Merge OPENSSL_NO_EC{DH,DSA} into OPENSSL_NO_EC
[openssl.git] / ssl / ssl_ciph.c
1 /* ssl/ssl_ciph.c */
2 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
3  * All rights reserved.
4  *
5  * This package is an SSL implementation written
6  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
7  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
8  *
9  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
10  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
11  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
12  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
13  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
14  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
15  *
16  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
17  * the code are not to be removed.
18  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
19  * as the author of the parts of the library used.
20  * This can be in the form of a textual message at program startup or
21  * in documentation (online or textual) provided with the package.
22  *
23  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
24  * modification, are permitted provided that the following conditions
25  * are met:
26  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
27  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
28  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
30  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
31  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
32  *    must display the following acknowledgement:
33  *    "This product includes cryptographic software written by
34  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
35  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
36  *    being used are not cryptographic related :-).
37  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
38  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
39  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
40  *
41  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
42  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
43  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
44  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
45  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
46  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
47  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
48  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
49  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
50  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
51  * SUCH DAMAGE.
52  *
53  * The licence and distribution terms for any publically available version or
54  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
55  * copied and put under another distribution licence
56  * [including the GNU Public Licence.]
57  */
58 /* ====================================================================
59  * Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
60  *
61  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
62  * modification, are permitted provided that the following conditions
63  * are met:
64  *
65  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
66  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
67  *
68  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
69  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
70  *    the documentation and/or other materials provided with the
71  *    distribution.
72  *
73  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
74  *    software must display the following acknowledgment:
75  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
76  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
77  *
78  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
79  *    endorse or promote products derived from this software without
80  *    prior written permission. For written permission, please contact
81  *    openssl-core@openssl.org.
82  *
83  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
84  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
85  *    permission of the OpenSSL Project.
86  *
87  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
88  *    acknowledgment:
89  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
90  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
91  *
92  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
93  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
94  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
95  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
96  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
97  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
98  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
99  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
100  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
101  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
102  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
103  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
104  * ====================================================================
105  *
106  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
107  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
108  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
109  *
110  */
111 /* ====================================================================
112  * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
113  * ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
114  * SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.
115  */
116 /* ====================================================================
117  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
118  *
119  * The portions of the attached software ("Contribution") is developed by
120  * Nokia Corporation and is licensed pursuant to the OpenSSL open source
121  * license.
122  *
123  * The Contribution, originally written by Mika Kousa and Pasi Eronen of
124  * Nokia Corporation, consists of the "PSK" (Pre-Shared Key) ciphersuites
125  * support (see RFC 4279) to OpenSSL.
126  *
127  * No patent licenses or other rights except those expressly stated in
128  * the OpenSSL open source license shall be deemed granted or received
129  * expressly, by implication, estoppel, or otherwise.
130  *
131  * No assurances are provided by Nokia that the Contribution does not
132  * infringe the patent or other intellectual property rights of any third
133  * party or that the license provides you with all the necessary rights
134  * to make use of the Contribution.
135  *
136  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IN
137  * ADDITION TO THE DISCLAIMERS INCLUDED IN THE LICENSE, NOKIA
138  * SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CLAIMS BROUGHT BY YOU OR ANY
139  * OTHER ENTITY BASED ON INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
140  * OTHERWISE.
141  */
142
143 #include <stdio.h>
144 #include <openssl/objects.h>
145 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
146 # include <openssl/comp.h>
147 #endif
148 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
149 # include <openssl/engine.h>
150 #endif
151 #include "ssl_locl.h"
152
153 #define SSL_ENC_DES_IDX         0
154 #define SSL_ENC_3DES_IDX        1
155 #define SSL_ENC_RC4_IDX         2
156 #define SSL_ENC_RC2_IDX         3
157 #define SSL_ENC_IDEA_IDX        4
158 #define SSL_ENC_NULL_IDX        5
159 #define SSL_ENC_AES128_IDX      6
160 #define SSL_ENC_AES256_IDX      7
161 #define SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX 8
162 #define SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX 9
163 #define SSL_ENC_GOST89_IDX      10
164 #define SSL_ENC_SEED_IDX        11
165 #define SSL_ENC_AES128GCM_IDX   12
166 #define SSL_ENC_AES256GCM_IDX   13
167 #define SSL_ENC_NUM_IDX         14
168
169 static const EVP_CIPHER *ssl_cipher_methods[SSL_ENC_NUM_IDX] = {
170     NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
171     NULL, NULL
172 };
173
174 #define SSL_COMP_NULL_IDX       0
175 #define SSL_COMP_ZLIB_IDX       1
176 #define SSL_COMP_NUM_IDX        2
177
178 static STACK_OF(SSL_COMP) *ssl_comp_methods = NULL;
179
180 #define SSL_MD_MD5_IDX  0
181 #define SSL_MD_SHA1_IDX 1
182 #define SSL_MD_GOST94_IDX 2
183 #define SSL_MD_GOST89MAC_IDX 3
184 #define SSL_MD_SHA256_IDX 4
185 #define SSL_MD_SHA384_IDX 5
186 /*
187  * Constant SSL_MAX_DIGEST equal to size of digests array should be defined
188  * in the ssl_locl.h
189  */
190 #define SSL_MD_NUM_IDX  SSL_MAX_DIGEST
191 static const EVP_MD *ssl_digest_methods[SSL_MD_NUM_IDX] = {
192     NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL
193 };
194
195 /*
196  * PKEY_TYPE for GOST89MAC is known in advance, but, because implementation
197  * is engine-provided, we'll fill it only if corresponding EVP_PKEY_METHOD is
198  * found
199  */
200 static int ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_NUM_IDX] = {
201     EVP_PKEY_HMAC, EVP_PKEY_HMAC, EVP_PKEY_HMAC, NID_undef,
202     EVP_PKEY_HMAC, EVP_PKEY_HMAC
203 };
204
205 static int ssl_mac_secret_size[SSL_MD_NUM_IDX] = {
206     0, 0, 0, 0, 0, 0
207 };
208
209 static const int ssl_handshake_digest_flag[SSL_MD_NUM_IDX] = {
210     SSL_HANDSHAKE_MAC_MD5, SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA,
211     SSL_HANDSHAKE_MAC_GOST94, 0, SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256,
212     SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA384
213 };
214
215 #define CIPHER_ADD      1
216 #define CIPHER_KILL     2
217 #define CIPHER_DEL      3
218 #define CIPHER_ORD      4
219 #define CIPHER_SPECIAL  5
220
221 typedef struct cipher_order_st {
222     const SSL_CIPHER *cipher;
223     int active;
224     int dead;
225     struct cipher_order_st *next, *prev;
226 } CIPHER_ORDER;
227
228 static const SSL_CIPHER cipher_aliases[] = {
229     /* "ALL" doesn't include eNULL (must be specifically enabled) */
230     {0, SSL_TXT_ALL, 0, 0, 0, ~SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
231     /* "COMPLEMENTOFALL" */
232     {0, SSL_TXT_CMPALL, 0, 0, 0, SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
233
234     /*
235      * "COMPLEMENTOFDEFAULT" (does *not* include ciphersuites not found in
236      * ALL!)
237      */
238     {0, SSL_TXT_CMPDEF, 0, SSL_kDHE | SSL_kECDHE, SSL_aNULL, ~SSL_eNULL, 0, 0,
239      0, 0, 0, 0},
240
241     /*
242      * key exchange aliases (some of those using only a single bit here
243      * combine multiple key exchange algs according to the RFCs, e.g. kDHE
244      * combines DHE_DSS and DHE_RSA)
245      */
246     {0, SSL_TXT_kRSA, 0, SSL_kRSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
247
248     {0, SSL_TXT_kDHr, 0, SSL_kDHr, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
249     {0, SSL_TXT_kDHd, 0, SSL_kDHd, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
250     {0, SSL_TXT_kDH, 0, SSL_kDHr | SSL_kDHd, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
251     {0, SSL_TXT_kEDH, 0, SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
252     {0, SSL_TXT_kDHE, 0, SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
253     {0, SSL_TXT_DH, 0, SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
254      0},
255
256     {0, SSL_TXT_kKRB5, 0, SSL_kKRB5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
257
258     {0, SSL_TXT_kECDHr, 0, SSL_kECDHr, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
259     {0, SSL_TXT_kECDHe, 0, SSL_kECDHe, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
260     {0, SSL_TXT_kECDH, 0, SSL_kECDHr | SSL_kECDHe, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
261     {0, SSL_TXT_kEECDH, 0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
262     {0, SSL_TXT_kECDHE, 0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
263     {0, SSL_TXT_ECDH, 0, SSL_kECDHr | SSL_kECDHe | SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0,
264      0, 0, 0},
265
266     {0, SSL_TXT_kPSK, 0, SSL_kPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
267     {0, SSL_TXT_kSRP, 0, SSL_kSRP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
268     {0, SSL_TXT_kGOST, 0, SSL_kGOST, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
269
270     /* server authentication aliases */
271     {0, SSL_TXT_aRSA, 0, 0, SSL_aRSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
272     {0, SSL_TXT_aDSS, 0, 0, SSL_aDSS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
273     {0, SSL_TXT_DSS, 0, 0, SSL_aDSS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
274     {0, SSL_TXT_aKRB5, 0, 0, SSL_aKRB5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
275     {0, SSL_TXT_aNULL, 0, 0, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
276     /* no such ciphersuites supported! */
277     {0, SSL_TXT_aDH, 0, 0, SSL_aDH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
278     {0, SSL_TXT_aECDH, 0, 0, SSL_aECDH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
279     {0, SSL_TXT_aECDSA, 0, 0, SSL_aECDSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
280     {0, SSL_TXT_ECDSA, 0, 0, SSL_aECDSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
281     {0, SSL_TXT_aPSK, 0, 0, SSL_aPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
282     {0, SSL_TXT_aGOST94, 0, 0, SSL_aGOST94, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
283     {0, SSL_TXT_aGOST01, 0, 0, SSL_aGOST01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
284     {0, SSL_TXT_aGOST, 0, 0, SSL_aGOST94 | SSL_aGOST01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
285     {0, SSL_TXT_aSRP, 0, 0, SSL_aSRP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
286
287     /* aliases combining key exchange and server authentication */
288     {0, SSL_TXT_EDH, 0, SSL_kDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
289     {0, SSL_TXT_DHE, 0, SSL_kDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
290     {0, SSL_TXT_EECDH, 0, SSL_kECDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
291     {0, SSL_TXT_ECDHE, 0, SSL_kECDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
292     {0, SSL_TXT_NULL, 0, 0, 0, SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
293     {0, SSL_TXT_KRB5, 0, SSL_kKRB5, SSL_aKRB5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
294     {0, SSL_TXT_RSA, 0, SSL_kRSA, SSL_aRSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
295     {0, SSL_TXT_ADH, 0, SSL_kDHE, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
296     {0, SSL_TXT_AECDH, 0, SSL_kECDHE, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
297     {0, SSL_TXT_PSK, 0, SSL_kPSK, SSL_aPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
298     {0, SSL_TXT_SRP, 0, SSL_kSRP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
299
300     /* symmetric encryption aliases */
301     {0, SSL_TXT_DES, 0, 0, 0, SSL_DES, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
302     {0, SSL_TXT_3DES, 0, 0, 0, SSL_3DES, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
303     {0, SSL_TXT_RC4, 0, 0, 0, SSL_RC4, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
304     {0, SSL_TXT_RC2, 0, 0, 0, SSL_RC2, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
305     {0, SSL_TXT_IDEA, 0, 0, 0, SSL_IDEA, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
306     {0, SSL_TXT_SEED, 0, 0, 0, SSL_SEED, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
307     {0, SSL_TXT_eNULL, 0, 0, 0, SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
308     {0, SSL_TXT_AES128, 0, 0, 0, SSL_AES128 | SSL_AES128GCM, 0, 0, 0, 0, 0,
309      0},
310     {0, SSL_TXT_AES256, 0, 0, 0, SSL_AES256 | SSL_AES256GCM, 0, 0, 0, 0, 0,
311      0},
312     {0, SSL_TXT_AES, 0, 0, 0, SSL_AES, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
313     {0, SSL_TXT_AES_GCM, 0, 0, 0, SSL_AES128GCM | SSL_AES256GCM, 0, 0, 0, 0,
314      0, 0},
315     {0, SSL_TXT_CAMELLIA128, 0, 0, 0, SSL_CAMELLIA128, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
316     {0, SSL_TXT_CAMELLIA256, 0, 0, 0, SSL_CAMELLIA256, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
317     {0, SSL_TXT_CAMELLIA, 0, 0, 0, SSL_CAMELLIA128 | SSL_CAMELLIA256, 0, 0, 0,
318      0, 0, 0},
319
320     /* MAC aliases */
321     {0, SSL_TXT_MD5, 0, 0, 0, 0, SSL_MD5, 0, 0, 0, 0, 0},
322     {0, SSL_TXT_SHA1, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA1, 0, 0, 0, 0, 0},
323     {0, SSL_TXT_SHA, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA1, 0, 0, 0, 0, 0},
324     {0, SSL_TXT_GOST94, 0, 0, 0, 0, SSL_GOST94, 0, 0, 0, 0, 0},
325     {0, SSL_TXT_GOST89MAC, 0, 0, 0, 0, SSL_GOST89MAC, 0, 0, 0, 0, 0},
326     {0, SSL_TXT_SHA256, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA256, 0, 0, 0, 0, 0},
327     {0, SSL_TXT_SHA384, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA384, 0, 0, 0, 0, 0},
328
329     /* protocol version aliases */
330     {0, SSL_TXT_SSLV3, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_SSLV3, 0, 0, 0, 0},
331     {0, SSL_TXT_TLSV1, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_TLSV1, 0, 0, 0, 0},
332     {0, SSL_TXT_TLSV1_2, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_TLSV1_2, 0, 0, 0, 0},
333
334     /* export flag */
335     {0, SSL_TXT_EXP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXPORT, 0, 0, 0},
336     {0, SSL_TXT_EXPORT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXPORT, 0, 0, 0},
337
338     /* strength classes */
339     {0, SSL_TXT_EXP40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXP40, 0, 0, 0},
340     {0, SSL_TXT_EXP56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXP56, 0, 0, 0},
341     {0, SSL_TXT_LOW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_LOW, 0, 0, 0},
342     {0, SSL_TXT_MEDIUM, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_MEDIUM, 0, 0, 0},
343     {0, SSL_TXT_HIGH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_HIGH, 0, 0, 0},
344     /* FIPS 140-2 approved ciphersuite */
345     {0, SSL_TXT_FIPS, 0, 0, 0, ~SSL_eNULL, 0, 0, SSL_FIPS, 0, 0, 0},
346
347     /* "EDH-" aliases to "DHE-" labels (for backward compatibility) */
348     {0, SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_40_CBC_SHA, 0,
349      SSL_kDHE, SSL_aDSS, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_EXPORT | SSL_EXP40,
350      0, 0, 0,},
351     {0, SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_64_CBC_SHA, 0,
352      SSL_kDHE, SSL_aDSS, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_NOT_EXP | SSL_LOW,
353      0, 0, 0,},
354     {0, SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_192_CBC3_SHA, 0,
355      SSL_kDHE, SSL_aDSS, SSL_3DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3,
356      SSL_NOT_EXP | SSL_HIGH | SSL_FIPS, 0, 0, 0,},
357     {0, SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_40_CBC_SHA, 0,
358      SSL_kDHE, SSL_aRSA, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_EXPORT | SSL_EXP40,
359      0, 0, 0,},
360     {0, SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_64_CBC_SHA, 0,
361      SSL_kDHE, SSL_aRSA, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_NOT_EXP | SSL_LOW,
362      0, 0, 0,},
363     {0, SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_192_CBC3_SHA, 0,
364      SSL_kDHE, SSL_aRSA, SSL_3DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3,
365      SSL_NOT_EXP | SSL_HIGH | SSL_FIPS, 0, 0, 0,},
366
367 };
368
369 /*
370  * Search for public key algorithm with given name and return its pkey_id if
371  * it is available. Otherwise return 0
372  */
373 #ifdef OPENSSL_NO_ENGINE
374
375 static int get_optional_pkey_id(const char *pkey_name)
376 {
377     const EVP_PKEY_ASN1_METHOD *ameth;
378     int pkey_id = 0;
379     ameth = EVP_PKEY_asn1_find_str(NULL, pkey_name, -1);
380     if (ameth) {
381         EVP_PKEY_asn1_get0_info(&pkey_id, NULL, NULL, NULL, NULL, ameth);
382     }
383     return pkey_id;
384 }
385
386 #else
387
388 static int get_optional_pkey_id(const char *pkey_name)
389 {
390     const EVP_PKEY_ASN1_METHOD *ameth;
391     ENGINE *tmpeng = NULL;
392     int pkey_id = 0;
393     ameth = EVP_PKEY_asn1_find_str(&tmpeng, pkey_name, -1);
394     if (ameth) {
395         EVP_PKEY_asn1_get0_info(&pkey_id, NULL, NULL, NULL, NULL, ameth);
396     }
397     if (tmpeng)
398         ENGINE_finish(tmpeng);
399     return pkey_id;
400 }
401
402 #endif
403
404 void ssl_load_ciphers(void)
405 {
406     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_DES_IDX] = EVP_get_cipherbyname(SN_des_cbc);
407     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_3DES_IDX] =
408         EVP_get_cipherbyname(SN_des_ede3_cbc);
409     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC4_IDX] = EVP_get_cipherbyname(SN_rc4);
410     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC2_IDX] = EVP_get_cipherbyname(SN_rc2_cbc);
411 #ifndef OPENSSL_NO_IDEA
412     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_IDEA_IDX] = EVP_get_cipherbyname(SN_idea_cbc);
413 #else
414     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_IDEA_IDX] = NULL;
415 #endif
416     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES128_IDX] =
417         EVP_get_cipherbyname(SN_aes_128_cbc);
418     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES256_IDX] =
419         EVP_get_cipherbyname(SN_aes_256_cbc);
420     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX] =
421         EVP_get_cipherbyname(SN_camellia_128_cbc);
422     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX] =
423         EVP_get_cipherbyname(SN_camellia_256_cbc);
424     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_GOST89_IDX] =
425         EVP_get_cipherbyname(SN_gost89_cnt);
426     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_SEED_IDX] = EVP_get_cipherbyname(SN_seed_cbc);
427
428     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES128GCM_IDX] =
429         EVP_get_cipherbyname(SN_aes_128_gcm);
430     ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES256GCM_IDX] =
431         EVP_get_cipherbyname(SN_aes_256_gcm);
432
433     ssl_digest_methods[SSL_MD_MD5_IDX] = EVP_get_digestbyname(SN_md5);
434     ssl_mac_secret_size[SSL_MD_MD5_IDX] =
435         EVP_MD_size(ssl_digest_methods[SSL_MD_MD5_IDX]);
436     OPENSSL_assert(ssl_mac_secret_size[SSL_MD_MD5_IDX] >= 0);
437     ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA1_IDX] = EVP_get_digestbyname(SN_sha1);
438     ssl_mac_secret_size[SSL_MD_SHA1_IDX] =
439         EVP_MD_size(ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA1_IDX]);
440     OPENSSL_assert(ssl_mac_secret_size[SSL_MD_SHA1_IDX] >= 0);
441     ssl_digest_methods[SSL_MD_GOST94_IDX] =
442         EVP_get_digestbyname(SN_id_GostR3411_94);
443     if (ssl_digest_methods[SSL_MD_GOST94_IDX]) {
444         ssl_mac_secret_size[SSL_MD_GOST94_IDX] =
445             EVP_MD_size(ssl_digest_methods[SSL_MD_GOST94_IDX]);
446         OPENSSL_assert(ssl_mac_secret_size[SSL_MD_GOST94_IDX] >= 0);
447     }
448     ssl_digest_methods[SSL_MD_GOST89MAC_IDX] =
449         EVP_get_digestbyname(SN_id_Gost28147_89_MAC);
450     ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_GOST89MAC_IDX] = get_optional_pkey_id("gost-mac");
451     if (ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_GOST89MAC_IDX]) {
452         ssl_mac_secret_size[SSL_MD_GOST89MAC_IDX] = 32;
453     }
454
455     ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA256_IDX] = EVP_get_digestbyname(SN_sha256);
456     ssl_mac_secret_size[SSL_MD_SHA256_IDX] =
457         EVP_MD_size(ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA256_IDX]);
458     ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA384_IDX] = EVP_get_digestbyname(SN_sha384);
459     ssl_mac_secret_size[SSL_MD_SHA384_IDX] =
460         EVP_MD_size(ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA384_IDX]);
461 }
462
463 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
464
465 static int sk_comp_cmp(const SSL_COMP *const *a, const SSL_COMP *const *b)
466 {
467     return ((*a)->id - (*b)->id);
468 }
469
470 static void load_builtin_compressions(void)
471 {
472     int got_write_lock = 0;
473
474     CRYPTO_r_lock(CRYPTO_LOCK_SSL);
475     if (ssl_comp_methods == NULL) {
476         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
477         CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_SSL);
478         got_write_lock = 1;
479
480         if (ssl_comp_methods == NULL) {
481             SSL_COMP *comp = NULL;
482
483             MemCheck_off();
484             ssl_comp_methods = sk_SSL_COMP_new(sk_comp_cmp);
485             if (ssl_comp_methods != NULL) {
486                 comp = (SSL_COMP *)OPENSSL_malloc(sizeof(SSL_COMP));
487                 if (comp != NULL) {
488                     comp->method = COMP_zlib();
489                     if (comp->method && comp->method->type == NID_undef)
490                         OPENSSL_free(comp);
491                     else {
492                         comp->id = SSL_COMP_ZLIB_IDX;
493                         comp->name = comp->method->name;
494                         sk_SSL_COMP_push(ssl_comp_methods, comp);
495                     }
496                 }
497                 sk_SSL_COMP_sort(ssl_comp_methods);
498             }
499             MemCheck_on();
500         }
501     }
502
503     if (got_write_lock)
504         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
505     else
506         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
507 }
508 #endif
509
510 int ssl_cipher_get_evp(const SSL_SESSION *s, const EVP_CIPHER **enc,
511                        const EVP_MD **md, int *mac_pkey_type,
512                        int *mac_secret_size, SSL_COMP **comp, int use_etm)
513 {
514     int i;
515     const SSL_CIPHER *c;
516
517     c = s->cipher;
518     if (c == NULL)
519         return (0);
520     if (comp != NULL) {
521         SSL_COMP ctmp;
522 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
523         load_builtin_compressions();
524 #endif
525
526         *comp = NULL;
527         ctmp.id = s->compress_meth;
528         if (ssl_comp_methods != NULL) {
529             i = sk_SSL_COMP_find(ssl_comp_methods, &ctmp);
530             if (i >= 0)
531                 *comp = sk_SSL_COMP_value(ssl_comp_methods, i);
532             else
533                 *comp = NULL;
534         }
535     }
536
537     if ((enc == NULL) || (md == NULL))
538         return (0);
539
540     switch (c->algorithm_enc) {
541     case SSL_DES:
542         i = SSL_ENC_DES_IDX;
543         break;
544     case SSL_3DES:
545         i = SSL_ENC_3DES_IDX;
546         break;
547     case SSL_RC4:
548         i = SSL_ENC_RC4_IDX;
549         break;
550     case SSL_RC2:
551         i = SSL_ENC_RC2_IDX;
552         break;
553     case SSL_IDEA:
554         i = SSL_ENC_IDEA_IDX;
555         break;
556     case SSL_eNULL:
557         i = SSL_ENC_NULL_IDX;
558         break;
559     case SSL_AES128:
560         i = SSL_ENC_AES128_IDX;
561         break;
562     case SSL_AES256:
563         i = SSL_ENC_AES256_IDX;
564         break;
565     case SSL_CAMELLIA128:
566         i = SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX;
567         break;
568     case SSL_CAMELLIA256:
569         i = SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX;
570         break;
571     case SSL_eGOST2814789CNT:
572         i = SSL_ENC_GOST89_IDX;
573         break;
574     case SSL_SEED:
575         i = SSL_ENC_SEED_IDX;
576         break;
577     case SSL_AES128GCM:
578         i = SSL_ENC_AES128GCM_IDX;
579         break;
580     case SSL_AES256GCM:
581         i = SSL_ENC_AES256GCM_IDX;
582         break;
583     default:
584         i = -1;
585         break;
586     }
587
588     if ((i < 0) || (i >= SSL_ENC_NUM_IDX))
589         *enc = NULL;
590     else {
591         if (i == SSL_ENC_NULL_IDX)
592             *enc = EVP_enc_null();
593         else
594             *enc = ssl_cipher_methods[i];
595     }
596
597     switch (c->algorithm_mac) {
598     case SSL_MD5:
599         i = SSL_MD_MD5_IDX;
600         break;
601     case SSL_SHA1:
602         i = SSL_MD_SHA1_IDX;
603         break;
604     case SSL_SHA256:
605         i = SSL_MD_SHA256_IDX;
606         break;
607     case SSL_SHA384:
608         i = SSL_MD_SHA384_IDX;
609         break;
610     case SSL_GOST94:
611         i = SSL_MD_GOST94_IDX;
612         break;
613     case SSL_GOST89MAC:
614         i = SSL_MD_GOST89MAC_IDX;
615         break;
616     default:
617         i = -1;
618         break;
619     }
620     if ((i < 0) || (i >= SSL_MD_NUM_IDX)) {
621         *md = NULL;
622         if (mac_pkey_type != NULL)
623             *mac_pkey_type = NID_undef;
624         if (mac_secret_size != NULL)
625             *mac_secret_size = 0;
626         if (c->algorithm_mac == SSL_AEAD)
627             mac_pkey_type = NULL;
628     } else {
629         *md = ssl_digest_methods[i];
630         if (mac_pkey_type != NULL)
631             *mac_pkey_type = ssl_mac_pkey_id[i];
632         if (mac_secret_size != NULL)
633             *mac_secret_size = ssl_mac_secret_size[i];
634     }
635
636     if ((*enc != NULL) &&
637         (*md != NULL || (EVP_CIPHER_flags(*enc) & EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER))
638         && (!mac_pkey_type || *mac_pkey_type != NID_undef)) {
639         const EVP_CIPHER *evp;
640
641         if (use_etm)
642             return 1;
643
644         if (s->ssl_version >> 8 != TLS1_VERSION_MAJOR ||
645             s->ssl_version < TLS1_VERSION)
646             return 1;
647
648         if (FIPS_mode())
649             return 1;
650
651         if (c->algorithm_enc == SSL_RC4 &&
652             c->algorithm_mac == SSL_MD5 &&
653             (evp = EVP_get_cipherbyname("RC4-HMAC-MD5")))
654             *enc = evp, *md = NULL;
655         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES128 &&
656                  c->algorithm_mac == SSL_SHA1 &&
657                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-128-CBC-HMAC-SHA1")))
658             *enc = evp, *md = NULL;
659         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES256 &&
660                  c->algorithm_mac == SSL_SHA1 &&
661                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-256-CBC-HMAC-SHA1")))
662             *enc = evp, *md = NULL;
663         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES128 &&
664                  c->algorithm_mac == SSL_SHA256 &&
665                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-128-CBC-HMAC-SHA256")))
666             *enc = evp, *md = NULL;
667         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES256 &&
668                  c->algorithm_mac == SSL_SHA256 &&
669                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-256-CBC-HMAC-SHA256")))
670             *enc = evp, *md = NULL;
671         return (1);
672     } else
673         return (0);
674 }
675
676 int ssl_get_handshake_digest(int idx, long *mask, const EVP_MD **md)
677 {
678     if (idx < 0 || idx >= SSL_MD_NUM_IDX) {
679         return 0;
680     }
681     *mask = ssl_handshake_digest_flag[idx];
682     if (*mask)
683         *md = ssl_digest_methods[idx];
684     else
685         *md = NULL;
686     return 1;
687 }
688
689 #define ITEM_SEP(a) \
690         (((a) == ':') || ((a) == ' ') || ((a) == ';') || ((a) == ','))
691
692 static void ll_append_tail(CIPHER_ORDER **head, CIPHER_ORDER *curr,
693                            CIPHER_ORDER **tail)
694 {
695     if (curr == *tail)
696         return;
697     if (curr == *head)
698         *head = curr->next;
699     if (curr->prev != NULL)
700         curr->prev->next = curr->next;
701     if (curr->next != NULL)
702         curr->next->prev = curr->prev;
703     (*tail)->next = curr;
704     curr->prev = *tail;
705     curr->next = NULL;
706     *tail = curr;
707 }
708
709 static void ll_append_head(CIPHER_ORDER **head, CIPHER_ORDER *curr,
710                            CIPHER_ORDER **tail)
711 {
712     if (curr == *head)
713         return;
714     if (curr == *tail)
715         *tail = curr->prev;
716     if (curr->next != NULL)
717         curr->next->prev = curr->prev;
718     if (curr->prev != NULL)
719         curr->prev->next = curr->next;
720     (*head)->prev = curr;
721     curr->next = *head;
722     curr->prev = NULL;
723     *head = curr;
724 }
725
726 static void ssl_cipher_get_disabled(unsigned long *mkey, unsigned long *auth,
727                                     unsigned long *enc, unsigned long *mac,
728                                     unsigned long *ssl)
729 {
730     *mkey = 0;
731     *auth = 0;
732     *enc = 0;
733     *mac = 0;
734     *ssl = 0;
735
736 #ifdef OPENSSL_NO_RSA
737     *mkey |= SSL_kRSA;
738     *auth |= SSL_aRSA;
739 #endif
740 #ifdef OPENSSL_NO_DSA
741     *auth |= SSL_aDSS;
742 #endif
743 #ifdef OPENSSL_NO_DH
744     *mkey |= SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHE;
745     *auth |= SSL_aDH;
746 #endif
747 #ifdef OPENSSL_NO_KRB5
748     *mkey |= SSL_kKRB5;
749     *auth |= SSL_aKRB5;
750 #endif
751 #ifdef OPENSSL_NO_EC
752     *mkey |= SSL_kECDHe | SSL_kECDHr;
753     *auth |= SSL_aECDSA | SSL_aECDH;
754 #endif
755 #ifdef OPENSSL_NO_PSK
756     *mkey |= SSL_kPSK;
757     *auth |= SSL_aPSK;
758 #endif
759 #ifdef OPENSSL_NO_SRP
760     *mkey |= SSL_kSRP;
761 #endif
762     /*
763      * Check for presence of GOST 34.10 algorithms, and if they do not
764      * present, disable appropriate auth and key exchange
765      */
766     if (!get_optional_pkey_id("gost94")) {
767         *auth |= SSL_aGOST94;
768     }
769     if (!get_optional_pkey_id("gost2001")) {
770         *auth |= SSL_aGOST01;
771     }
772     /*
773      * Disable GOST key exchange if no GOST signature algs are available *
774      */
775     if ((*auth & (SSL_aGOST94 | SSL_aGOST01)) == (SSL_aGOST94 | SSL_aGOST01)) {
776         *mkey |= SSL_kGOST;
777     }
778 #ifdef SSL_FORBID_ENULL
779     *enc |= SSL_eNULL;
780 #endif
781
782     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_DES_IDX] == NULL) ? SSL_DES : 0;
783     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_3DES_IDX] == NULL) ? SSL_3DES : 0;
784     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC4_IDX] == NULL) ? SSL_RC4 : 0;
785     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC2_IDX] == NULL) ? SSL_RC2 : 0;
786     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_IDEA_IDX] == NULL) ? SSL_IDEA : 0;
787     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES128_IDX] == NULL) ? SSL_AES128 : 0;
788     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES256_IDX] == NULL) ? SSL_AES256 : 0;
789     *enc |=
790         (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES128GCM_IDX] ==
791          NULL) ? SSL_AES128GCM : 0;
792     *enc |=
793         (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES256GCM_IDX] ==
794          NULL) ? SSL_AES256GCM : 0;
795     *enc |=
796         (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX] ==
797          NULL) ? SSL_CAMELLIA128 : 0;
798     *enc |=
799         (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX] ==
800          NULL) ? SSL_CAMELLIA256 : 0;
801     *enc |=
802         (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_GOST89_IDX] ==
803          NULL) ? SSL_eGOST2814789CNT : 0;
804     *enc |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_SEED_IDX] == NULL) ? SSL_SEED : 0;
805
806     *mac |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_MD5_IDX] == NULL) ? SSL_MD5 : 0;
807     *mac |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA1_IDX] == NULL) ? SSL_SHA1 : 0;
808     *mac |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA256_IDX] == NULL) ? SSL_SHA256 : 0;
809     *mac |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA384_IDX] == NULL) ? SSL_SHA384 : 0;
810     *mac |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_GOST94_IDX] == NULL) ? SSL_GOST94 : 0;
811     *mac |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_GOST89MAC_IDX] == NULL
812              || ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_GOST89MAC_IDX] ==
813              NID_undef) ? SSL_GOST89MAC : 0;
814
815 }
816
817 static void ssl_cipher_collect_ciphers(const SSL_METHOD *ssl_method,
818                                        int num_of_ciphers,
819                                        unsigned long disabled_mkey,
820                                        unsigned long disabled_auth,
821                                        unsigned long disabled_enc,
822                                        unsigned long disabled_mac,
823                                        unsigned long disabled_ssl,
824                                        CIPHER_ORDER *co_list,
825                                        CIPHER_ORDER **head_p,
826                                        CIPHER_ORDER **tail_p)
827 {
828     int i, co_list_num;
829     const SSL_CIPHER *c;
830
831     /*
832      * We have num_of_ciphers descriptions compiled in, depending on the
833      * method selected (SSLv3, TLSv1 etc).
834      * These will later be sorted in a linked list with at most num
835      * entries.
836      */
837
838     /* Get the initial list of ciphers */
839     co_list_num = 0;            /* actual count of ciphers */
840     for (i = 0; i < num_of_ciphers; i++) {
841         c = ssl_method->get_cipher(i);
842         /* drop those that use any of that is not available */
843         if ((c != NULL) && c->valid &&
844             (!FIPS_mode() || (c->algo_strength & SSL_FIPS)) &&
845             !(c->algorithm_mkey & disabled_mkey) &&
846             !(c->algorithm_auth & disabled_auth) &&
847             !(c->algorithm_enc & disabled_enc) &&
848             !(c->algorithm_mac & disabled_mac) &&
849             !(c->algorithm_ssl & disabled_ssl)) {
850             co_list[co_list_num].cipher = c;
851             co_list[co_list_num].next = NULL;
852             co_list[co_list_num].prev = NULL;
853             co_list[co_list_num].active = 0;
854             co_list_num++;
855 #ifdef KSSL_DEBUG
856             fprintf(stderr, "\t%d: %s %lx %lx %lx\n", i, c->name, c->id,
857                     c->algorithm_mkey, c->algorithm_auth);
858 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
859             /*
860              * if (!sk_push(ca_list,(char *)c)) goto err;
861              */
862         }
863     }
864
865     /*
866      * Prepare linked list from list entries
867      */
868     if (co_list_num > 0) {
869         co_list[0].prev = NULL;
870
871         if (co_list_num > 1) {
872             co_list[0].next = &co_list[1];
873
874             for (i = 1; i < co_list_num - 1; i++) {
875                 co_list[i].prev = &co_list[i - 1];
876                 co_list[i].next = &co_list[i + 1];
877             }
878
879             co_list[co_list_num - 1].prev = &co_list[co_list_num - 2];
880         }
881
882         co_list[co_list_num - 1].next = NULL;
883
884         *head_p = &co_list[0];
885         *tail_p = &co_list[co_list_num - 1];
886     }
887 }
888
889 static void ssl_cipher_collect_aliases(const SSL_CIPHER **ca_list,
890                                        int num_of_group_aliases,
891                                        unsigned long disabled_mkey,
892                                        unsigned long disabled_auth,
893                                        unsigned long disabled_enc,
894                                        unsigned long disabled_mac,
895                                        unsigned long disabled_ssl,
896                                        CIPHER_ORDER *head)
897 {
898     CIPHER_ORDER *ciph_curr;
899     const SSL_CIPHER **ca_curr;
900     int i;
901     unsigned long mask_mkey = ~disabled_mkey;
902     unsigned long mask_auth = ~disabled_auth;
903     unsigned long mask_enc = ~disabled_enc;
904     unsigned long mask_mac = ~disabled_mac;
905     unsigned long mask_ssl = ~disabled_ssl;
906
907     /*
908      * First, add the real ciphers as already collected
909      */
910     ciph_curr = head;
911     ca_curr = ca_list;
912     while (ciph_curr != NULL) {
913         *ca_curr = ciph_curr->cipher;
914         ca_curr++;
915         ciph_curr = ciph_curr->next;
916     }
917
918     /*
919      * Now we add the available ones from the cipher_aliases[] table.
920      * They represent either one or more algorithms, some of which
921      * in any affected category must be supported (set in enabled_mask),
922      * or represent a cipher strength value (will be added in any case because algorithms=0).
923      */
924     for (i = 0; i < num_of_group_aliases; i++) {
925         unsigned long algorithm_mkey = cipher_aliases[i].algorithm_mkey;
926         unsigned long algorithm_auth = cipher_aliases[i].algorithm_auth;
927         unsigned long algorithm_enc = cipher_aliases[i].algorithm_enc;
928         unsigned long algorithm_mac = cipher_aliases[i].algorithm_mac;
929         unsigned long algorithm_ssl = cipher_aliases[i].algorithm_ssl;
930
931         if (algorithm_mkey)
932             if ((algorithm_mkey & mask_mkey) == 0)
933                 continue;
934
935         if (algorithm_auth)
936             if ((algorithm_auth & mask_auth) == 0)
937                 continue;
938
939         if (algorithm_enc)
940             if ((algorithm_enc & mask_enc) == 0)
941                 continue;
942
943         if (algorithm_mac)
944             if ((algorithm_mac & mask_mac) == 0)
945                 continue;
946
947         if (algorithm_ssl)
948             if ((algorithm_ssl & mask_ssl) == 0)
949                 continue;
950
951         *ca_curr = (SSL_CIPHER *)(cipher_aliases + i);
952         ca_curr++;
953     }
954
955     *ca_curr = NULL;            /* end of list */
956 }
957
958 static void ssl_cipher_apply_rule(unsigned long cipher_id,
959                                   unsigned long alg_mkey,
960                                   unsigned long alg_auth,
961                                   unsigned long alg_enc,
962                                   unsigned long alg_mac,
963                                   unsigned long alg_ssl,
964                                   unsigned long algo_strength, int rule,
965                                   int strength_bits, CIPHER_ORDER **head_p,
966                                   CIPHER_ORDER **tail_p)
967 {
968     CIPHER_ORDER *head, *tail, *curr, *next, *last;
969     const SSL_CIPHER *cp;
970     int reverse = 0;
971
972 #ifdef CIPHER_DEBUG
973     fprintf(stderr,
974             "Applying rule %d with %08lx/%08lx/%08lx/%08lx/%08lx %08lx (%d)\n",
975             rule, alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac, alg_ssl,
976             algo_strength, strength_bits);
977 #endif
978
979     if (rule == CIPHER_DEL)
980         reverse = 1;            /* needed to maintain sorting between
981                                  * currently deleted ciphers */
982
983     head = *head_p;
984     tail = *tail_p;
985
986     if (reverse) {
987         next = tail;
988         last = head;
989     } else {
990         next = head;
991         last = tail;
992     }
993
994     curr = NULL;
995     for (;;) {
996         if (curr == last)
997             break;
998
999         curr = next;
1000
1001         if (curr == NULL)
1002             break;
1003
1004         next = reverse ? curr->prev : curr->next;
1005
1006         cp = curr->cipher;
1007
1008         /*
1009          * Selection criteria is either the value of strength_bits
1010          * or the algorithms used.
1011          */
1012         if (strength_bits >= 0) {
1013             if (strength_bits != cp->strength_bits)
1014                 continue;
1015         } else {
1016 #ifdef CIPHER_DEBUG
1017             fprintf(stderr,
1018                     "\nName: %s:\nAlgo = %08lx/%08lx/%08lx/%08lx/%08lx Algo_strength = %08lx\n",
1019                     cp->name, cp->algorithm_mkey, cp->algorithm_auth,
1020                     cp->algorithm_enc, cp->algorithm_mac, cp->algorithm_ssl,
1021                     cp->algo_strength);
1022 #endif
1023 #ifdef OPENSSL_SSL_DEBUG_BROKEN_PROTOCOL
1024             if (cipher_id && cipher_id != cp->id)
1025                 continue;
1026 #endif
1027             if (alg_mkey && !(alg_mkey & cp->algorithm_mkey))
1028                 continue;
1029             if (alg_auth && !(alg_auth & cp->algorithm_auth))
1030                 continue;
1031             if (alg_enc && !(alg_enc & cp->algorithm_enc))
1032                 continue;
1033             if (alg_mac && !(alg_mac & cp->algorithm_mac))
1034                 continue;
1035             if (alg_ssl && !(alg_ssl & cp->algorithm_ssl))
1036                 continue;
1037             if ((algo_strength & SSL_EXP_MASK)
1038                 && !(algo_strength & SSL_EXP_MASK & cp->algo_strength))
1039                 continue;
1040             if ((algo_strength & SSL_STRONG_MASK)
1041                 && !(algo_strength & SSL_STRONG_MASK & cp->algo_strength))
1042                 continue;
1043         }
1044
1045 #ifdef CIPHER_DEBUG
1046         fprintf(stderr, "Action = %d\n", rule);
1047 #endif
1048
1049         /* add the cipher if it has not been added yet. */
1050         if (rule == CIPHER_ADD) {
1051             /* reverse == 0 */
1052             if (!curr->active) {
1053                 ll_append_tail(&head, curr, &tail);
1054                 curr->active = 1;
1055             }
1056         }
1057         /* Move the added cipher to this location */
1058         else if (rule == CIPHER_ORD) {
1059             /* reverse == 0 */
1060             if (curr->active) {
1061                 ll_append_tail(&head, curr, &tail);
1062             }
1063         } else if (rule == CIPHER_DEL) {
1064             /* reverse == 1 */
1065             if (curr->active) {
1066                 /*
1067                  * most recently deleted ciphersuites get best positions for
1068                  * any future CIPHER_ADD (note that the CIPHER_DEL loop works
1069                  * in reverse to maintain the order)
1070                  */
1071                 ll_append_head(&head, curr, &tail);
1072                 curr->active = 0;
1073             }
1074         } else if (rule == CIPHER_KILL) {
1075             /* reverse == 0 */
1076             if (head == curr)
1077                 head = curr->next;
1078             else
1079                 curr->prev->next = curr->next;
1080             if (tail == curr)
1081                 tail = curr->prev;
1082             curr->active = 0;
1083             if (curr->next != NULL)
1084                 curr->next->prev = curr->prev;
1085             if (curr->prev != NULL)
1086                 curr->prev->next = curr->next;
1087             curr->next = NULL;
1088             curr->prev = NULL;
1089         }
1090     }
1091
1092     *head_p = head;
1093     *tail_p = tail;
1094 }
1095
1096 static int ssl_cipher_strength_sort(CIPHER_ORDER **head_p,
1097                                     CIPHER_ORDER **tail_p)
1098 {
1099     int max_strength_bits, i, *number_uses;
1100     CIPHER_ORDER *curr;
1101
1102     /*
1103      * This routine sorts the ciphers with descending strength. The sorting
1104      * must keep the pre-sorted sequence, so we apply the normal sorting
1105      * routine as '+' movement to the end of the list.
1106      */
1107     max_strength_bits = 0;
1108     curr = *head_p;
1109     while (curr != NULL) {
1110         if (curr->active && (curr->cipher->strength_bits > max_strength_bits))
1111             max_strength_bits = curr->cipher->strength_bits;
1112         curr = curr->next;
1113     }
1114
1115     number_uses = OPENSSL_malloc((max_strength_bits + 1) * sizeof(int));
1116     if (!number_uses) {
1117         SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_STRENGTH_SORT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1118         return (0);
1119     }
1120     memset(number_uses, 0, (max_strength_bits + 1) * sizeof(int));
1121
1122     /*
1123      * Now find the strength_bits values actually used
1124      */
1125     curr = *head_p;
1126     while (curr != NULL) {
1127         if (curr->active)
1128             number_uses[curr->cipher->strength_bits]++;
1129         curr = curr->next;
1130     }
1131     /*
1132      * Go through the list of used strength_bits values in descending
1133      * order.
1134      */
1135     for (i = max_strength_bits; i >= 0; i--)
1136         if (number_uses[i] > 0)
1137             ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, i, head_p,
1138                                   tail_p);
1139
1140     OPENSSL_free(number_uses);
1141     return (1);
1142 }
1143
1144 static int ssl_cipher_process_rulestr(const char *rule_str,
1145                                       CIPHER_ORDER **head_p,
1146                                       CIPHER_ORDER **tail_p,
1147                                       const SSL_CIPHER **ca_list, CERT *c)
1148 {
1149     unsigned long alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac, alg_ssl,
1150         algo_strength;
1151     const char *l, *buf;
1152     int j, multi, found, rule, retval, ok, buflen;
1153     unsigned long cipher_id = 0;
1154     char ch;
1155
1156     retval = 1;
1157     l = rule_str;
1158     for (;;) {
1159         ch = *l;
1160
1161         if (ch == '\0')
1162             break;              /* done */
1163         if (ch == '-') {
1164             rule = CIPHER_DEL;
1165             l++;
1166         } else if (ch == '+') {
1167             rule = CIPHER_ORD;
1168             l++;
1169         } else if (ch == '!') {
1170             rule = CIPHER_KILL;
1171             l++;
1172         } else if (ch == '@') {
1173             rule = CIPHER_SPECIAL;
1174             l++;
1175         } else {
1176             rule = CIPHER_ADD;
1177         }
1178
1179         if (ITEM_SEP(ch)) {
1180             l++;
1181             continue;
1182         }
1183
1184         alg_mkey = 0;
1185         alg_auth = 0;
1186         alg_enc = 0;
1187         alg_mac = 0;
1188         alg_ssl = 0;
1189         algo_strength = 0;
1190
1191         for (;;) {
1192             ch = *l;
1193             buf = l;
1194             buflen = 0;
1195 #ifndef CHARSET_EBCDIC
1196             while (((ch >= 'A') && (ch <= 'Z')) ||
1197                    ((ch >= '0') && (ch <= '9')) ||
1198                    ((ch >= 'a') && (ch <= 'z')) ||
1199                    (ch == '-') || (ch == '.') || (ch == '='))
1200 #else
1201             while (isalnum(ch) || (ch == '-') || (ch == '.') || (ch == '='))
1202 #endif
1203             {
1204                 ch = *(++l);
1205                 buflen++;
1206             }
1207
1208             if (buflen == 0) {
1209                 /*
1210                  * We hit something we cannot deal with,
1211                  * it is no command or separator nor
1212                  * alphanumeric, so we call this an error.
1213                  */
1214                 SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
1215                        SSL_R_INVALID_COMMAND);
1216                 retval = found = 0;
1217                 l++;
1218                 break;
1219             }
1220
1221             if (rule == CIPHER_SPECIAL) {
1222                 found = 0;      /* unused -- avoid compiler warning */
1223                 break;          /* special treatment */
1224             }
1225
1226             /* check for multi-part specification */
1227             if (ch == '+') {
1228                 multi = 1;
1229                 l++;
1230             } else
1231                 multi = 0;
1232
1233             /*
1234              * Now search for the cipher alias in the ca_list. Be careful
1235              * with the strncmp, because the "buflen" limitation
1236              * will make the rule "ADH:SOME" and the cipher
1237              * "ADH-MY-CIPHER" look like a match for buflen=3.
1238              * So additionally check whether the cipher name found
1239              * has the correct length. We can save a strlen() call:
1240              * just checking for the '\0' at the right place is
1241              * sufficient, we have to strncmp() anyway. (We cannot
1242              * use strcmp(), because buf is not '\0' terminated.)
1243              */
1244             j = found = 0;
1245             cipher_id = 0;
1246             while (ca_list[j]) {
1247                 if (!strncmp(buf, ca_list[j]->name, buflen) &&
1248                     (ca_list[j]->name[buflen] == '\0')) {
1249                     found = 1;
1250                     break;
1251                 } else
1252                     j++;
1253             }
1254
1255             if (!found)
1256                 break;          /* ignore this entry */
1257
1258             if (ca_list[j]->algorithm_mkey) {
1259                 if (alg_mkey) {
1260                     alg_mkey &= ca_list[j]->algorithm_mkey;
1261                     if (!alg_mkey) {
1262                         found = 0;
1263                         break;
1264                     }
1265                 } else
1266                     alg_mkey = ca_list[j]->algorithm_mkey;
1267             }
1268
1269             if (ca_list[j]->algorithm_auth) {
1270                 if (alg_auth) {
1271                     alg_auth &= ca_list[j]->algorithm_auth;
1272                     if (!alg_auth) {
1273                         found = 0;
1274                         break;
1275                     }
1276                 } else
1277                     alg_auth = ca_list[j]->algorithm_auth;
1278             }
1279
1280             if (ca_list[j]->algorithm_enc) {
1281                 if (alg_enc) {
1282                     alg_enc &= ca_list[j]->algorithm_enc;
1283                     if (!alg_enc) {
1284                         found = 0;
1285                         break;
1286                     }
1287                 } else
1288                     alg_enc = ca_list[j]->algorithm_enc;
1289             }
1290
1291             if (ca_list[j]->algorithm_mac) {
1292                 if (alg_mac) {
1293                     alg_mac &= ca_list[j]->algorithm_mac;
1294                     if (!alg_mac) {
1295                         found = 0;
1296                         break;
1297                     }
1298                 } else
1299                     alg_mac = ca_list[j]->algorithm_mac;
1300             }
1301
1302             if (ca_list[j]->algo_strength & SSL_EXP_MASK) {
1303                 if (algo_strength & SSL_EXP_MASK) {
1304                     algo_strength &=
1305                         (ca_list[j]->algo_strength & SSL_EXP_MASK) |
1306                         ~SSL_EXP_MASK;
1307                     if (!(algo_strength & SSL_EXP_MASK)) {
1308                         found = 0;
1309                         break;
1310                     }
1311                 } else
1312                     algo_strength |= ca_list[j]->algo_strength & SSL_EXP_MASK;
1313             }
1314
1315             if (ca_list[j]->algo_strength & SSL_STRONG_MASK) {
1316                 if (algo_strength & SSL_STRONG_MASK) {
1317                     algo_strength &=
1318                         (ca_list[j]->algo_strength & SSL_STRONG_MASK) |
1319                         ~SSL_STRONG_MASK;
1320                     if (!(algo_strength & SSL_STRONG_MASK)) {
1321                         found = 0;
1322                         break;
1323                     }
1324                 } else
1325                     algo_strength |=
1326                         ca_list[j]->algo_strength & SSL_STRONG_MASK;
1327             }
1328
1329             if (ca_list[j]->valid) {
1330                 /*
1331                  * explicit ciphersuite found; its protocol version does not
1332                  * become part of the search pattern!
1333                  */
1334
1335                 cipher_id = ca_list[j]->id;
1336             } else {
1337                 /*
1338                  * not an explicit ciphersuite; only in this case, the
1339                  * protocol version is considered part of the search pattern
1340                  */
1341
1342                 if (ca_list[j]->algorithm_ssl) {
1343                     if (alg_ssl) {
1344                         alg_ssl &= ca_list[j]->algorithm_ssl;
1345                         if (!alg_ssl) {
1346                             found = 0;
1347                             break;
1348                         }
1349                     } else
1350                         alg_ssl = ca_list[j]->algorithm_ssl;
1351                 }
1352             }
1353
1354             if (!multi)
1355                 break;
1356         }
1357
1358         /*
1359          * Ok, we have the rule, now apply it
1360          */
1361         if (rule == CIPHER_SPECIAL) { /* special command */
1362             ok = 0;
1363             if ((buflen == 8) && !strncmp(buf, "STRENGTH", 8))
1364                 ok = ssl_cipher_strength_sort(head_p, tail_p);
1365             else if (buflen == 10 && !strncmp(buf, "SECLEVEL=", 9)) {
1366                 int level = buf[9] - '0';
1367                 if (level < 0 || level > 5) {
1368                     SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
1369                            SSL_R_INVALID_COMMAND);
1370                 } else {
1371                     c->sec_level = level;
1372                     ok = 1;
1373                 }
1374             } else
1375                 SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
1376                        SSL_R_INVALID_COMMAND);
1377             if (ok == 0)
1378                 retval = 0;
1379             /*
1380              * We do not support any "multi" options
1381              * together with "@", so throw away the
1382              * rest of the command, if any left, until
1383              * end or ':' is found.
1384              */
1385             while ((*l != '\0') && !ITEM_SEP(*l))
1386                 l++;
1387         } else if (found) {
1388             ssl_cipher_apply_rule(cipher_id,
1389                                   alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac,
1390                                   alg_ssl, algo_strength, rule, -1, head_p,
1391                                   tail_p);
1392         } else {
1393             while ((*l != '\0') && !ITEM_SEP(*l))
1394                 l++;
1395         }
1396         if (*l == '\0')
1397             break;              /* done */
1398     }
1399
1400     return (retval);
1401 }
1402
1403 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1404 static int check_suiteb_cipher_list(const SSL_METHOD *meth, CERT *c,
1405                                     const char **prule_str)
1406 {
1407     unsigned int suiteb_flags = 0, suiteb_comb2 = 0;
1408     if (!strcmp(*prule_str, "SUITEB128"))
1409         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1410     else if (!strcmp(*prule_str, "SUITEB128ONLY"))
1411         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY;
1412     else if (!strcmp(*prule_str, "SUITEB128C2")) {
1413         suiteb_comb2 = 1;
1414         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1415     } else if (!strcmp(*prule_str, "SUITEB192"))
1416         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS;
1417
1418     if (suiteb_flags) {
1419         c->cert_flags &= ~SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1420         c->cert_flags |= suiteb_flags;
1421     } else
1422         suiteb_flags = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1423
1424     if (!suiteb_flags)
1425         return 1;
1426     /* Check version: if TLS 1.2 ciphers allowed we can use Suite B */
1427
1428     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS)) {
1429         if (meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS)
1430             SSLerr(SSL_F_CHECK_SUITEB_CIPHER_LIST,
1431                    SSL_R_ONLY_DTLS_1_2_ALLOWED_IN_SUITEB_MODE);
1432         else
1433             SSLerr(SSL_F_CHECK_SUITEB_CIPHER_LIST,
1434                    SSL_R_ONLY_TLS_1_2_ALLOWED_IN_SUITEB_MODE);
1435         return 0;
1436     }
1437 # ifndef OPENSSL_NO_EC
1438     switch (suiteb_flags) {
1439     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
1440         if (suiteb_comb2)
1441             *prule_str = "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384";
1442         else
1443             *prule_str =
1444                 "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384";
1445         break;
1446     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
1447         *prule_str = "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256";
1448         break;
1449     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
1450         *prule_str = "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384";
1451         break;
1452     }
1453     /* Set auto ECDH parameter determination */
1454     c->ecdh_tmp_auto = 1;
1455     return 1;
1456 # else
1457     SSLerr(SSL_F_CHECK_SUITEB_CIPHER_LIST,
1458            SSL_R_ECDH_REQUIRED_FOR_SUITEB_MODE);
1459     return 0;
1460 # endif
1461 }
1462 #endif
1463
1464 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_create_cipher_list(const SSL_METHOD *ssl_method, STACK_OF(SSL_CIPHER)
1465                                              **cipher_list, STACK_OF(SSL_CIPHER)
1466                                              **cipher_list_by_id,
1467                                              const char *rule_str, CERT *c)
1468 {
1469     int ok, num_of_ciphers, num_of_alias_max, num_of_group_aliases;
1470     unsigned long disabled_mkey, disabled_auth, disabled_enc, disabled_mac,
1471         disabled_ssl;
1472     STACK_OF(SSL_CIPHER) *cipherstack, *tmp_cipher_list;
1473     const char *rule_p;
1474     CIPHER_ORDER *co_list = NULL, *head = NULL, *tail = NULL, *curr;
1475     const SSL_CIPHER **ca_list = NULL;
1476
1477     /*
1478      * Return with error if nothing to do.
1479      */
1480     if (rule_str == NULL || cipher_list == NULL || cipher_list_by_id == NULL)
1481         return NULL;
1482 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1483     if (!check_suiteb_cipher_list(ssl_method, c, &rule_str))
1484         return NULL;
1485 #endif
1486
1487     /*
1488      * To reduce the work to do we only want to process the compiled
1489      * in algorithms, so we first get the mask of disabled ciphers.
1490      */
1491     ssl_cipher_get_disabled(&disabled_mkey, &disabled_auth, &disabled_enc,
1492                             &disabled_mac, &disabled_ssl);
1493
1494     /*
1495      * Now we have to collect the available ciphers from the compiled
1496      * in ciphers. We cannot get more than the number compiled in, so
1497      * it is used for allocation.
1498      */
1499     num_of_ciphers = ssl_method->num_ciphers();
1500 #ifdef KSSL_DEBUG
1501     fprintf(stderr, "ssl_create_cipher_list() for %d ciphers\n",
1502             num_of_ciphers);
1503 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
1504     co_list =
1505         (CIPHER_ORDER *)OPENSSL_malloc(sizeof(CIPHER_ORDER) * num_of_ciphers);
1506     if (co_list == NULL) {
1507         SSLerr(SSL_F_SSL_CREATE_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1508         return (NULL);          /* Failure */
1509     }
1510
1511     ssl_cipher_collect_ciphers(ssl_method, num_of_ciphers,
1512                                disabled_mkey, disabled_auth, disabled_enc,
1513                                disabled_mac, disabled_ssl, co_list, &head,
1514                                &tail);
1515
1516     /* Now arrange all ciphers by preference: */
1517
1518     /*
1519      * Everything else being equal, prefer ephemeral ECDH over other key
1520      * exchange mechanisms
1521      */
1522     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ADD, -1, &head,
1523                           &tail);
1524     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_DEL, -1, &head,
1525                           &tail);
1526
1527     /* AES is our preferred symmetric cipher */
1528     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, SSL_AES, 0, 0, 0, CIPHER_ADD, -1, &head,
1529                           &tail);
1530
1531     /* Temporarily enable everything else for sorting */
1532     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ADD, -1, &head, &tail);
1533
1534     /* Low priority for MD5 */
1535     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, SSL_MD5, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1536                           &tail);
1537
1538     /*
1539      * Move anonymous ciphers to the end.  Usually, these will remain
1540      * disabled. (For applications that allow them, they aren't too bad, but
1541      * we prefer authenticated ciphers.)
1542      */
1543     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1544                           &tail);
1545
1546     /* Move ciphers without forward secrecy to the end */
1547     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, SSL_aECDH, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1548                           &tail);
1549     /*
1550      * ssl_cipher_apply_rule(0, 0, SSL_aDH, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1,
1551      * &head, &tail);
1552      */
1553     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kRSA, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1554                           &tail);
1555     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kPSK, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1556                           &tail);
1557     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kKRB5, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1558                           &tail);
1559
1560     /* RC4 is sort-of broken -- move the the end */
1561     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, SSL_RC4, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1562                           &tail);
1563
1564     /*
1565      * Now sort by symmetric encryption strength.  The above ordering remains
1566      * in force within each class
1567      */
1568     if (!ssl_cipher_strength_sort(&head, &tail)) {
1569         OPENSSL_free(co_list);
1570         return NULL;
1571     }
1572
1573     /* Now disable everything (maintaining the ordering!) */
1574     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_DEL, -1, &head, &tail);
1575
1576     /*
1577      * We also need cipher aliases for selecting based on the rule_str.
1578      * There might be two types of entries in the rule_str: 1) names
1579      * of ciphers themselves 2) aliases for groups of ciphers.
1580      * For 1) we need the available ciphers and for 2) the cipher
1581      * groups of cipher_aliases added together in one list (otherwise
1582      * we would be happy with just the cipher_aliases table).
1583      */
1584     num_of_group_aliases = sizeof(cipher_aliases) / sizeof(SSL_CIPHER);
1585     num_of_alias_max = num_of_ciphers + num_of_group_aliases + 1;
1586     ca_list = OPENSSL_malloc(sizeof(SSL_CIPHER *) * num_of_alias_max);
1587     if (ca_list == NULL) {
1588         OPENSSL_free(co_list);
1589         SSLerr(SSL_F_SSL_CREATE_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1590         return (NULL);          /* Failure */
1591     }
1592     ssl_cipher_collect_aliases(ca_list, num_of_group_aliases,
1593                                disabled_mkey, disabled_auth, disabled_enc,
1594                                disabled_mac, disabled_ssl, head);
1595
1596     /*
1597      * If the rule_string begins with DEFAULT, apply the default rule
1598      * before using the (possibly available) additional rules.
1599      */
1600     ok = 1;
1601     rule_p = rule_str;
1602     if (strncmp(rule_str, "DEFAULT", 7) == 0) {
1603         ok = ssl_cipher_process_rulestr(SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST,
1604                                         &head, &tail, ca_list, c);
1605         rule_p += 7;
1606         if (*rule_p == ':')
1607             rule_p++;
1608     }
1609
1610     if (ok && (strlen(rule_p) > 0))
1611         ok = ssl_cipher_process_rulestr(rule_p, &head, &tail, ca_list, c);
1612
1613     OPENSSL_free((void *)ca_list); /* Not needed anymore */
1614
1615     if (!ok) {                  /* Rule processing failure */
1616         OPENSSL_free(co_list);
1617         return (NULL);
1618     }
1619
1620     /*
1621      * Allocate new "cipherstack" for the result, return with error
1622      * if we cannot get one.
1623      */
1624     if ((cipherstack = sk_SSL_CIPHER_new_null()) == NULL) {
1625         OPENSSL_free(co_list);
1626         return (NULL);
1627     }
1628
1629     /*
1630      * The cipher selection for the list is done. The ciphers are added
1631      * to the resulting precedence to the STACK_OF(SSL_CIPHER).
1632      */
1633     for (curr = head; curr != NULL; curr = curr->next) {
1634         if (curr->active
1635             && (!FIPS_mode() || curr->cipher->algo_strength & SSL_FIPS)) {
1636             if (!sk_SSL_CIPHER_push(cipherstack, curr->cipher)) {
1637                 OPENSSL_free(co_list);
1638                 sk_SSL_CIPHER_free(cipherstack);
1639                 return NULL;
1640             }
1641 #ifdef CIPHER_DEBUG
1642             fprintf(stderr, "<%s>\n", curr->cipher->name);
1643 #endif
1644         }
1645     }
1646     OPENSSL_free(co_list);      /* Not needed any longer */
1647
1648     tmp_cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(cipherstack);
1649     if (tmp_cipher_list == NULL) {
1650         sk_SSL_CIPHER_free(cipherstack);
1651         return NULL;
1652     }
1653     if (*cipher_list != NULL)
1654         sk_SSL_CIPHER_free(*cipher_list);
1655     *cipher_list = cipherstack;
1656     if (*cipher_list_by_id != NULL)
1657         sk_SSL_CIPHER_free(*cipher_list_by_id);
1658     *cipher_list_by_id = tmp_cipher_list;
1659     (void)sk_SSL_CIPHER_set_cmp_func(*cipher_list_by_id,
1660                                      ssl_cipher_ptr_id_cmp);
1661
1662     sk_SSL_CIPHER_sort(*cipher_list_by_id);
1663     return (cipherstack);
1664 }
1665
1666 char *SSL_CIPHER_description(const SSL_CIPHER *cipher, char *buf, int len)
1667 {
1668     int is_export, pkl, kl;
1669     const char *ver, *exp_str;
1670     const char *kx, *au, *enc, *mac;
1671     unsigned long alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac, alg_ssl;
1672 #ifdef KSSL_DEBUG
1673     static const char *format =
1674         "%-23s %s Kx=%-8s Au=%-4s Enc=%-9s Mac=%-4s%s AL=%lx/%lx/%lx/%lx/%lx\n";
1675 #else
1676     static const char *format =
1677         "%-23s %s Kx=%-8s Au=%-4s Enc=%-9s Mac=%-4s%s\n";
1678 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
1679
1680     alg_mkey = cipher->algorithm_mkey;
1681     alg_auth = cipher->algorithm_auth;
1682     alg_enc = cipher->algorithm_enc;
1683     alg_mac = cipher->algorithm_mac;
1684     alg_ssl = cipher->algorithm_ssl;
1685
1686     is_export = SSL_C_IS_EXPORT(cipher);
1687     pkl = SSL_C_EXPORT_PKEYLENGTH(cipher);
1688     kl = SSL_C_EXPORT_KEYLENGTH(cipher);
1689     exp_str = is_export ? " export" : "";
1690
1691     if (alg_ssl & SSL_SSLV3)
1692         ver = "SSLv3";
1693     else if (alg_ssl & SSL_TLSV1_2)
1694         ver = "TLSv1.2";
1695     else
1696         ver = "unknown";
1697
1698     switch (alg_mkey) {
1699     case SSL_kRSA:
1700         kx = is_export ? (pkl == 512 ? "RSA(512)" : "RSA(1024)") : "RSA";
1701         break;
1702     case SSL_kDHr:
1703         kx = "DH/RSA";
1704         break;
1705     case SSL_kDHd:
1706         kx = "DH/DSS";
1707         break;
1708     case SSL_kKRB5:
1709         kx = "KRB5";
1710         break;
1711     case SSL_kDHE:
1712         kx = is_export ? (pkl == 512 ? "DH(512)" : "DH(1024)") : "DH";
1713         break;
1714     case SSL_kECDHr:
1715         kx = "ECDH/RSA";
1716         break;
1717     case SSL_kECDHe:
1718         kx = "ECDH/ECDSA";
1719         break;
1720     case SSL_kECDHE:
1721         kx = "ECDH";
1722         break;
1723     case SSL_kPSK:
1724         kx = "PSK";
1725         break;
1726     case SSL_kSRP:
1727         kx = "SRP";
1728         break;
1729     case SSL_kGOST:
1730         kx = "GOST";
1731         break;
1732     default:
1733         kx = "unknown";
1734     }
1735
1736     switch (alg_auth) {
1737     case SSL_aRSA:
1738         au = "RSA";
1739         break;
1740     case SSL_aDSS:
1741         au = "DSS";
1742         break;
1743     case SSL_aDH:
1744         au = "DH";
1745         break;
1746     case SSL_aKRB5:
1747         au = "KRB5";
1748         break;
1749     case SSL_aECDH:
1750         au = "ECDH";
1751         break;
1752     case SSL_aNULL:
1753         au = "None";
1754         break;
1755     case SSL_aECDSA:
1756         au = "ECDSA";
1757         break;
1758     case SSL_aPSK:
1759         au = "PSK";
1760         break;
1761     case SSL_aSRP:
1762         au = "SRP";
1763         break;
1764     case SSL_aGOST94:
1765         au = "GOST94";
1766         break;
1767     case SSL_aGOST01:
1768         au = "GOST01";
1769         break;
1770     default:
1771         au = "unknown";
1772         break;
1773     }
1774
1775     switch (alg_enc) {
1776     case SSL_DES:
1777         enc = (is_export && kl == 5) ? "DES(40)" : "DES(56)";
1778         break;
1779     case SSL_3DES:
1780         enc = "3DES(168)";
1781         break;
1782     case SSL_RC4:
1783         enc = is_export ? (kl == 5 ? "RC4(40)" : "RC4(56)") : "RC4(128)";
1784         break;
1785     case SSL_RC2:
1786         enc = is_export ? (kl == 5 ? "RC2(40)" : "RC2(56)") : "RC2(128)";
1787         break;
1788     case SSL_IDEA:
1789         enc = "IDEA(128)";
1790         break;
1791     case SSL_eNULL:
1792         enc = "None";
1793         break;
1794     case SSL_AES128:
1795         enc = "AES(128)";
1796         break;
1797     case SSL_AES256:
1798         enc = "AES(256)";
1799         break;
1800     case SSL_AES128GCM:
1801         enc = "AESGCM(128)";
1802         break;
1803     case SSL_AES256GCM:
1804         enc = "AESGCM(256)";
1805         break;
1806     case SSL_CAMELLIA128:
1807         enc = "Camellia(128)";
1808         break;
1809     case SSL_CAMELLIA256:
1810         enc = "Camellia(256)";
1811         break;
1812     case SSL_SEED:
1813         enc = "SEED(128)";
1814         break;
1815     case SSL_eGOST2814789CNT:
1816         enc = "GOST89(256)";
1817         break;
1818     default:
1819         enc = "unknown";
1820         break;
1821     }
1822
1823     switch (alg_mac) {
1824     case SSL_MD5:
1825         mac = "MD5";
1826         break;
1827     case SSL_SHA1:
1828         mac = "SHA1";
1829         break;
1830     case SSL_SHA256:
1831         mac = "SHA256";
1832         break;
1833     case SSL_SHA384:
1834         mac = "SHA384";
1835         break;
1836     case SSL_AEAD:
1837         mac = "AEAD";
1838         break;
1839     case SSL_GOST89MAC:
1840         mac = "GOST89";
1841         break;
1842     case SSL_GOST94:
1843         mac = "GOST94";
1844         break;
1845     default:
1846         mac = "unknown";
1847         break;
1848     }
1849
1850     if (buf == NULL) {
1851         len = 128;
1852         buf = OPENSSL_malloc(len);
1853         if (buf == NULL)
1854             return ("OPENSSL_malloc Error");
1855     } else if (len < 128)
1856         return ("Buffer too small");
1857
1858 #ifdef KSSL_DEBUG
1859     BIO_snprintf(buf, len, format, cipher->name, ver, kx, au, enc, mac,
1860                  exp_str, alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac, alg_ssl);
1861 #else
1862     BIO_snprintf(buf, len, format, cipher->name, ver, kx, au, enc, mac,
1863                  exp_str);
1864 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
1865     return (buf);
1866 }
1867
1868 char *SSL_CIPHER_get_version(const SSL_CIPHER *c)
1869 {
1870     int i;
1871
1872     if (c == NULL)
1873         return ("(NONE)");
1874     i = (int)(c->id >> 24L);
1875     if (i == 3)
1876         return ("TLSv1/SSLv3");
1877     else
1878         return ("unknown");
1879 }
1880
1881 /* return the actual cipher being used */
1882 const char *SSL_CIPHER_get_name(const SSL_CIPHER *c)
1883 {
1884     if (c != NULL)
1885         return (c->name);
1886     return ("(NONE)");
1887 }
1888
1889 /* number of bits for symmetric cipher */
1890 int SSL_CIPHER_get_bits(const SSL_CIPHER *c, int *alg_bits)
1891 {
1892     int ret = 0;
1893
1894     if (c != NULL) {
1895         if (alg_bits != NULL)
1896             *alg_bits = c->alg_bits;
1897         ret = c->strength_bits;
1898     }
1899     return (ret);
1900 }
1901
1902 unsigned long SSL_CIPHER_get_id(const SSL_CIPHER *c)
1903 {
1904     return c->id;
1905 }
1906
1907 SSL_COMP *ssl3_comp_find(STACK_OF(SSL_COMP) *sk, int n)
1908 {
1909     SSL_COMP *ctmp;
1910     int i, nn;
1911
1912     if ((n == 0) || (sk == NULL))
1913         return (NULL);
1914     nn = sk_SSL_COMP_num(sk);
1915     for (i = 0; i < nn; i++) {
1916         ctmp = sk_SSL_COMP_value(sk, i);
1917         if (ctmp->id == n)
1918             return (ctmp);
1919     }
1920     return (NULL);
1921 }
1922
1923 #ifdef OPENSSL_NO_COMP
1924 void *SSL_COMP_get_compression_methods(void)
1925 {
1926     return NULL;
1927 }
1928
1929 int SSL_COMP_add_compression_method(int id, void *cm)
1930 {
1931     return 1;
1932 }
1933
1934 const char *SSL_COMP_get_name(const void *comp)
1935 {
1936     return NULL;
1937 }
1938 #else
1939 STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_get_compression_methods(void)
1940 {
1941     load_builtin_compressions();
1942     return (ssl_comp_methods);
1943 }
1944
1945 STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_set0_compression_methods(STACK_OF(SSL_COMP)
1946                                                       *meths)
1947 {
1948     STACK_OF(SSL_COMP) *old_meths = ssl_comp_methods;
1949     ssl_comp_methods = meths;
1950     return old_meths;
1951 }
1952
1953 static void cmeth_free(SSL_COMP *cm)
1954 {
1955     OPENSSL_free(cm);
1956 }
1957
1958 void SSL_COMP_free_compression_methods(void)
1959 {
1960     STACK_OF(SSL_COMP) *old_meths = ssl_comp_methods;
1961     ssl_comp_methods = NULL;
1962     sk_SSL_COMP_pop_free(old_meths, cmeth_free);
1963 }
1964
1965 int SSL_COMP_add_compression_method(int id, COMP_METHOD *cm)
1966 {
1967     SSL_COMP *comp;
1968
1969     if (cm == NULL || cm->type == NID_undef)
1970         return 1;
1971
1972     /*-
1973      * According to draft-ietf-tls-compression-04.txt, the
1974      * compression number ranges should be the following:
1975      *
1976      *   0 to  63:  methods defined by the IETF
1977      *  64 to 192:  external party methods assigned by IANA
1978      * 193 to 255:  reserved for private use
1979      */
1980     if (id < 193 || id > 255) {
1981         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD,
1982                SSL_R_COMPRESSION_ID_NOT_WITHIN_PRIVATE_RANGE);
1983         return 0;
1984     }
1985
1986     MemCheck_off();
1987     comp = (SSL_COMP *)OPENSSL_malloc(sizeof(SSL_COMP));
1988     if (comp == NULL) {
1989         MemCheck_on();
1990         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1991         return (1);
1992     }
1993
1994     comp->id = id;
1995     comp->method = cm;
1996     load_builtin_compressions();
1997     if (ssl_comp_methods && sk_SSL_COMP_find(ssl_comp_methods, comp) >= 0) {
1998         OPENSSL_free(comp);
1999         MemCheck_on();
2000         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD,
2001                SSL_R_DUPLICATE_COMPRESSION_ID);
2002         return (1);
2003     } else if ((ssl_comp_methods == NULL)
2004                || !sk_SSL_COMP_push(ssl_comp_methods, comp)) {
2005         OPENSSL_free(comp);
2006         MemCheck_on();
2007         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2008         return (1);
2009     } else {
2010         MemCheck_on();
2011         return (0);
2012     }
2013 }
2014
2015 const char *SSL_COMP_get_name(const COMP_METHOD *comp)
2016 {
2017     if (comp)
2018         return comp->name;
2019     return NULL;
2020 }
2021 #endif
2022 /* For a cipher return the index corresponding to the certificate type */
2023 int ssl_cipher_get_cert_index(const SSL_CIPHER *c)
2024 {
2025     unsigned long alg_k, alg_a;
2026
2027     alg_k = c->algorithm_mkey;
2028     alg_a = c->algorithm_auth;
2029
2030     if (alg_k & (SSL_kECDHr | SSL_kECDHe)) {
2031         /*
2032          * we don't need to look at SSL_kECDHE since no certificate is needed
2033          * for anon ECDH and for authenticated ECDHE, the check for the auth
2034          * algorithm will set i correctly NOTE: For ECDH-RSA, we need an ECC
2035          * not an RSA cert but for ECDHE-RSA we need an RSA cert. Placing the
2036          * checks for SSL_kECDH before RSA checks ensures the correct cert is
2037          * chosen.
2038          */
2039         return SSL_PKEY_ECC;
2040     } else if (alg_a & SSL_aECDSA)
2041         return SSL_PKEY_ECC;
2042     else if (alg_k & SSL_kDHr)
2043         return SSL_PKEY_DH_RSA;
2044     else if (alg_k & SSL_kDHd)
2045         return SSL_PKEY_DH_DSA;
2046     else if (alg_a & SSL_aDSS)
2047         return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
2048     else if (alg_a & SSL_aRSA)
2049         return SSL_PKEY_RSA_ENC;
2050     else if (alg_a & SSL_aKRB5)
2051         /* VRS something else here? */
2052         return -1;
2053     else if (alg_a & SSL_aGOST94)
2054         return SSL_PKEY_GOST94;
2055     else if (alg_a & SSL_aGOST01)
2056         return SSL_PKEY_GOST01;
2057     return -1;
2058 }
2059
2060 const SSL_CIPHER *ssl_get_cipher_by_char(SSL *ssl, const unsigned char *ptr)
2061 {
2062     const SSL_CIPHER *c;
2063     c = ssl->method->get_cipher_by_char(ptr);
2064     if (c == NULL || c->valid == 0)
2065         return NULL;
2066     return c;
2067 }
2068
2069 const SSL_CIPHER *SSL_CIPHER_find(SSL *ssl, const unsigned char *ptr)
2070 {
2071     return ssl->method->get_cipher_by_char(ptr);
2072 }