fa0c693b2ff8bd85367fbeeaa7c240e725be34cc
[openssl.git] / ssl / ssl_cert.c
1 /*
2  * ! \file ssl/ssl_cert.c
3  */
4 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
5  * All rights reserved.
6  *
7  * This package is an SSL implementation written
8  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
9  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
10  *
11  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
12  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
13  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
14  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
15  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
16  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
17  *
18  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
19  * the code are not to be removed.
20  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
21  * as the author of the parts of the library used.
22  * This can be in the form of a textual message at program startup or
23  * in documentation (online or textual) provided with the package.
24  *
25  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
26  * modification, are permitted provided that the following conditions
27  * are met:
28  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
30  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
31  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
32  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
33  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
34  *    must display the following acknowledgement:
35  *    "This product includes cryptographic software written by
36  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
37  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
38  *    being used are not cryptographic related :-).
39  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
40  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
41  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
42  *
43  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
44  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
45  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
46  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
47  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
48  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
49  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
50  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
51  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
52  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
53  * SUCH DAMAGE.
54  *
55  * The licence and distribution terms for any publically available version or
56  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
57  * copied and put under another distribution licence
58  * [including the GNU Public Licence.]
59  */
60 /* ====================================================================
61  * Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
62  *
63  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
64  * modification, are permitted provided that the following conditions
65  * are met:
66  *
67  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
68  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
69  *
70  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
71  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
72  *    the documentation and/or other materials provided with the
73  *    distribution.
74  *
75  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
76  *    software must display the following acknowledgment:
77  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
78  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
79  *
80  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
81  *    endorse or promote products derived from this software without
82  *    prior written permission. For written permission, please contact
83  *    openssl-core@openssl.org.
84  *
85  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
86  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
87  *    permission of the OpenSSL Project.
88  *
89  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
90  *    acknowledgment:
91  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
92  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
93  *
94  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
95  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
96  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
97  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
98  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
99  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
100  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
101  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
102  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
103  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
104  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
105  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
106  * ====================================================================
107  *
108  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
109  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
110  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
111  *
112  */
113 /* ====================================================================
114  * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
115  * ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
116  * SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.
117  */
118
119 #include <stdio.h>
120
121 #include "e_os.h"
122 #ifndef NO_SYS_TYPES_H
123 # include <sys/types.h>
124 #endif
125
126 #include "o_dir.h"
127 #include <openssl/objects.h>
128 #include <openssl/bio.h>
129 #include <openssl/pem.h>
130 #include <openssl/x509v3.h>
131 #ifndef OPENSSL_NO_DH
132 # include <openssl/dh.h>
133 #endif
134 #include <openssl/bn.h>
135 #include "ssl_locl.h"
136
137 static int ssl_security_default_callback(SSL *s, SSL_CTX *ctx, int op,
138                                          int bits, int nid, void *other,
139                                          void *ex);
140
141 int SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx(void)
142 {
143     static volatile int ssl_x509_store_ctx_idx = -1;
144     int got_write_lock = 0;
145
146     CRYPTO_r_lock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
147
148     if (ssl_x509_store_ctx_idx < 0) {
149         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
150         CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
151         got_write_lock = 1;
152
153         if (ssl_x509_store_ctx_idx < 0) {
154             ssl_x509_store_ctx_idx =
155                 X509_STORE_CTX_get_ex_new_index(0, "SSL for verify callback",
156                                                 NULL, NULL, NULL);
157         }
158     }
159
160     if (got_write_lock)
161         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
162     else
163         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
164
165     return ssl_x509_store_ctx_idx;
166 }
167
168 void ssl_cert_set_default_md(CERT *cert)
169 {
170     /* Set digest values to defaults */
171 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
172     cert->pkeys[SSL_PKEY_DSA_SIGN].digest = EVP_sha1();
173 #endif
174 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
175     cert->pkeys[SSL_PKEY_RSA_SIGN].digest = EVP_sha1();
176     cert->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC].digest = EVP_sha1();
177 #endif
178 #ifndef OPENSSL_NO_EC
179     cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].digest = EVP_sha1();
180 #endif
181 }
182
183 CERT *ssl_cert_new(void)
184 {
185     CERT *ret;
186
187     ret = (CERT *)OPENSSL_malloc(sizeof(CERT));
188     if (ret == NULL) {
189         SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
190         return (NULL);
191     }
192     memset(ret, 0, sizeof(CERT));
193
194     ret->key = &(ret->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC]);
195     ret->references = 1;
196     ssl_cert_set_default_md(ret);
197     ret->sec_cb = ssl_security_default_callback;
198     ret->sec_level = OPENSSL_TLS_SECURITY_LEVEL;
199     ret->sec_ex = NULL;
200     return (ret);
201 }
202
203 CERT *ssl_cert_dup(CERT *cert)
204 {
205     CERT *ret;
206     int i;
207
208     ret = (CERT *)OPENSSL_malloc(sizeof(CERT));
209     if (ret == NULL) {
210         SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
211         return (NULL);
212     }
213
214     memset(ret, 0, sizeof(CERT));
215
216     ret->key = &ret->pkeys[cert->key - &cert->pkeys[0]];
217     /*
218      * or ret->key = ret->pkeys + (cert->key - cert->pkeys), if you find that
219      * more readable
220      */
221
222     ret->valid = cert->valid;
223     ret->mask_k = cert->mask_k;
224     ret->mask_a = cert->mask_a;
225     ret->export_mask_k = cert->export_mask_k;
226     ret->export_mask_a = cert->export_mask_a;
227
228 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
229     if (cert->rsa_tmp != NULL) {
230         RSA_up_ref(cert->rsa_tmp);
231         ret->rsa_tmp = cert->rsa_tmp;
232     }
233     ret->rsa_tmp_cb = cert->rsa_tmp_cb;
234 #endif
235
236 #ifndef OPENSSL_NO_DH
237     if (cert->dh_tmp != NULL) {
238         ret->dh_tmp = DHparams_dup(cert->dh_tmp);
239         if (ret->dh_tmp == NULL) {
240             SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_DUP, ERR_R_DH_LIB);
241             goto err;
242         }
243         if (cert->dh_tmp->priv_key) {
244             BIGNUM *b = BN_dup(cert->dh_tmp->priv_key);
245             if (!b) {
246                 SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_DUP, ERR_R_BN_LIB);
247                 goto err;
248             }
249             ret->dh_tmp->priv_key = b;
250         }
251         if (cert->dh_tmp->pub_key) {
252             BIGNUM *b = BN_dup(cert->dh_tmp->pub_key);
253             if (!b) {
254                 SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_DUP, ERR_R_BN_LIB);
255                 goto err;
256             }
257             ret->dh_tmp->pub_key = b;
258         }
259     }
260     ret->dh_tmp_cb = cert->dh_tmp_cb;
261     ret->dh_tmp_auto = cert->dh_tmp_auto;
262 #endif
263
264 #ifndef OPENSSL_NO_EC
265     if (cert->ecdh_tmp) {
266         ret->ecdh_tmp = EC_KEY_dup(cert->ecdh_tmp);
267         if (ret->ecdh_tmp == NULL) {
268             SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_DUP, ERR_R_EC_LIB);
269             goto err;
270         }
271     }
272     ret->ecdh_tmp_cb = cert->ecdh_tmp_cb;
273     ret->ecdh_tmp_auto = cert->ecdh_tmp_auto;
274 #endif
275
276     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
277         CERT_PKEY *cpk = cert->pkeys + i;
278         CERT_PKEY *rpk = ret->pkeys + i;
279         if (cpk->x509 != NULL) {
280             rpk->x509 = cpk->x509;
281             CRYPTO_add(&rpk->x509->references, 1, CRYPTO_LOCK_X509);
282         }
283
284         if (cpk->privatekey != NULL) {
285             rpk->privatekey = cpk->privatekey;
286             CRYPTO_add(&cpk->privatekey->references, 1, CRYPTO_LOCK_EVP_PKEY);
287         }
288
289         if (cpk->chain) {
290             rpk->chain = X509_chain_up_ref(cpk->chain);
291             if (!rpk->chain) {
292                 SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
293                 goto err;
294             }
295         }
296         rpk->valid_flags = 0;
297 #ifndef OPENSSL_NO_TLSEXT
298         if (cert->pkeys[i].serverinfo != NULL) {
299             /* Just copy everything. */
300             ret->pkeys[i].serverinfo =
301                 OPENSSL_malloc(cert->pkeys[i].serverinfo_length);
302             if (ret->pkeys[i].serverinfo == NULL) {
303                 SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
304                 goto err;
305             }
306             ret->pkeys[i].serverinfo_length =
307                 cert->pkeys[i].serverinfo_length;
308             memcpy(ret->pkeys[i].serverinfo,
309                    cert->pkeys[i].serverinfo,
310                    cert->pkeys[i].serverinfo_length);
311         }
312 #endif
313     }
314
315     ret->references = 1;
316     /*
317      * Set digests to defaults. NB: we don't copy existing values as they
318      * will be set during handshake.
319      */
320     ssl_cert_set_default_md(ret);
321     /* Peer sigalgs set to NULL as we get these from handshake too */
322     ret->peer_sigalgs = NULL;
323     ret->peer_sigalgslen = 0;
324     /* Configured sigalgs however we copy across */
325
326     if (cert->conf_sigalgs) {
327         ret->conf_sigalgs = OPENSSL_malloc(cert->conf_sigalgslen);
328         if (!ret->conf_sigalgs)
329             goto err;
330         memcpy(ret->conf_sigalgs, cert->conf_sigalgs, cert->conf_sigalgslen);
331         ret->conf_sigalgslen = cert->conf_sigalgslen;
332     } else
333         ret->conf_sigalgs = NULL;
334
335     if (cert->client_sigalgs) {
336         ret->client_sigalgs = OPENSSL_malloc(cert->client_sigalgslen);
337         if (!ret->client_sigalgs)
338             goto err;
339         memcpy(ret->client_sigalgs, cert->client_sigalgs,
340                cert->client_sigalgslen);
341         ret->client_sigalgslen = cert->client_sigalgslen;
342     } else
343         ret->client_sigalgs = NULL;
344     /* Shared sigalgs also NULL */
345     ret->shared_sigalgs = NULL;
346     /* Copy any custom client certificate types */
347     if (cert->ctypes) {
348         ret->ctypes = OPENSSL_malloc(cert->ctype_num);
349         if (!ret->ctypes)
350             goto err;
351         memcpy(ret->ctypes, cert->ctypes, cert->ctype_num);
352         ret->ctype_num = cert->ctype_num;
353     }
354
355     ret->cert_flags = cert->cert_flags;
356
357     ret->cert_cb = cert->cert_cb;
358     ret->cert_cb_arg = cert->cert_cb_arg;
359
360     if (cert->verify_store) {
361         CRYPTO_add(&cert->verify_store->references, 1,
362                    CRYPTO_LOCK_X509_STORE);
363         ret->verify_store = cert->verify_store;
364     }
365
366     if (cert->chain_store) {
367         CRYPTO_add(&cert->chain_store->references, 1, CRYPTO_LOCK_X509_STORE);
368         ret->chain_store = cert->chain_store;
369     }
370
371     ret->ciphers_raw = NULL;
372
373     ret->sec_cb = cert->sec_cb;
374     ret->sec_level = cert->sec_level;
375     ret->sec_ex = cert->sec_ex;
376
377 #ifndef OPENSSL_NO_TLSEXT
378     if (!custom_exts_copy(&ret->cli_ext, &cert->cli_ext))
379         goto err;
380     if (!custom_exts_copy(&ret->srv_ext, &cert->srv_ext))
381         goto err;
382 #endif
383
384     return (ret);
385
386  err:
387     ssl_cert_free(ret);
388
389     return NULL;
390 }
391
392 /* Free up and clear all certificates and chains */
393
394 void ssl_cert_clear_certs(CERT *c)
395 {
396     int i;
397     if (c == NULL)
398         return;
399     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
400         CERT_PKEY *cpk = c->pkeys + i;
401         if (cpk->x509) {
402             X509_free(cpk->x509);
403             cpk->x509 = NULL;
404         }
405         if (cpk->privatekey) {
406             EVP_PKEY_free(cpk->privatekey);
407             cpk->privatekey = NULL;
408         }
409         if (cpk->chain) {
410             sk_X509_pop_free(cpk->chain, X509_free);
411             cpk->chain = NULL;
412         }
413 #ifndef OPENSSL_NO_TLSEXT
414         if (cpk->serverinfo) {
415             OPENSSL_free(cpk->serverinfo);
416             cpk->serverinfo = NULL;
417             cpk->serverinfo_length = 0;
418         }
419 #endif
420         /* Clear all flags apart from explicit sign */
421         cpk->valid_flags &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
422     }
423 }
424
425 void ssl_cert_free(CERT *c)
426 {
427     int i;
428
429     if (c == NULL)
430         return;
431
432     i = CRYPTO_add(&c->references, -1, CRYPTO_LOCK_SSL_CERT);
433 #ifdef REF_PRINT
434     REF_PRINT("CERT", c);
435 #endif
436     if (i > 0)
437         return;
438 #ifdef REF_CHECK
439     if (i < 0) {
440         fprintf(stderr, "ssl_cert_free, bad reference count\n");
441         abort();                /* ok */
442     }
443 #endif
444
445 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
446     if (c->rsa_tmp)
447         RSA_free(c->rsa_tmp);
448 #endif
449 #ifndef OPENSSL_NO_DH
450     if (c->dh_tmp)
451         DH_free(c->dh_tmp);
452 #endif
453 #ifndef OPENSSL_NO_EC
454     if (c->ecdh_tmp)
455         EC_KEY_free(c->ecdh_tmp);
456 #endif
457
458     ssl_cert_clear_certs(c);
459     if (c->peer_sigalgs)
460         OPENSSL_free(c->peer_sigalgs);
461     if (c->conf_sigalgs)
462         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
463     if (c->client_sigalgs)
464         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
465     if (c->shared_sigalgs)
466         OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
467     if (c->ctypes)
468         OPENSSL_free(c->ctypes);
469     if (c->verify_store)
470         X509_STORE_free(c->verify_store);
471     if (c->chain_store)
472         X509_STORE_free(c->chain_store);
473     if (c->ciphers_raw)
474         OPENSSL_free(c->ciphers_raw);
475 #ifndef OPENSSL_NO_TLSEXT
476     custom_exts_free(&c->cli_ext);
477     custom_exts_free(&c->srv_ext);
478 #endif
479     if (c->pms) {
480         OPENSSL_cleanse(c->pms, c->pmslen);
481         OPENSSL_free(c->pms);
482         c->pms = NULL;
483     }
484     OPENSSL_free(c);
485 }
486
487 int ssl_cert_inst(CERT **o)
488 {
489     /*
490      * Create a CERT if there isn't already one (which cannot really happen,
491      * as it is initially created in SSL_CTX_new; but the earlier code
492      * usually allows for that one being non-existant, so we follow that
493      * behaviour, as it might turn out that there actually is a reason for it
494      * -- but I'm not sure that *all* of the existing code could cope with
495      * s->cert being NULL, otherwise we could do without the initialization
496      * in SSL_CTX_new).
497      */
498
499     if (o == NULL) {
500         SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_INST, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
501         return (0);
502     }
503     if (*o == NULL) {
504         if ((*o = ssl_cert_new()) == NULL) {
505             SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_INST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
506             return (0);
507         }
508     }
509     return (1);
510 }
511
512 int ssl_cert_set0_chain(SSL *s, SSL_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *chain)
513 {
514     int i, r;
515     CERT_PKEY *cpk = s ? s->cert->key : ctx->cert->key;
516     if (!cpk)
517         return 0;
518     if (cpk->chain)
519         sk_X509_pop_free(cpk->chain, X509_free);
520     for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
521         r = ssl_security_cert(s, ctx, sk_X509_value(chain, i), 0, 0);
522         if (r != 1) {
523             SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_SET0_CHAIN, r);
524             return 0;
525         }
526     }
527     cpk->chain = chain;
528     return 1;
529 }
530
531 int ssl_cert_set1_chain(SSL *s, SSL_CTX *ctx, STACK_OF(X509) *chain)
532 {
533     STACK_OF(X509) *dchain;
534     if (!chain)
535         return ssl_cert_set0_chain(s, ctx, NULL);
536     dchain = X509_chain_up_ref(chain);
537     if (!dchain)
538         return 0;
539     if (!ssl_cert_set0_chain(s, ctx, dchain)) {
540         sk_X509_pop_free(dchain, X509_free);
541         return 0;
542     }
543     return 1;
544 }
545
546 int ssl_cert_add0_chain_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x)
547 {
548     int r;
549     CERT_PKEY *cpk = s ? s->cert->key : ctx->cert->key;
550     if (!cpk)
551         return 0;
552     r = ssl_security_cert(s, ctx, x, 0, 0);
553     if (r != 1) {
554         SSLerr(SSL_F_SSL_CERT_ADD0_CHAIN_CERT, r);
555         return 0;
556     }
557     if (!cpk->chain)
558         cpk->chain = sk_X509_new_null();
559     if (!cpk->chain || !sk_X509_push(cpk->chain, x))
560         return 0;
561     return 1;
562 }
563
564 int ssl_cert_add1_chain_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x)
565 {
566     if (!ssl_cert_add0_chain_cert(s, ctx, x))
567         return 0;
568     CRYPTO_add(&x->references, 1, CRYPTO_LOCK_X509);
569     return 1;
570 }
571
572 int ssl_cert_select_current(CERT *c, X509 *x)
573 {
574     int i;
575     if (x == NULL)
576         return 0;
577     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
578         CERT_PKEY *cpk = c->pkeys + i;
579         if (cpk->x509 == x && cpk->privatekey) {
580             c->key = cpk;
581             return 1;
582         }
583     }
584
585     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
586         CERT_PKEY *cpk = c->pkeys + i;
587         if (cpk->privatekey && cpk->x509 && !X509_cmp(cpk->x509, x)) {
588             c->key = cpk;
589             return 1;
590         }
591     }
592     return 0;
593 }
594
595 int ssl_cert_set_current(CERT *c, long op)
596 {
597     int i, idx;
598     if (!c)
599         return 0;
600     if (op == SSL_CERT_SET_FIRST)
601         idx = 0;
602     else if (op == SSL_CERT_SET_NEXT) {
603         idx = (int)(c->key - c->pkeys + 1);
604         if (idx >= SSL_PKEY_NUM)
605             return 0;
606     } else
607         return 0;
608     for (i = idx; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
609         CERT_PKEY *cpk = c->pkeys + i;
610         if (cpk->x509 && cpk->privatekey) {
611             c->key = cpk;
612             return 1;
613         }
614     }
615     return 0;
616 }
617
618 void ssl_cert_set_cert_cb(CERT *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
619 {
620     c->cert_cb = cb;
621     c->cert_cb_arg = arg;
622 }
623
624 SESS_CERT *ssl_sess_cert_new(void)
625 {
626     SESS_CERT *ret;
627
628     ret = OPENSSL_malloc(sizeof *ret);
629     if (ret == NULL) {
630         SSLerr(SSL_F_SSL_SESS_CERT_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
631         return NULL;
632     }
633
634     memset(ret, 0, sizeof *ret);
635     ret->peer_key = &(ret->peer_pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC]);
636     ret->references = 1;
637
638     return ret;
639 }
640
641 void ssl_sess_cert_free(SESS_CERT *sc)
642 {
643     int i;
644
645     if (sc == NULL)
646         return;
647
648     i = CRYPTO_add(&sc->references, -1, CRYPTO_LOCK_SSL_SESS_CERT);
649 #ifdef REF_PRINT
650     REF_PRINT("SESS_CERT", sc);
651 #endif
652     if (i > 0)
653         return;
654 #ifdef REF_CHECK
655     if (i < 0) {
656         fprintf(stderr, "ssl_sess_cert_free, bad reference count\n");
657         abort();                /* ok */
658     }
659 #endif
660
661     /* i == 0 */
662     if (sc->cert_chain != NULL)
663         sk_X509_pop_free(sc->cert_chain, X509_free);
664     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
665         if (sc->peer_pkeys[i].x509 != NULL)
666             X509_free(sc->peer_pkeys[i].x509);
667 #if 0
668         /*
669          * We don't have the peer's private key. These lines are just
670          * here as a reminder that we're still using a not-quite-appropriate
671          *  data structure.
672          */
673         if (sc->peer_pkeys[i].privatekey != NULL)
674             EVP_PKEY_free(sc->peer_pkeys[i].privatekey);
675 #endif
676     }
677
678 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
679     if (sc->peer_rsa_tmp != NULL)
680         RSA_free(sc->peer_rsa_tmp);
681 #endif
682 #ifndef OPENSSL_NO_DH
683     if (sc->peer_dh_tmp != NULL)
684         DH_free(sc->peer_dh_tmp);
685 #endif
686 #ifndef OPENSSL_NO_EC
687     if (sc->peer_ecdh_tmp != NULL)
688         EC_KEY_free(sc->peer_ecdh_tmp);
689 #endif
690
691     OPENSSL_free(sc);
692 }
693
694 int ssl_set_peer_cert_type(SESS_CERT *sc, int type)
695 {
696     sc->peer_cert_type = type;
697     return (1);
698 }
699
700 int ssl_verify_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk)
701 {
702     X509 *x;
703     int i;
704     X509_STORE *verify_store;
705     X509_STORE_CTX ctx;
706
707     if (s->cert->verify_store)
708         verify_store = s->cert->verify_store;
709     else
710         verify_store = s->ctx->cert_store;
711
712     if ((sk == NULL) || (sk_X509_num(sk) == 0))
713         return (0);
714
715     x = sk_X509_value(sk, 0);
716     if (!X509_STORE_CTX_init(&ctx, verify_store, x, sk)) {
717         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CERT_CHAIN, ERR_R_X509_LIB);
718         return (0);
719     }
720     /* Set suite B flags if needed */
721     X509_STORE_CTX_set_flags(&ctx, tls1_suiteb(s));
722     X509_STORE_CTX_set_ex_data(&ctx, SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx(), s);
723
724     /*
725      * We need to inherit the verify parameters. These can be determined by
726      * the context: if its a server it will verify SSL client certificates or
727      * vice versa.
728      */
729
730     X509_STORE_CTX_set_default(&ctx, s->server ? "ssl_client" : "ssl_server");
731     /*
732      * Anything non-default in "param" should overwrite anything in the ctx.
733      */
734     X509_VERIFY_PARAM_set1(X509_STORE_CTX_get0_param(&ctx), s->param);
735
736     if (s->verify_callback)
737         X509_STORE_CTX_set_verify_cb(&ctx, s->verify_callback);
738
739     if (s->ctx->app_verify_callback != NULL)
740         i = s->ctx->app_verify_callback(&ctx, s->ctx->app_verify_arg);
741     else {
742         i = X509_verify_cert(&ctx);
743 # if 0
744         /* Dummy error calls so mkerr generates them */
745         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CERT_CHAIN, SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL);
746         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CERT_CHAIN, SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL);
747         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CERT_CHAIN, SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK);
748 # endif
749         if (i > 0)
750             i = ssl_security_cert_chain(s, ctx.chain, NULL, 1);
751     }
752
753     s->verify_result = ctx.error;
754     X509_STORE_CTX_cleanup(&ctx);
755
756     return (i);
757 }
758
759 static void set_client_CA_list(STACK_OF(X509_NAME) **ca_list,
760                                STACK_OF(X509_NAME) *name_list)
761 {
762     if (*ca_list != NULL)
763         sk_X509_NAME_pop_free(*ca_list, X509_NAME_free);
764
765     *ca_list = name_list;
766 }
767
768 STACK_OF(X509_NAME) *SSL_dup_CA_list(STACK_OF(X509_NAME) *sk)
769 {
770     int i;
771     STACK_OF(X509_NAME) *ret;
772     X509_NAME *name;
773
774     ret = sk_X509_NAME_new_null();
775     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
776         name = X509_NAME_dup(sk_X509_NAME_value(sk, i));
777         if ((name == NULL) || !sk_X509_NAME_push(ret, name)) {
778             sk_X509_NAME_pop_free(ret, X509_NAME_free);
779             return (NULL);
780         }
781     }
782     return (ret);
783 }
784
785 void SSL_set_client_CA_list(SSL *s, STACK_OF(X509_NAME) *name_list)
786 {
787     set_client_CA_list(&(s->client_CA), name_list);
788 }
789
790 void SSL_CTX_set_client_CA_list(SSL_CTX *ctx, STACK_OF(X509_NAME) *name_list)
791 {
792     set_client_CA_list(&(ctx->client_CA), name_list);
793 }
794
795 STACK_OF(X509_NAME) *SSL_CTX_get_client_CA_list(const SSL_CTX *ctx)
796 {
797     return (ctx->client_CA);
798 }
799
800 STACK_OF(X509_NAME) *SSL_get_client_CA_list(const SSL *s)
801 {
802     if (s->type == SSL_ST_CONNECT) { /* we are in the client */
803         if (((s->version >> 8) == SSL3_VERSION_MAJOR) && (s->s3 != NULL))
804             return (s->s3->tmp.ca_names);
805         else
806             return (NULL);
807     } else {
808         if (s->client_CA != NULL)
809             return (s->client_CA);
810         else
811             return (s->ctx->client_CA);
812     }
813 }
814
815 static int add_client_CA(STACK_OF(X509_NAME) **sk, X509 *x)
816 {
817     X509_NAME *name;
818
819     if (x == NULL)
820         return (0);
821     if ((*sk == NULL) && ((*sk = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL))
822         return (0);
823
824     if ((name = X509_NAME_dup(X509_get_subject_name(x))) == NULL)
825         return (0);
826
827     if (!sk_X509_NAME_push(*sk, name)) {
828         X509_NAME_free(name);
829         return (0);
830     }
831     return (1);
832 }
833
834 int SSL_add_client_CA(SSL *ssl, X509 *x)
835 {
836     return (add_client_CA(&(ssl->client_CA), x));
837 }
838
839 int SSL_CTX_add_client_CA(SSL_CTX *ctx, X509 *x)
840 {
841     return (add_client_CA(&(ctx->client_CA), x));
842 }
843
844 static int xname_cmp(const X509_NAME *const *a, const X509_NAME *const *b)
845 {
846     return (X509_NAME_cmp(*a, *b));
847 }
848
849 #ifndef OPENSSL_NO_STDIO
850 /**
851  * Load CA certs from a file into a ::STACK. Note that it is somewhat misnamed;
852  * it doesn't really have anything to do with clients (except that a common use
853  * for a stack of CAs is to send it to the client). Actually, it doesn't have
854  * much to do with CAs, either, since it will load any old cert.
855  * \param file the file containing one or more certs.
856  * \return a ::STACK containing the certs.
857  */
858 STACK_OF(X509_NAME) *SSL_load_client_CA_file(const char *file)
859 {
860     BIO *in;
861     X509 *x = NULL;
862     X509_NAME *xn = NULL;
863     STACK_OF(X509_NAME) *ret = NULL, *sk;
864
865     sk = sk_X509_NAME_new(xname_cmp);
866
867     in = BIO_new(BIO_s_file_internal());
868
869     if ((sk == NULL) || (in == NULL)) {
870         SSLerr(SSL_F_SSL_LOAD_CLIENT_CA_FILE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
871         goto err;
872     }
873
874     if (!BIO_read_filename(in, file))
875         goto err;
876
877     for (;;) {
878         if (PEM_read_bio_X509(in, &x, NULL, NULL) == NULL)
879             break;
880         if (ret == NULL) {
881             ret = sk_X509_NAME_new_null();
882             if (ret == NULL) {
883                 SSLerr(SSL_F_SSL_LOAD_CLIENT_CA_FILE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
884                 goto err;
885             }
886         }
887         if ((xn = X509_get_subject_name(x)) == NULL)
888             goto err;
889         /* check for duplicates */
890         xn = X509_NAME_dup(xn);
891         if (xn == NULL)
892             goto err;
893         if (sk_X509_NAME_find(sk, xn) >= 0)
894             X509_NAME_free(xn);
895         else {
896             sk_X509_NAME_push(sk, xn);
897             sk_X509_NAME_push(ret, xn);
898         }
899     }
900
901     if (0) {
902  err:
903         if (ret != NULL)
904             sk_X509_NAME_pop_free(ret, X509_NAME_free);
905         ret = NULL;
906     }
907     if (sk != NULL)
908         sk_X509_NAME_free(sk);
909     if (in != NULL)
910         BIO_free(in);
911     if (x != NULL)
912         X509_free(x);
913     if (ret != NULL)
914         ERR_clear_error();
915     return (ret);
916 }
917 #endif
918
919 /**
920  * Add a file of certs to a stack.
921  * \param stack the stack to add to.
922  * \param file the file to add from. All certs in this file that are not
923  * already in the stack will be added.
924  * \return 1 for success, 0 for failure. Note that in the case of failure some
925  * certs may have been added to \c stack.
926  */
927
928 int SSL_add_file_cert_subjects_to_stack(STACK_OF(X509_NAME) *stack,
929                                         const char *file)
930 {
931     BIO *in;
932     X509 *x = NULL;
933     X509_NAME *xn = NULL;
934     int ret = 1;
935     int (*oldcmp) (const X509_NAME *const *a, const X509_NAME *const *b);
936
937     oldcmp = sk_X509_NAME_set_cmp_func(stack, xname_cmp);
938
939     in = BIO_new(BIO_s_file_internal());
940
941     if (in == NULL) {
942         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_FILE_CERT_SUBJECTS_TO_STACK,
943                ERR_R_MALLOC_FAILURE);
944         goto err;
945     }
946
947     if (!BIO_read_filename(in, file))
948         goto err;
949
950     for (;;) {
951         if (PEM_read_bio_X509(in, &x, NULL, NULL) == NULL)
952             break;
953         if ((xn = X509_get_subject_name(x)) == NULL)
954             goto err;
955         xn = X509_NAME_dup(xn);
956         if (xn == NULL)
957             goto err;
958         if (sk_X509_NAME_find(stack, xn) >= 0)
959             X509_NAME_free(xn);
960         else
961             sk_X509_NAME_push(stack, xn);
962     }
963
964     ERR_clear_error();
965
966     if (0) {
967  err:
968         ret = 0;
969     }
970     if (in != NULL)
971         BIO_free(in);
972     if (x != NULL)
973         X509_free(x);
974
975     (void)sk_X509_NAME_set_cmp_func(stack, oldcmp);
976
977     return ret;
978 }
979
980 /**
981  * Add a directory of certs to a stack.
982  * \param stack the stack to append to.
983  * \param dir the directory to append from. All files in this directory will be
984  * examined as potential certs. Any that are acceptable to
985  * SSL_add_dir_cert_subjects_to_stack() that are not already in the stack will be
986  * included.
987  * \return 1 for success, 0 for failure. Note that in the case of failure some
988  * certs may have been added to \c stack.
989  */
990
991 int SSL_add_dir_cert_subjects_to_stack(STACK_OF(X509_NAME) *stack,
992                                        const char *dir)
993 {
994     OPENSSL_DIR_CTX *d = NULL;
995     const char *filename;
996     int ret = 0;
997
998     CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_READDIR);
999
1000     /* Note that a side effect is that the CAs will be sorted by name */
1001
1002     while ((filename = OPENSSL_DIR_read(&d, dir))) {
1003         char buf[1024];
1004         int r;
1005
1006         if (strlen(dir) + strlen(filename) + 2 > sizeof buf) {
1007             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_DIR_CERT_SUBJECTS_TO_STACK,
1008                    SSL_R_PATH_TOO_LONG);
1009             goto err;
1010         }
1011 #ifdef OPENSSL_SYS_VMS
1012         r = BIO_snprintf(buf, sizeof buf, "%s%s", dir, filename);
1013 #else
1014         r = BIO_snprintf(buf, sizeof buf, "%s/%s", dir, filename);
1015 #endif
1016         if (r <= 0 || r >= (int)sizeof(buf))
1017             goto err;
1018         if (!SSL_add_file_cert_subjects_to_stack(stack, buf))
1019             goto err;
1020     }
1021
1022     if (errno) {
1023         SYSerr(SYS_F_OPENDIR, get_last_sys_error());
1024         ERR_add_error_data(3, "OPENSSL_DIR_read(&ctx, '", dir, "')");
1025         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_DIR_CERT_SUBJECTS_TO_STACK, ERR_R_SYS_LIB);
1026         goto err;
1027     }
1028
1029     ret = 1;
1030
1031  err:
1032     if (d)
1033         OPENSSL_DIR_end(&d);
1034     CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_READDIR);
1035     return ret;
1036 }
1037
1038 /* Add a certificate to a BUF_MEM structure */
1039
1040 static int ssl_add_cert_to_buf(BUF_MEM *buf, unsigned long *l, X509 *x)
1041 {
1042     int n;
1043     unsigned char *p;
1044
1045     n = i2d_X509(x, NULL);
1046     if (!BUF_MEM_grow_clean(buf, (int)(n + (*l) + 3))) {
1047         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_TO_BUF, ERR_R_BUF_LIB);
1048         return 0;
1049     }
1050     p = (unsigned char *)&(buf->data[*l]);
1051     l2n3(n, p);
1052     i2d_X509(x, &p);
1053     *l += n + 3;
1054
1055     return 1;
1056 }
1057
1058 /* Add certificate chain to internal SSL BUF_MEM strcuture */
1059 int ssl_add_cert_chain(SSL *s, CERT_PKEY *cpk, unsigned long *l)
1060 {
1061     BUF_MEM *buf = s->init_buf;
1062     int i;
1063
1064     X509 *x;
1065     STACK_OF(X509) *extra_certs;
1066     X509_STORE *chain_store;
1067
1068     /* TLSv1 sends a chain with nothing in it, instead of an alert */
1069     if (!BUF_MEM_grow_clean(buf, 10)) {
1070         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_CHAIN, ERR_R_BUF_LIB);
1071         return 0;
1072     }
1073
1074     if (!cpk || !cpk->x509)
1075         return 1;
1076
1077     x = cpk->x509;
1078
1079     /*
1080      * If we have a certificate specific chain use it, else use parent ctx.
1081      */
1082     if (cpk->chain)
1083         extra_certs = cpk->chain;
1084     else
1085         extra_certs = s->ctx->extra_certs;
1086
1087     if ((s->mode & SSL_MODE_NO_AUTO_CHAIN) || extra_certs)
1088         chain_store = NULL;
1089     else if (s->cert->chain_store)
1090         chain_store = s->cert->chain_store;
1091     else
1092         chain_store = s->ctx->cert_store;
1093
1094     if (chain_store) {
1095         X509_STORE_CTX xs_ctx;
1096
1097         if (!X509_STORE_CTX_init(&xs_ctx, chain_store, x, NULL)) {
1098             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_CHAIN, ERR_R_X509_LIB);
1099             return (0);
1100         }
1101         X509_verify_cert(&xs_ctx);
1102         /* Don't leave errors in the queue */
1103         ERR_clear_error();
1104         i = ssl_security_cert_chain(s, xs_ctx.chain, NULL, 0);
1105         if (i != 1) {
1106             X509_STORE_CTX_cleanup(&xs_ctx);
1107             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_CHAIN, i);
1108             return 0;
1109         }
1110         for (i = 0; i < sk_X509_num(xs_ctx.chain); i++) {
1111             x = sk_X509_value(xs_ctx.chain, i);
1112
1113             if (!ssl_add_cert_to_buf(buf, l, x)) {
1114                 X509_STORE_CTX_cleanup(&xs_ctx);
1115                 return 0;
1116             }
1117         }
1118         X509_STORE_CTX_cleanup(&xs_ctx);
1119     } else {
1120         i = ssl_security_cert_chain(s, extra_certs, x, 0);
1121         if (i != 1) {
1122             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CERT_CHAIN, i);
1123             return 0;
1124         }
1125         if (!ssl_add_cert_to_buf(buf, l, x))
1126             return 0;
1127         for (i = 0; i < sk_X509_num(extra_certs); i++) {
1128             x = sk_X509_value(extra_certs, i);
1129             if (!ssl_add_cert_to_buf(buf, l, x))
1130                 return 0;
1131         }
1132     }
1133     return 1;
1134 }
1135
1136 /* Build a certificate chain for current certificate */
1137 int ssl_build_cert_chain(SSL *s, SSL_CTX *ctx, int flags)
1138 {
1139     CERT *c = s ? s->cert : ctx->cert;
1140     CERT_PKEY *cpk = c->key;
1141     X509_STORE *chain_store = NULL;
1142     X509_STORE_CTX xs_ctx;
1143     STACK_OF(X509) *chain = NULL, *untrusted = NULL;
1144     X509 *x;
1145     int i, rv = 0;
1146     unsigned long error;
1147
1148     if (!cpk->x509) {
1149         SSLerr(SSL_F_SSL_BUILD_CERT_CHAIN, SSL_R_NO_CERTIFICATE_SET);
1150         goto err;
1151     }
1152     /* Rearranging and check the chain: add everything to a store */
1153     if (flags & SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_CHECK) {
1154         chain_store = X509_STORE_new();
1155         if (!chain_store)
1156             goto err;
1157         for (i = 0; i < sk_X509_num(cpk->chain); i++) {
1158             x = sk_X509_value(cpk->chain, i);
1159             if (!X509_STORE_add_cert(chain_store, x)) {
1160                 error = ERR_peek_last_error();
1161                 if (ERR_GET_LIB(error) != ERR_LIB_X509 ||
1162                     ERR_GET_REASON(error) !=
1163                     X509_R_CERT_ALREADY_IN_HASH_TABLE)
1164                     goto err;
1165                 ERR_clear_error();
1166             }
1167         }
1168         /* Add EE cert too: it might be self signed */
1169         if (!X509_STORE_add_cert(chain_store, cpk->x509)) {
1170             error = ERR_peek_last_error();
1171             if (ERR_GET_LIB(error) != ERR_LIB_X509 ||
1172                 ERR_GET_REASON(error) != X509_R_CERT_ALREADY_IN_HASH_TABLE)
1173                 goto err;
1174             ERR_clear_error();
1175         }
1176     } else {
1177         if (c->chain_store)
1178             chain_store = c->chain_store;
1179         else if (s)
1180             chain_store = s->ctx->cert_store;
1181         else
1182             chain_store = ctx->cert_store;
1183
1184         if (flags & SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_UNTRUSTED)
1185             untrusted = cpk->chain;
1186     }
1187
1188     if (!X509_STORE_CTX_init(&xs_ctx, chain_store, cpk->x509, untrusted)) {
1189         SSLerr(SSL_F_SSL_BUILD_CERT_CHAIN, ERR_R_X509_LIB);
1190         goto err;
1191     }
1192     /* Set suite B flags if needed */
1193     X509_STORE_CTX_set_flags(&xs_ctx,
1194                              c->cert_flags & SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS);
1195
1196     i = X509_verify_cert(&xs_ctx);
1197     if (i <= 0 && flags & SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_IGNORE_ERROR) {
1198         if (flags & SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_CLEAR_ERROR)
1199             ERR_clear_error();
1200         i = 1;
1201         rv = 2;
1202     }
1203     if (i > 0)
1204         chain = X509_STORE_CTX_get1_chain(&xs_ctx);
1205     if (i <= 0) {
1206         SSLerr(SSL_F_SSL_BUILD_CERT_CHAIN, SSL_R_CERTIFICATE_VERIFY_FAILED);
1207         i = X509_STORE_CTX_get_error(&xs_ctx);
1208         ERR_add_error_data(2, "Verify error:",
1209                            X509_verify_cert_error_string(i));
1210
1211         X509_STORE_CTX_cleanup(&xs_ctx);
1212         goto err;
1213     }
1214     X509_STORE_CTX_cleanup(&xs_ctx);
1215     /* Remove EE certificate from chain */
1216     x = sk_X509_shift(chain);
1217     X509_free(x);
1218     if (flags & SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_NO_ROOT) {
1219         if (sk_X509_num(chain) > 0) {
1220             /* See if last cert is self signed */
1221             x = sk_X509_value(chain, sk_X509_num(chain) - 1);
1222             X509_check_purpose(x, -1, 0);
1223             if (x->ex_flags & EXFLAG_SS) {
1224                 x = sk_X509_pop(chain);
1225                 X509_free(x);
1226             }
1227         }
1228     }
1229     /*
1230      * Check security level of all CA certificates: EE will have been checked
1231      * already.
1232      */
1233     for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
1234         x = sk_X509_value(chain, i);
1235         rv = ssl_security_cert(s, ctx, x, 0, 0);
1236         if (rv != 1) {
1237             SSLerr(SSL_F_SSL_BUILD_CERT_CHAIN, rv);
1238             sk_X509_pop_free(chain, X509_free);
1239             rv = 0;
1240             goto err;
1241         }
1242     }
1243     if (cpk->chain)
1244         sk_X509_pop_free(cpk->chain, X509_free);
1245     cpk->chain = chain;
1246     if (rv == 0)
1247         rv = 1;
1248  err:
1249     if (flags & SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_CHECK)
1250         X509_STORE_free(chain_store);
1251
1252     return rv;
1253 }
1254
1255 int ssl_cert_set_cert_store(CERT *c, X509_STORE *store, int chain, int ref)
1256 {
1257     X509_STORE **pstore;
1258     if (chain)
1259         pstore = &c->chain_store;
1260     else
1261         pstore = &c->verify_store;
1262     if (*pstore)
1263         X509_STORE_free(*pstore);
1264     *pstore = store;
1265     if (ref && store)
1266         CRYPTO_add(&store->references, 1, CRYPTO_LOCK_X509_STORE);
1267     return 1;
1268 }
1269
1270 static int ssl_security_default_callback(SSL *s, SSL_CTX *ctx, int op,
1271                                          int bits, int nid, void *other,
1272                                          void *ex)
1273 {
1274     int level, minbits;
1275     static const int minbits_table[5] = { 80, 112, 128, 192, 256 };
1276     if (ctx)
1277         level = SSL_CTX_get_security_level(ctx);
1278     else
1279         level = SSL_get_security_level(s);
1280     /* Level 0: anything goes */
1281     if (level <= 0)
1282         return 1;
1283     if (level > 5)
1284         level = 5;
1285     minbits = minbits_table[level - 1];
1286     switch (op) {
1287     case SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED:
1288     case SSL_SECOP_CIPHER_SHARED:
1289     case SSL_SECOP_CIPHER_CHECK:
1290         {
1291             const SSL_CIPHER *c = other;
1292             /* No ciphers below security level */
1293             if (bits < minbits)
1294                 return 0;
1295             /* No unauthenticated ciphersuites */
1296             if (c->algorithm_auth & SSL_aNULL)
1297                 return 0;
1298             /* No MD5 mac ciphersuites */
1299             if (c->algorithm_mac & SSL_MD5)
1300                 return 0;
1301             /* SHA1 HMAC is 160 bits of security */
1302             if (minbits > 160 && c->algorithm_mac & SSL_SHA1)
1303                 return 0;
1304             /* Level 2: no RC4 */
1305             if (level >= 2 && c->algorithm_enc == SSL_RC4)
1306                 return 0;
1307             /* Level 3: forward secure ciphersuites only */
1308             if (level >= 3 && !(c->algorithm_mkey & (SSL_kEDH | SSL_kEECDH)))
1309                 return 0;
1310             break;
1311         }
1312     case SSL_SECOP_VERSION:
1313         /* SSLv3 not allowed on level 2 */
1314         if (nid <= SSL3_VERSION && level >= 2)
1315             return 0;
1316         /* TLS v1.1 and above only for level 3 */
1317         if (nid <= TLS1_VERSION && level >= 3)
1318             return 0;
1319         /* TLS v1.2 only for level 4 and above */
1320         if (nid <= TLS1_1_VERSION && level >= 4)
1321             return 0;
1322         break;
1323
1324     case SSL_SECOP_COMPRESSION:
1325         if (level >= 2)
1326             return 0;
1327         break;
1328     case SSL_SECOP_TICKET:
1329         if (level >= 3)
1330             return 0;
1331         break;
1332     default:
1333         if (bits < minbits)
1334             return 0;
1335     }
1336     return 1;
1337 }
1338
1339 int ssl_security(SSL *s, int op, int bits, int nid, void *other)
1340 {
1341     return s->cert->sec_cb(s, NULL, op, bits, nid, other, s->cert->sec_ex);
1342 }
1343
1344 int ssl_ctx_security(SSL_CTX *ctx, int op, int bits, int nid, void *other)
1345 {
1346     return ctx->cert->sec_cb(NULL, ctx, op, bits, nid, other,
1347                              ctx->cert->sec_ex);
1348 }