Add SSL_use_certificate_chain_file function
[openssl.git] / ssl / t1_enc.c
1 /* ssl/t1_enc.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 2005 Nokia. All rights reserved.
113  *
114  * The portions of the attached software ("Contribution") is developed by
115  * Nokia Corporation and is licensed pursuant to the OpenSSL open source
116  * license.
117  *
118  * The Contribution, originally written by Mika Kousa and Pasi Eronen of
119  * Nokia Corporation, consists of the "PSK" (Pre-Shared Key) ciphersuites
120  * support (see RFC 4279) to OpenSSL.
121  *
122  * No patent licenses or other rights except those expressly stated in
123  * the OpenSSL open source license shall be deemed granted or received
124  * expressly, by implication, estoppel, or otherwise.
125  *
126  * No assurances are provided by Nokia that the Contribution does not
127  * infringe the patent or other intellectual property rights of any third
128  * party or that the license provides you with all the necessary rights
129  * to make use of the Contribution.
130  *
131  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IN
132  * ADDITION TO THE DISCLAIMERS INCLUDED IN THE LICENSE, NOKIA
133  * SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CLAIMS BROUGHT BY YOU OR ANY
134  * OTHER ENTITY BASED ON INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
135  * OTHERWISE.
136  */
137
138 #include <stdio.h>
139 #include "ssl_locl.h"
140 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
141 # include <openssl/comp.h>
142 #endif
143 #include <openssl/evp.h>
144 #include <openssl/hmac.h>
145 #include <openssl/md5.h>
146 #include <openssl/rand.h>
147 #ifdef KSSL_DEBUG
148 # include <openssl/des.h>
149 #endif
150
151 /* seed1 through seed5 are virtually concatenated */
152 static int tls1_P_hash(const EVP_MD *md, const unsigned char *sec,
153                        int sec_len,
154                        const void *seed1, int seed1_len,
155                        const void *seed2, int seed2_len,
156                        const void *seed3, int seed3_len,
157                        const void *seed4, int seed4_len,
158                        const void *seed5, int seed5_len,
159                        unsigned char *out, int olen)
160 {
161     int chunk;
162     size_t j;
163     EVP_MD_CTX ctx, ctx_tmp, ctx_init;
164     EVP_PKEY *mac_key;
165     unsigned char A1[EVP_MAX_MD_SIZE];
166     size_t A1_len;
167     int ret = 0;
168
169     chunk = EVP_MD_size(md);
170     OPENSSL_assert(chunk >= 0);
171
172     EVP_MD_CTX_init(&ctx);
173     EVP_MD_CTX_init(&ctx_tmp);
174     EVP_MD_CTX_init(&ctx_init);
175     EVP_MD_CTX_set_flags(&ctx_init, EVP_MD_CTX_FLAG_NON_FIPS_ALLOW);
176     mac_key = EVP_PKEY_new_mac_key(EVP_PKEY_HMAC, NULL, sec, sec_len);
177     if (!mac_key)
178         goto err;
179     if (!EVP_DigestSignInit(&ctx_init, NULL, md, NULL, mac_key))
180         goto err;
181     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(&ctx, &ctx_init))
182         goto err;
183     if (seed1 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed1, seed1_len))
184         goto err;
185     if (seed2 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed2, seed2_len))
186         goto err;
187     if (seed3 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed3, seed3_len))
188         goto err;
189     if (seed4 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed4, seed4_len))
190         goto err;
191     if (seed5 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed5, seed5_len))
192         goto err;
193     if (!EVP_DigestSignFinal(&ctx, A1, &A1_len))
194         goto err;
195
196     for (;;) {
197         /* Reinit mac contexts */
198         if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(&ctx, &ctx_init))
199             goto err;
200         if (!EVP_DigestSignUpdate(&ctx, A1, A1_len))
201             goto err;
202         if (olen > chunk && !EVP_MD_CTX_copy_ex(&ctx_tmp, &ctx))
203             goto err;
204         if (seed1 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed1, seed1_len))
205             goto err;
206         if (seed2 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed2, seed2_len))
207             goto err;
208         if (seed3 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed3, seed3_len))
209             goto err;
210         if (seed4 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed4, seed4_len))
211             goto err;
212         if (seed5 && !EVP_DigestSignUpdate(&ctx, seed5, seed5_len))
213             goto err;
214
215         if (olen > chunk) {
216             if (!EVP_DigestSignFinal(&ctx, out, &j))
217                 goto err;
218             out += j;
219             olen -= j;
220             /* calc the next A1 value */
221             if (!EVP_DigestSignFinal(&ctx_tmp, A1, &A1_len))
222                 goto err;
223         } else {                /* last one */
224
225             if (!EVP_DigestSignFinal(&ctx, A1, &A1_len))
226                 goto err;
227             memcpy(out, A1, olen);
228             break;
229         }
230     }
231     ret = 1;
232  err:
233     EVP_PKEY_free(mac_key);
234     EVP_MD_CTX_cleanup(&ctx);
235     EVP_MD_CTX_cleanup(&ctx_tmp);
236     EVP_MD_CTX_cleanup(&ctx_init);
237     OPENSSL_cleanse(A1, sizeof(A1));
238     return ret;
239 }
240
241 /* seed1 through seed5 are virtually concatenated */
242 static int tls1_PRF(long digest_mask,
243                     const void *seed1, int seed1_len,
244                     const void *seed2, int seed2_len,
245                     const void *seed3, int seed3_len,
246                     const void *seed4, int seed4_len,
247                     const void *seed5, int seed5_len,
248                     const unsigned char *sec, int slen,
249                     unsigned char *out1, unsigned char *out2, int olen)
250 {
251     int len, i, idx, count;
252     const unsigned char *S1;
253     long m;
254     const EVP_MD *md;
255     int ret = 0;
256
257     /* Count number of digests and partition sec evenly */
258     count = 0;
259     for (idx = 0; ssl_get_handshake_digest(idx, &m, &md); idx++) {
260         if ((m << TLS1_PRF_DGST_SHIFT) & digest_mask)
261             count++;
262     }
263     if (!count) {
264         /* Should never happen */
265         SSLerr(SSL_F_TLS1_PRF, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
266         goto err;
267     }
268     len = slen / count;
269     if (count == 1)
270         slen = 0;
271     S1 = sec;
272     memset(out1, 0, olen);
273     for (idx = 0; ssl_get_handshake_digest(idx, &m, &md); idx++) {
274         if ((m << TLS1_PRF_DGST_SHIFT) & digest_mask) {
275             if (!md) {
276                 SSLerr(SSL_F_TLS1_PRF, SSL_R_UNSUPPORTED_DIGEST_TYPE);
277                 goto err;
278             }
279             if (!tls1_P_hash(md, S1, len + (slen & 1),
280                              seed1, seed1_len, seed2, seed2_len, seed3,
281                              seed3_len, seed4, seed4_len, seed5, seed5_len,
282                              out2, olen))
283                 goto err;
284             S1 += len;
285             for (i = 0; i < olen; i++) {
286                 out1[i] ^= out2[i];
287             }
288         }
289     }
290     ret = 1;
291  err:
292     return ret;
293 }
294
295 static int tls1_generate_key_block(SSL *s, unsigned char *km,
296                                    unsigned char *tmp, int num)
297 {
298     int ret;
299     ret = tls1_PRF(ssl_get_algorithm2(s),
300                    TLS_MD_KEY_EXPANSION_CONST,
301                    TLS_MD_KEY_EXPANSION_CONST_SIZE, s->s3->server_random,
302                    SSL3_RANDOM_SIZE, s->s3->client_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
303                    NULL, 0, NULL, 0, s->session->master_key,
304                    s->session->master_key_length, km, tmp, num);
305 #ifdef KSSL_DEBUG
306     fprintf(stderr, "tls1_generate_key_block() ==> %d byte master_key =\n\t",
307             s->session->master_key_length);
308     {
309         int i;
310         for (i = 0; i < s->session->master_key_length; i++) {
311             fprintf(stderr, "%02X", s->session->master_key[i]);
312         }
313         fprintf(stderr, "\n");
314     }
315 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
316     return ret;
317 }
318
319 int tls1_change_cipher_state(SSL *s, int which)
320 {
321     static const unsigned char empty[] = "";
322     unsigned char *p, *mac_secret;
323     unsigned char *exp_label;
324     unsigned char tmp1[EVP_MAX_KEY_LENGTH];
325     unsigned char tmp2[EVP_MAX_KEY_LENGTH];
326     unsigned char iv1[EVP_MAX_IV_LENGTH * 2];
327     unsigned char iv2[EVP_MAX_IV_LENGTH * 2];
328     unsigned char *ms, *key, *iv;
329     int client_write;
330     EVP_CIPHER_CTX *dd;
331     const EVP_CIPHER *c;
332 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
333     const SSL_COMP *comp;
334 #endif
335     const EVP_MD *m;
336     int mac_type;
337     int *mac_secret_size;
338     EVP_MD_CTX *mac_ctx;
339     EVP_PKEY *mac_key;
340     int is_export, n, i, j, k, exp_label_len, cl;
341     int reuse_dd = 0;
342
343     is_export = SSL_C_IS_EXPORT(s->s3->tmp.new_cipher);
344     c = s->s3->tmp.new_sym_enc;
345     m = s->s3->tmp.new_hash;
346     mac_type = s->s3->tmp.new_mac_pkey_type;
347 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
348     comp = s->s3->tmp.new_compression;
349 #endif
350
351 #ifdef KSSL_DEBUG
352     fprintf(stderr, "tls1_change_cipher_state(which= %d) w/\n", which);
353     fprintf(stderr, "\talg= %ld/%ld, comp= %p\n",
354             s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mkey,
355             s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth, comp);
356     fprintf(stderr, "\tevp_cipher == %p ==? &d_cbc_ede_cipher3\n", c);
357     fprintf(stderr, "\tevp_cipher: nid, blksz= %d, %d, keylen=%d, ivlen=%d\n",
358             c->nid, c->block_size, c->key_len, c->iv_len);
359     fprintf(stderr, "\tkey_block: len= %d, data= ",
360             s->s3->tmp.key_block_length);
361     {
362         int i;
363         for (i = 0; i < s->s3->tmp.key_block_length; i++)
364             fprintf(stderr, "%02x", s->s3->tmp.key_block[i]);
365         fprintf(stderr, "\n");
366     }
367 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
368
369     if (which & SSL3_CC_READ) {
370         if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm2 & TLS1_STREAM_MAC)
371             s->mac_flags |= SSL_MAC_FLAG_READ_MAC_STREAM;
372         else
373             s->mac_flags &= ~SSL_MAC_FLAG_READ_MAC_STREAM;
374
375         if (s->enc_read_ctx != NULL)
376             reuse_dd = 1;
377         else if ((s->enc_read_ctx =
378                   OPENSSL_malloc(sizeof(*s->enc_read_ctx))) == NULL)
379             goto err;
380         else
381             /*
382              * make sure it's intialized in case we exit later with an error
383              */
384             EVP_CIPHER_CTX_init(s->enc_read_ctx);
385         dd = s->enc_read_ctx;
386         mac_ctx = ssl_replace_hash(&s->read_hash, NULL);
387 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
388         COMP_CTX_free(s->expand);
389         s->expand = NULL;
390         if (comp != NULL) {
391             s->expand = COMP_CTX_new(comp->method);
392             if (s->expand == NULL) {
393                 SSLerr(SSL_F_TLS1_CHANGE_CIPHER_STATE,
394                        SSL_R_COMPRESSION_LIBRARY_ERROR);
395                 goto err2;
396             }
397             if (!RECORD_LAYER_setup_comp_buffer(&s->rlayer))
398                 goto err;
399         }
400 #endif
401         /*
402          * this is done by dtls1_reset_seq_numbers for DTLS
403          */
404         if (!SSL_IS_DTLS(s))
405             RECORD_LAYER_reset_read_sequence(&s->rlayer);
406         mac_secret = &(s->s3->read_mac_secret[0]);
407         mac_secret_size = &(s->s3->read_mac_secret_size);
408     } else {
409         if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm2 & TLS1_STREAM_MAC)
410             s->mac_flags |= SSL_MAC_FLAG_WRITE_MAC_STREAM;
411         else
412             s->mac_flags &= ~SSL_MAC_FLAG_WRITE_MAC_STREAM;
413         if (s->enc_write_ctx != NULL && !SSL_IS_DTLS(s))
414             reuse_dd = 1;
415         else if ((s->enc_write_ctx = EVP_CIPHER_CTX_new()) == NULL)
416             goto err;
417         dd = s->enc_write_ctx;
418         if (SSL_IS_DTLS(s)) {
419             mac_ctx = EVP_MD_CTX_create();
420             if (!mac_ctx)
421                 goto err;
422             s->write_hash = mac_ctx;
423         } else
424             mac_ctx = ssl_replace_hash(&s->write_hash, NULL);
425 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
426         COMP_CTX_free(s->compress);
427         s->compress = NULL;
428         if (comp != NULL) {
429             s->compress = COMP_CTX_new(comp->method);
430             if (s->compress == NULL) {
431                 SSLerr(SSL_F_TLS1_CHANGE_CIPHER_STATE,
432                        SSL_R_COMPRESSION_LIBRARY_ERROR);
433                 goto err2;
434             }
435         }
436 #endif
437         /*
438          * this is done by dtls1_reset_seq_numbers for DTLS
439          */
440         if (!SSL_IS_DTLS(s))
441             RECORD_LAYER_reset_write_sequence(&s->rlayer);
442         mac_secret = &(s->s3->write_mac_secret[0]);
443         mac_secret_size = &(s->s3->write_mac_secret_size);
444     }
445
446     if (reuse_dd)
447         EVP_CIPHER_CTX_cleanup(dd);
448
449     p = s->s3->tmp.key_block;
450     i = *mac_secret_size = s->s3->tmp.new_mac_secret_size;
451
452     cl = EVP_CIPHER_key_length(c);
453     j = is_export ? (cl < SSL_C_EXPORT_KEYLENGTH(s->s3->tmp.new_cipher) ?
454                      cl : SSL_C_EXPORT_KEYLENGTH(s->s3->tmp.new_cipher)) : cl;
455     /* Was j=(exp)?5:EVP_CIPHER_key_length(c); */
456     /* If GCM mode only part of IV comes from PRF */
457     if (EVP_CIPHER_mode(c) == EVP_CIPH_GCM_MODE)
458         k = EVP_GCM_TLS_FIXED_IV_LEN;
459     else
460         k = EVP_CIPHER_iv_length(c);
461     if ((which == SSL3_CHANGE_CIPHER_CLIENT_WRITE) ||
462         (which == SSL3_CHANGE_CIPHER_SERVER_READ)) {
463         ms = &(p[0]);
464         n = i + i;
465         key = &(p[n]);
466         n += j + j;
467         iv = &(p[n]);
468         n += k + k;
469         exp_label = (unsigned char *)TLS_MD_CLIENT_WRITE_KEY_CONST;
470         exp_label_len = TLS_MD_CLIENT_WRITE_KEY_CONST_SIZE;
471         client_write = 1;
472     } else {
473         n = i;
474         ms = &(p[n]);
475         n += i + j;
476         key = &(p[n]);
477         n += j + k;
478         iv = &(p[n]);
479         n += k;
480         exp_label = (unsigned char *)TLS_MD_SERVER_WRITE_KEY_CONST;
481         exp_label_len = TLS_MD_SERVER_WRITE_KEY_CONST_SIZE;
482         client_write = 0;
483     }
484
485     if (n > s->s3->tmp.key_block_length) {
486         SSLerr(SSL_F_TLS1_CHANGE_CIPHER_STATE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
487         goto err2;
488     }
489
490     memcpy(mac_secret, ms, i);
491
492     if (!(EVP_CIPHER_flags(c) & EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER)) {
493         mac_key = EVP_PKEY_new_mac_key(mac_type, NULL,
494                                        mac_secret, *mac_secret_size);
495         EVP_DigestSignInit(mac_ctx, NULL, m, NULL, mac_key);
496         EVP_PKEY_free(mac_key);
497     }
498 #ifdef TLS_DEBUG
499     printf("which = %04X\nmac key=", which);
500     {
501         int z;
502         for (z = 0; z < i; z++)
503             printf("%02X%c", ms[z], ((z + 1) % 16) ? ' ' : '\n');
504     }
505 #endif
506     if (is_export) {
507         /*
508          * In here I set both the read and write key/iv to the same value
509          * since only the correct one will be used :-).
510          */
511         if (!tls1_PRF(ssl_get_algorithm2(s),
512                       exp_label, exp_label_len,
513                       s->s3->client_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
514                       s->s3->server_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
515                       NULL, 0, NULL, 0,
516                       key, j, tmp1, tmp2, EVP_CIPHER_key_length(c)))
517             goto err2;
518         key = tmp1;
519
520         if (k > 0) {
521             if (!tls1_PRF(ssl_get_algorithm2(s),
522                           TLS_MD_IV_BLOCK_CONST, TLS_MD_IV_BLOCK_CONST_SIZE,
523                           s->s3->client_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
524                           s->s3->server_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
525                           NULL, 0, NULL, 0, empty, 0, iv1, iv2, k * 2))
526                 goto err2;
527             if (client_write)
528                 iv = iv1;
529             else
530                 iv = &(iv1[k]);
531         }
532     }
533 #ifdef KSSL_DEBUG
534     {
535         int i;
536         fprintf(stderr, "EVP_CipherInit_ex(dd,c,key=,iv=,which)\n");
537         fprintf(stderr, "\tkey= ");
538         for (i = 0; i < c->key_len; i++)
539             fprintf(stderr, "%02x", key[i]);
540         fprintf(stderr, "\n");
541         fprintf(stderr, "\t iv= ");
542         for (i = 0; i < c->iv_len; i++)
543             fprintf(stderr, "%02x", iv[i]);
544         fprintf(stderr, "\n");
545     }
546 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
547
548     if (EVP_CIPHER_mode(c) == EVP_CIPH_GCM_MODE) {
549         if (!EVP_CipherInit_ex(dd, c, NULL, key, NULL, (which & SSL3_CC_WRITE))
550             || !EVP_CIPHER_CTX_ctrl(dd, EVP_CTRL_GCM_SET_IV_FIXED, k, iv)) {
551             SSLerr(SSL_F_TLS1_CHANGE_CIPHER_STATE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
552             goto err2;
553         }
554     } else {
555         if (!EVP_CipherInit_ex(dd, c, NULL, key, iv, (which & SSL3_CC_WRITE))) {
556             SSLerr(SSL_F_TLS1_CHANGE_CIPHER_STATE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
557             goto err2;
558         }
559     }
560     /* Needed for "composite" AEADs, such as RC4-HMAC-MD5 */
561     if ((EVP_CIPHER_flags(c) & EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER) && *mac_secret_size
562         && !EVP_CIPHER_CTX_ctrl(dd, EVP_CTRL_AEAD_SET_MAC_KEY,
563                                 *mac_secret_size, mac_secret)) {
564         SSLerr(SSL_F_TLS1_CHANGE_CIPHER_STATE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
565         goto err2;
566     }
567 #ifdef OPENSSL_SSL_TRACE_CRYPTO
568     if (s->msg_callback) {
569         int wh = which & SSL3_CC_WRITE ? TLS1_RT_CRYPTO_WRITE : 0;
570         if (*mac_secret_size)
571             s->msg_callback(2, s->version, wh | TLS1_RT_CRYPTO_MAC,
572                             mac_secret, *mac_secret_size,
573                             s, s->msg_callback_arg);
574         if (c->key_len)
575             s->msg_callback(2, s->version, wh | TLS1_RT_CRYPTO_KEY,
576                             key, c->key_len, s, s->msg_callback_arg);
577         if (k) {
578             if (EVP_CIPHER_mode(c) == EVP_CIPH_GCM_MODE)
579                 wh |= TLS1_RT_CRYPTO_FIXED_IV;
580             else
581                 wh |= TLS1_RT_CRYPTO_IV;
582             s->msg_callback(2, s->version, wh, iv, k, s, s->msg_callback_arg);
583         }
584     }
585 #endif
586
587 #ifdef TLS_DEBUG
588     printf("which = %04X\nkey=", which);
589     {
590         int z;
591         for (z = 0; z < EVP_CIPHER_key_length(c); z++)
592             printf("%02X%c", key[z], ((z + 1) % 16) ? ' ' : '\n');
593     }
594     printf("\niv=");
595     {
596         int z;
597         for (z = 0; z < k; z++)
598             printf("%02X%c", iv[z], ((z + 1) % 16) ? ' ' : '\n');
599     }
600     printf("\n");
601 #endif
602
603     OPENSSL_cleanse(tmp1, sizeof(tmp1));
604     OPENSSL_cleanse(tmp2, sizeof(tmp1));
605     OPENSSL_cleanse(iv1, sizeof(iv1));
606     OPENSSL_cleanse(iv2, sizeof(iv2));
607     return (1);
608  err:
609     SSLerr(SSL_F_TLS1_CHANGE_CIPHER_STATE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
610  err2:
611     return (0);
612 }
613
614 int tls1_setup_key_block(SSL *s)
615 {
616     unsigned char *p1, *p2 = NULL;
617     const EVP_CIPHER *c;
618     const EVP_MD *hash;
619     int num;
620     SSL_COMP *comp;
621     int mac_type = NID_undef, mac_secret_size = 0;
622     int ret = 0;
623
624 #ifdef KSSL_DEBUG
625     fprintf(stderr, "tls1_setup_key_block()\n");
626 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
627
628     if (s->s3->tmp.key_block_length != 0)
629         return (1);
630
631     if (!ssl_cipher_get_evp
632         (s->session, &c, &hash, &mac_type, &mac_secret_size, &comp,
633          SSL_USE_ETM(s))) {
634         SSLerr(SSL_F_TLS1_SETUP_KEY_BLOCK, SSL_R_CIPHER_OR_HASH_UNAVAILABLE);
635         return (0);
636     }
637
638     s->s3->tmp.new_sym_enc = c;
639     s->s3->tmp.new_hash = hash;
640     s->s3->tmp.new_mac_pkey_type = mac_type;
641     s->s3->tmp.new_mac_secret_size = mac_secret_size;
642     num =
643         EVP_CIPHER_key_length(c) + mac_secret_size + EVP_CIPHER_iv_length(c);
644     num *= 2;
645
646     ssl3_cleanup_key_block(s);
647
648     if ((p1 = OPENSSL_malloc(num)) == NULL) {
649         SSLerr(SSL_F_TLS1_SETUP_KEY_BLOCK, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
650         goto err;
651     }
652
653     s->s3->tmp.key_block_length = num;
654     s->s3->tmp.key_block = p1;
655
656     if ((p2 = OPENSSL_malloc(num)) == NULL) {
657         SSLerr(SSL_F_TLS1_SETUP_KEY_BLOCK, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
658         OPENSSL_free(p1);
659         goto err;
660     }
661 #ifdef TLS_DEBUG
662     printf("client random\n");
663     {
664         int z;
665         for (z = 0; z < SSL3_RANDOM_SIZE; z++)
666             printf("%02X%c", s->s3->client_random[z],
667                    ((z + 1) % 16) ? ' ' : '\n');
668     }
669     printf("server random\n");
670     {
671         int z;
672         for (z = 0; z < SSL3_RANDOM_SIZE; z++)
673             printf("%02X%c", s->s3->server_random[z],
674                    ((z + 1) % 16) ? ' ' : '\n');
675     }
676     printf("master key\n");
677     {
678         int z;
679         for (z = 0; z < s->session->master_key_length; z++)
680             printf("%02X%c", s->session->master_key[z],
681                    ((z + 1) % 16) ? ' ' : '\n');
682     }
683 #endif
684     if (!tls1_generate_key_block(s, p1, p2, num))
685         goto err;
686 #ifdef TLS_DEBUG
687     printf("\nkey block\n");
688     {
689         int z;
690         for (z = 0; z < num; z++)
691             printf("%02X%c", p1[z], ((z + 1) % 16) ? ' ' : '\n');
692     }
693 #endif
694
695     if (!(s->options & SSL_OP_DONT_INSERT_EMPTY_FRAGMENTS)
696         && s->method->version <= TLS1_VERSION) {
697         /*
698          * enable vulnerability countermeasure for CBC ciphers with known-IV
699          * problem (http://www.openssl.org/~bodo/tls-cbc.txt)
700          */
701         s->s3->need_empty_fragments = 1;
702
703         if (s->session->cipher != NULL) {
704             if (s->session->cipher->algorithm_enc == SSL_eNULL)
705                 s->s3->need_empty_fragments = 0;
706
707 #ifndef OPENSSL_NO_RC4
708             if (s->session->cipher->algorithm_enc == SSL_RC4)
709                 s->s3->need_empty_fragments = 0;
710 #endif
711         }
712     }
713
714     ret = 1;
715  err:
716     OPENSSL_clear_free(p2, num);
717     return (ret);
718 }
719
720
721 int tls1_cert_verify_mac(SSL *s, int md_nid, unsigned char *out)
722 {
723     unsigned int ret;
724     EVP_MD_CTX ctx, *d = NULL;
725     int i;
726
727     if (s->s3->handshake_buffer)
728         if (!ssl3_digest_cached_records(s))
729             return 0;
730
731     for (i = 0; i < SSL_MAX_DIGEST; i++) {
732         if (s->s3->handshake_dgst[i]
733             && EVP_MD_CTX_type(s->s3->handshake_dgst[i]) == md_nid) {
734             d = s->s3->handshake_dgst[i];
735             break;
736         }
737     }
738     if (!d) {
739         SSLerr(SSL_F_TLS1_CERT_VERIFY_MAC, SSL_R_NO_REQUIRED_DIGEST);
740         return 0;
741     }
742
743     EVP_MD_CTX_init(&ctx);
744     EVP_MD_CTX_copy_ex(&ctx, d);
745     EVP_DigestFinal_ex(&ctx, out, &ret);
746     EVP_MD_CTX_cleanup(&ctx);
747     return ((int)ret);
748 }
749
750 int tls1_final_finish_mac(SSL *s, const char *str, int slen,
751                           unsigned char *out)
752 {
753     int hashlen;
754     unsigned char hash[2 * EVP_MAX_MD_SIZE];
755     unsigned char buf2[12];
756
757     if (s->s3->handshake_buffer)
758         if (!ssl3_digest_cached_records(s))
759             return 0;
760
761     hashlen = ssl_handshake_hash(s, hash, sizeof(hash));
762
763     if (hashlen == 0)
764         return 0;
765
766     if (!tls1_PRF(ssl_get_algorithm2(s),
767                   str, slen, hash, hashlen, NULL, 0, NULL, 0, NULL, 0,
768                   s->session->master_key, s->session->master_key_length,
769                   out, buf2, sizeof buf2))
770         return 0;
771     OPENSSL_cleanse(hash, hashlen);
772     OPENSSL_cleanse(buf2, sizeof(buf2));
773     return sizeof buf2;
774 }
775
776 int tls1_generate_master_secret(SSL *s, unsigned char *out, unsigned char *p,
777                                 int len)
778 {
779     unsigned char buff[SSL_MAX_MASTER_KEY_LENGTH];
780
781 #ifdef KSSL_DEBUG
782     fprintf(stderr, "tls1_generate_master_secret(%p,%p, %p, %d)\n", s, out, p,
783             len);
784 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
785
786     if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS) {
787         unsigned char hash[EVP_MAX_MD_SIZE * 2];
788         int hashlen;
789         /* If we don't have any digests cache records */
790         if (s->s3->handshake_buffer) {
791             /*
792              * keep record buffer: this wont affect client auth because we're
793              * freezing the buffer at the same point (after client key
794              * exchange and before certificate verify)
795              */
796             s->s3->flags |= TLS1_FLAGS_KEEP_HANDSHAKE;
797             if (!ssl3_digest_cached_records(s))
798                 return -1;
799         }
800         hashlen = ssl_handshake_hash(s, hash, sizeof(hash));
801 #ifdef SSL_DEBUG
802         fprintf(stderr, "Handshake hashes:\n");
803         BIO_dump_fp(stderr, (char *)hash, hashlen);
804 #endif
805         tls1_PRF(ssl_get_algorithm2(s),
806                  TLS_MD_EXTENDED_MASTER_SECRET_CONST,
807                  TLS_MD_EXTENDED_MASTER_SECRET_CONST_SIZE,
808                  hash, hashlen,
809                  NULL, 0,
810                  NULL, 0,
811                  NULL, 0, p, len, s->session->master_key, buff, sizeof buff);
812         OPENSSL_cleanse(hash, hashlen);
813     } else {
814         tls1_PRF(ssl_get_algorithm2(s),
815                  TLS_MD_MASTER_SECRET_CONST,
816                  TLS_MD_MASTER_SECRET_CONST_SIZE,
817                  s->s3->client_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
818                  NULL, 0,
819                  s->s3->server_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
820                  NULL, 0, p, len, s->session->master_key, buff, sizeof buff);
821     }
822     OPENSSL_cleanse(buff, sizeof buff);
823 #ifdef SSL_DEBUG
824     fprintf(stderr, "Premaster Secret:\n");
825     BIO_dump_fp(stderr, (char *)p, len);
826     fprintf(stderr, "Client Random:\n");
827     BIO_dump_fp(stderr, (char *)s->s3->client_random, SSL3_RANDOM_SIZE);
828     fprintf(stderr, "Server Random:\n");
829     BIO_dump_fp(stderr, (char *)s->s3->server_random, SSL3_RANDOM_SIZE);
830     fprintf(stderr, "Master Secret:\n");
831     BIO_dump_fp(stderr, (char *)s->session->master_key,
832                 SSL3_MASTER_SECRET_SIZE);
833 #endif
834
835 #ifdef OPENSSL_SSL_TRACE_CRYPTO
836     if (s->msg_callback) {
837         s->msg_callback(2, s->version, TLS1_RT_CRYPTO_PREMASTER,
838                         p, len, s, s->msg_callback_arg);
839         s->msg_callback(2, s->version, TLS1_RT_CRYPTO_CLIENT_RANDOM,
840                         s->s3->client_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
841                         s, s->msg_callback_arg);
842         s->msg_callback(2, s->version, TLS1_RT_CRYPTO_SERVER_RANDOM,
843                         s->s3->server_random, SSL3_RANDOM_SIZE,
844                         s, s->msg_callback_arg);
845         s->msg_callback(2, s->version, TLS1_RT_CRYPTO_MASTER,
846                         s->session->master_key,
847                         SSL3_MASTER_SECRET_SIZE, s, s->msg_callback_arg);
848     }
849 #endif
850
851 #ifdef KSSL_DEBUG
852     fprintf(stderr, "tls1_generate_master_secret() complete\n");
853 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
854     return (SSL3_MASTER_SECRET_SIZE);
855 }
856
857 int tls1_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
858                                 const char *label, size_t llen,
859                                 const unsigned char *context,
860                                 size_t contextlen, int use_context)
861 {
862     unsigned char *buff;
863     unsigned char *val = NULL;
864     size_t vallen, currentvalpos;
865     int rv;
866
867 #ifdef KSSL_DEBUG
868     fprintf(stderr, "tls1_export_keying_material(%p,%p,%lu,%s,%lu,%p,%lu)\n",
869             s, out, olen, label, llen, context, contextlen);
870 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
871
872     buff = OPENSSL_malloc(olen);
873     if (buff == NULL)
874         goto err2;
875
876     /*
877      * construct PRF arguments we construct the PRF argument ourself rather
878      * than passing separate values into the TLS PRF to ensure that the
879      * concatenation of values does not create a prohibited label.
880      */
881     vallen = llen + SSL3_RANDOM_SIZE * 2;
882     if (use_context) {
883         vallen += 2 + contextlen;
884     }
885
886     val = OPENSSL_malloc(vallen);
887     if (val == NULL)
888         goto err2;
889     currentvalpos = 0;
890     memcpy(val + currentvalpos, (unsigned char *)label, llen);
891     currentvalpos += llen;
892     memcpy(val + currentvalpos, s->s3->client_random, SSL3_RANDOM_SIZE);
893     currentvalpos += SSL3_RANDOM_SIZE;
894     memcpy(val + currentvalpos, s->s3->server_random, SSL3_RANDOM_SIZE);
895     currentvalpos += SSL3_RANDOM_SIZE;
896
897     if (use_context) {
898         val[currentvalpos] = (contextlen >> 8) & 0xff;
899         currentvalpos++;
900         val[currentvalpos] = contextlen & 0xff;
901         currentvalpos++;
902         if ((contextlen > 0) || (context != NULL)) {
903             memcpy(val + currentvalpos, context, contextlen);
904         }
905     }
906
907     /*
908      * disallow prohibited labels note that SSL3_RANDOM_SIZE > max(prohibited
909      * label len) = 15, so size of val > max(prohibited label len) = 15 and
910      * the comparisons won't have buffer overflow
911      */
912     if (memcmp(val, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST,
913                TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE) == 0)
914         goto err1;
915     if (memcmp(val, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST,
916                TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE) == 0)
917         goto err1;
918     if (memcmp(val, TLS_MD_MASTER_SECRET_CONST,
919                TLS_MD_MASTER_SECRET_CONST_SIZE) == 0)
920         goto err1;
921     if (memcmp(val, TLS_MD_EXTENDED_MASTER_SECRET_CONST,
922                TLS_MD_EXTENDED_MASTER_SECRET_CONST_SIZE) == 0)
923         goto err1;
924     if (memcmp(val, TLS_MD_KEY_EXPANSION_CONST,
925                TLS_MD_KEY_EXPANSION_CONST_SIZE) == 0)
926         goto err1;
927
928     rv = tls1_PRF(ssl_get_algorithm2(s),
929                   val, vallen,
930                   NULL, 0,
931                   NULL, 0,
932                   NULL, 0,
933                   NULL, 0,
934                   s->session->master_key, s->session->master_key_length,
935                   out, buff, olen);
936     OPENSSL_cleanse(val, vallen);
937     OPENSSL_cleanse(buff, olen);
938
939 #ifdef KSSL_DEBUG
940     fprintf(stderr, "tls1_export_keying_material() complete\n");
941 #endif                          /* KSSL_DEBUG */
942     goto ret;
943  err1:
944     SSLerr(SSL_F_TLS1_EXPORT_KEYING_MATERIAL,
945            SSL_R_TLS_ILLEGAL_EXPORTER_LABEL);
946     rv = 0;
947     goto ret;
948  err2:
949     SSLerr(SSL_F_TLS1_EXPORT_KEYING_MATERIAL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
950     rv = 0;
951  ret:
952     OPENSSL_free(buff);
953     OPENSSL_free(val);
954     return (rv);
955 }
956
957 int tls1_alert_code(int code)
958 {
959     switch (code) {
960     case SSL_AD_CLOSE_NOTIFY:
961         return (SSL3_AD_CLOSE_NOTIFY);
962     case SSL_AD_UNEXPECTED_MESSAGE:
963         return (SSL3_AD_UNEXPECTED_MESSAGE);
964     case SSL_AD_BAD_RECORD_MAC:
965         return (SSL3_AD_BAD_RECORD_MAC);
966     case SSL_AD_DECRYPTION_FAILED:
967         return (TLS1_AD_DECRYPTION_FAILED);
968     case SSL_AD_RECORD_OVERFLOW:
969         return (TLS1_AD_RECORD_OVERFLOW);
970     case SSL_AD_DECOMPRESSION_FAILURE:
971         return (SSL3_AD_DECOMPRESSION_FAILURE);
972     case SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE:
973         return (SSL3_AD_HANDSHAKE_FAILURE);
974     case SSL_AD_NO_CERTIFICATE:
975         return (-1);
976     case SSL_AD_BAD_CERTIFICATE:
977         return (SSL3_AD_BAD_CERTIFICATE);
978     case SSL_AD_UNSUPPORTED_CERTIFICATE:
979         return (SSL3_AD_UNSUPPORTED_CERTIFICATE);
980     case SSL_AD_CERTIFICATE_REVOKED:
981         return (SSL3_AD_CERTIFICATE_REVOKED);
982     case SSL_AD_CERTIFICATE_EXPIRED:
983         return (SSL3_AD_CERTIFICATE_EXPIRED);
984     case SSL_AD_CERTIFICATE_UNKNOWN:
985         return (SSL3_AD_CERTIFICATE_UNKNOWN);
986     case SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER:
987         return (SSL3_AD_ILLEGAL_PARAMETER);
988     case SSL_AD_UNKNOWN_CA:
989         return (TLS1_AD_UNKNOWN_CA);
990     case SSL_AD_ACCESS_DENIED:
991         return (TLS1_AD_ACCESS_DENIED);
992     case SSL_AD_DECODE_ERROR:
993         return (TLS1_AD_DECODE_ERROR);
994     case SSL_AD_DECRYPT_ERROR:
995         return (TLS1_AD_DECRYPT_ERROR);
996     case SSL_AD_EXPORT_RESTRICTION:
997         return (TLS1_AD_EXPORT_RESTRICTION);
998     case SSL_AD_PROTOCOL_VERSION:
999         return (TLS1_AD_PROTOCOL_VERSION);
1000     case SSL_AD_INSUFFICIENT_SECURITY:
1001         return (TLS1_AD_INSUFFICIENT_SECURITY);
1002     case SSL_AD_INTERNAL_ERROR:
1003         return (TLS1_AD_INTERNAL_ERROR);
1004     case SSL_AD_USER_CANCELLED:
1005         return (TLS1_AD_USER_CANCELLED);
1006     case SSL_AD_NO_RENEGOTIATION:
1007         return (TLS1_AD_NO_RENEGOTIATION);
1008     case SSL_AD_UNSUPPORTED_EXTENSION:
1009         return (TLS1_AD_UNSUPPORTED_EXTENSION);
1010     case SSL_AD_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE:
1011         return (TLS1_AD_CERTIFICATE_UNOBTAINABLE);
1012     case SSL_AD_UNRECOGNIZED_NAME:
1013         return (TLS1_AD_UNRECOGNIZED_NAME);
1014     case SSL_AD_BAD_CERTIFICATE_STATUS_RESPONSE:
1015         return (TLS1_AD_BAD_CERTIFICATE_STATUS_RESPONSE);
1016     case SSL_AD_BAD_CERTIFICATE_HASH_VALUE:
1017         return (TLS1_AD_BAD_CERTIFICATE_HASH_VALUE);
1018     case SSL_AD_UNKNOWN_PSK_IDENTITY:
1019         return (TLS1_AD_UNKNOWN_PSK_IDENTITY);
1020     case SSL_AD_INAPPROPRIATE_FALLBACK:
1021         return (TLS1_AD_INAPPROPRIATE_FALLBACK);
1022     default:
1023         return (-1);
1024     }
1025 }