this the the block containing the end of the
666                          * application data and we're past the 0x80 value then
667                          * just write zero. */
668                         b = b&~is_past_cp1;
669                         /* If this is index_b (the final block), but not
670                          * index_a (the end of the data), then the 64-bit
671                          * length didn't fit into index_a and we're having to
672                          * add an extra block of zeros. */
673                         b &= ~is_block_b | is_block_a;
674
675                         /* The final bytes of one of the blocks contains the
676                          * length. */
677                         if (j >= md_block_size - md_length_size)
678                                 {
679                                 /* If this is index_b, write a length byte. */
680                                 b = (b&~is_block_b) | (is_block_b&length_bytes[j-(md_block_size-md_length_size)]);
681                                 }
682                         block[j] = b;
683                         }
684
685                 md_transform(md_state.c, block);
686                 md_final_raw(md_state.c, block);
687                 /* If this is index_b, copy the hash value to |mac_out|. */
688                 for (j = 0; j < md_size; j++)
689                         mac_out[j] |= block[j]&is_block_b;
690                 }
691
692         EVP_MD_CTX_init(&md_ctx);
693         EVP_DigestInit_ex(&md_ctx, ctx->digest, NULL /* engine */);
694         if (is_sslv3)
695                 {
696                 /* We repurpose |hmac_pad| to contain the SSLv3 pad2 block. */
697                 memset(hmac_pad, 0x5c, sslv3_pad_length);
698
699                 EVP_DigestUpdate(&md_ctx, mac_secret, mac_secret_length);
700                 EVP_DigestUpdate(&md_ctx, hmac_pad, sslv3_pad_length);
701                 EVP_DigestUpdate(&md_ctx, mac_out, md_size);
702                 }
703         else
704                 {
705                 /* Complete the HMAC in the standard manner. */
706                 for (i = 0; i < md_block_size; i++)
707                         hmac_pad[i] ^= 0x6a;
708
709                 EVP_DigestUpdate(&md_ctx, hmac_pad, md_block_size);
710                 EVP_DigestUpdate(&md_ctx, mac_out, md_size);
711                 }
712         EVP_DigestFinal(&md_ctx, md_out, &md_out_size_u);
713         if (md_out_size)
714                 *md_out_size = md_out_size_u;
715         EVP_MD_CTX_cleanup(&md_ctx);
716         }
717
718 #ifdef OPENSSL_FIPS
719
720 /* Due to the need to use EVP in FIPS mode we can't reimplement digests but
721  * we can ensure the number of blocks processed is equal for all cases
722  * by digesting additional data.
723  */
724
725 void tls_fips_digest_extra(
726         const EVP_CIPHER_CTX *cipher_ctx, EVP_MD_CTX *mac_ctx,
727         const unsigned char *data, size_t data_len, size_t orig_len)
728         {
729         size_t block_size, digest_pad, blocks_data, blocks_orig;
730         if (EVP_CIPHER_CTX_mode(cipher_ctx) != EVP_CIPH_CBC_MODE)
731                 return;
732         block_size = EVP_MD_CTX_block_size(mac_ctx);
733         /* We are in FIPS mode if we get this far so we know we have only SHA*
734          * digests and TLS to deal with.
735          * Minimum digest padding length is 17 for SHA384/SHA512 and 9
736          * otherwise.
737          * Additional header is 13 bytes. To get the number of digest blocks
738          * processed round up the amount of data plus padding to the nearest
739          * block length. Block length is 128 for SHA384/SHA512 and 64 otherwise.
740          * So we have:
741          * blocks = (payload_len + digest_pad + 13 + block_size - 1)/block_size
742          * equivalently:
743          * blocks = (payload_len + digest_pad + 12)/block_size + 1
744          * HMAC adds a constant overhead.
745          * We're ultimately only interested in differences so this becomes
746          * blocks = (payload_len + 29)/128
747          * for SHA384/SHA512 and
748          * blocks = (payload_len + 21)/64
749          * otherwise.
750          */
751         digest_pad = block_size == 64 ? 21 : 29;
752         blocks_orig = (orig_len + digest_pad)/block_size;
753         blocks_data = (data_len + digest_pad)/block_size;
754         /* MAC enough blocks to make up the difference between the original
755          * and actual lengths plus one extra block to ensure this is never a
756          * no op. The "data" pointer should always have enough space to
757          * perform this operation as it is large enough for a maximum
758          * length TLS buffer. 
759          */
760         EVP_DigestSignUpdate(mac_ctx, data,
761                                 (blocks_orig - blocks_data + 1) * block_size);
762         }
763 #endif