8b0d9aa3095009807627f856c404e3f0e9dc3b88
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2018 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/ocsp.h>
16 #include <openssl/conf.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/dh.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #include "internal/nelem.h"
21 #include "ssl_locl.h"
22 #include <openssl/ct.h>
23
24 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
25     tls1_enc,
26     tls1_mac,
27     tls1_setup_key_block,
28     tls1_generate_master_secret,
29     tls1_change_cipher_state,
30     tls1_final_finish_mac,
31     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
32     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
33     tls1_alert_code,
34     tls1_export_keying_material,
35     0,
36     ssl3_set_handshake_header,
37     tls_close_construct_packet,
38     ssl3_handshake_write
39 };
40
41 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
42     tls1_enc,
43     tls1_mac,
44     tls1_setup_key_block,
45     tls1_generate_master_secret,
46     tls1_change_cipher_state,
47     tls1_final_finish_mac,
48     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
49     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
50     tls1_alert_code,
51     tls1_export_keying_material,
52     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
53     ssl3_set_handshake_header,
54     tls_close_construct_packet,
55     ssl3_handshake_write
56 };
57
58 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
59     tls1_enc,
60     tls1_mac,
61     tls1_setup_key_block,
62     tls1_generate_master_secret,
63     tls1_change_cipher_state,
64     tls1_final_finish_mac,
65     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
66     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
67     tls1_alert_code,
68     tls1_export_keying_material,
69     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
70         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
71     ssl3_set_handshake_header,
72     tls_close_construct_packet,
73     ssl3_handshake_write
74 };
75
76 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
77     tls13_enc,
78     tls1_mac,
79     tls13_setup_key_block,
80     tls13_generate_master_secret,
81     tls13_change_cipher_state,
82     tls13_final_finish_mac,
83     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
84     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
85     tls13_alert_code,
86     tls13_export_keying_material,
87     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
88     ssl3_set_handshake_header,
89     tls_close_construct_packet,
90     ssl3_handshake_write
91 };
92
93 long tls1_default_timeout(void)
94 {
95     /*
96      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
97      * http, the cache would over fill
98      */
99     return (60 * 60 * 2);
100 }
101
102 int tls1_new(SSL *s)
103 {
104     if (!ssl3_new(s))
105         return 0;
106     if (!s->method->ssl_clear(s))
107         return 0;
108
109     return 1;
110 }
111
112 void tls1_free(SSL *s)
113 {
114     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
115     ssl3_free(s);
116 }
117
118 int tls1_clear(SSL *s)
119 {
120     if (!ssl3_clear(s))
121         return 0;
122
123     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
124         s->version = TLS_MAX_VERSION;
125     else
126         s->version = s->method->version;
127
128     return 1;
129 }
130
131 #ifndef OPENSSL_NO_EC
132
133 /*
134  * Table of curve information.
135  * Do not delete entries or reorder this array! It is used as a lookup
136  * table: the index of each entry is one less than the TLS curve id.
137  */
138 static const TLS_GROUP_INFO nid_list[] = {
139     {NID_sect163k1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163k1 (1) */
140     {NID_sect163r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r1 (2) */
141     {NID_sect163r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r2 (3) */
142     {NID_sect193r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r1 (4) */
143     {NID_sect193r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r2 (5) */
144     {NID_sect233k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233k1 (6) */
145     {NID_sect233r1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233r1 (7) */
146     {NID_sect239k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect239k1 (8) */
147     {NID_sect283k1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283k1 (9) */
148     {NID_sect283r1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283r1 (10) */
149     {NID_sect409k1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409k1 (11) */
150     {NID_sect409r1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409r1 (12) */
151     {NID_sect571k1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571k1 (13) */
152     {NID_sect571r1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571r1 (14) */
153     {NID_secp160k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160k1 (15) */
154     {NID_secp160r1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r1 (16) */
155     {NID_secp160r2, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r2 (17) */
156     {NID_secp192k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192k1 (18) */
157     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192r1 (19) */
158     {NID_secp224k1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224k1 (20) */
159     {NID_secp224r1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224r1 (21) */
160     {NID_secp256k1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256k1 (22) */
161     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256r1 (23) */
162     {NID_secp384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp384r1 (24) */
163     {NID_secp521r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp521r1 (25) */
164     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP256r1 (26) */
165     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP384r1 (27) */
166     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpool512r1 (28) */
167     {EVP_PKEY_X25519, 128, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X25519 (29) */
168     {EVP_PKEY_X448, 224, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X448 (30) */
169 };
170
171 static const unsigned char ecformats_default[] = {
172     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
173     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
174     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
175 };
176
177 /* The default curves */
178 static const uint16_t eccurves_default[] = {
179     29,                      /* X25519 (29) */
180     23,                      /* secp256r1 (23) */
181     30,                      /* X448 (30) */
182     25,                      /* secp521r1 (25) */
183     24,                      /* secp384r1 (24) */
184 };
185
186 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
187     TLSEXT_curve_P_256,
188     TLSEXT_curve_P_384
189 };
190
191 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(uint16_t group_id)
192 {
193     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
194     if (group_id < 1 || group_id > OSSL_NELEM(nid_list))
195         return NULL;
196     return &nid_list[group_id - 1];
197 }
198
199 static uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
200 {
201     size_t i;
202     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
203         if (nid_list[i].nid == nid)
204             return (uint16_t)(i + 1);
205     }
206     return 0;
207 }
208
209 /*
210  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
211  * the number of groups supported.
212  */
213 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
214                                size_t *pgroupslen)
215 {
216
217     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
218     switch (tls1_suiteb(s)) {
219     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
220         *pgroups = suiteb_curves;
221         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
222         break;
223
224     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
225         *pgroups = suiteb_curves;
226         *pgroupslen = 1;
227         break;
228
229     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
230         *pgroups = suiteb_curves + 1;
231         *pgroupslen = 1;
232         break;
233
234     default:
235         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
236             *pgroups = eccurves_default;
237             *pgroupslen = OSSL_NELEM(eccurves_default);
238         } else {
239             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
240             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
241         }
242         break;
243     }
244 }
245
246 /* See if curve is allowed by security callback */
247 int tls_curve_allowed(SSL *s, uint16_t curve, int op)
248 {
249     const TLS_GROUP_INFO *cinfo = tls1_group_id_lookup(curve);
250     unsigned char ctmp[2];
251
252     if (cinfo == NULL)
253         return 0;
254 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
255     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
256         return 0;
257 # endif
258     ctmp[0] = curve >> 8;
259     ctmp[1] = curve & 0xff;
260     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)ctmp);
261 }
262
263 /* Return 1 if "id" is in "list" */
264 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
265 {
266     size_t i;
267     for (i = 0; i < listlen; i++)
268         if (list[i] == id)
269             return 1;
270     return 0;
271 }
272
273 /*-
274  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
275  * if there is no match.
276  * For nmatch == -1, return number of matches
277  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
278  * a tmp key, or 0 if there is no match.
279  */
280 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
281 {
282     const uint16_t *pref, *supp;
283     size_t num_pref, num_supp, i;
284     int k;
285
286     /* Can't do anything on client side */
287     if (s->server == 0)
288         return 0;
289     if (nmatch == -2) {
290         if (tls1_suiteb(s)) {
291             /*
292              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
293              * these are acceptable due to previous checks.
294              */
295             unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
296
297             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
298                 return TLSEXT_curve_P_256;
299             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
300                 return TLSEXT_curve_P_384;
301             /* Should never happen */
302             return 0;
303         }
304         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
305         nmatch = 0;
306     }
307     /*
308      * If server preference set, our groups are the preference order
309      * otherwise peer decides.
310      */
311     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
312         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
313         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
314     } else {
315         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
316         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
317     }
318
319     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
320         uint16_t id = pref[i];
321
322         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
323             || !tls_curve_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
324                     continue;
325         if (nmatch == k)
326             return id;
327          k++;
328     }
329     if (nmatch == -1)
330         return k;
331     /* Out of range (nmatch > k). */
332     return 0;
333 }
334
335 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
336                     int *groups, size_t ngroups)
337 {
338     uint16_t *glist;
339     size_t i;
340     /*
341      * Bitmap of groups included to detect duplicates: only works while group
342      * ids < 32
343      */
344     unsigned long dup_list = 0;
345     glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist));
346     if (glist == NULL)
347         return 0;
348     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
349         unsigned long idmask;
350         uint16_t id;
351         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
352         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
353         idmask = 1L << id;
354         if (!id || (dup_list & idmask)) {
355             OPENSSL_free(glist);
356             return 0;
357         }
358         dup_list |= idmask;
359         glist[i] = id;
360     }
361     OPENSSL_free(*pext);
362     *pext = glist;
363     *pextlen = ngroups;
364     return 1;
365 }
366
367 # define MAX_CURVELIST   28
368
369 typedef struct {
370     size_t nidcnt;
371     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
372 } nid_cb_st;
373
374 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
375 {
376     nid_cb_st *narg = arg;
377     size_t i;
378     int nid;
379     char etmp[20];
380     if (elem == NULL)
381         return 0;
382     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
383         return 0;
384     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
385         return 0;
386     memcpy(etmp, elem, len);
387     etmp[len] = 0;
388     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
389     if (nid == NID_undef)
390         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
391     if (nid == NID_undef)
392         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
393     if (nid == NID_undef)
394         return 0;
395     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
396         if (narg->nid_arr[i] == nid)
397             return 0;
398     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
399     return 1;
400 }
401
402 /* Set groups based on a colon separate list */
403 int tls1_set_groups_list(uint16_t **pext, size_t *pextlen, const char *str)
404 {
405     nid_cb_st ncb;
406     ncb.nidcnt = 0;
407     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
408         return 0;
409     if (pext == NULL)
410         return 1;
411     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
412 }
413 /* Return group id of a key */
414 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
415 {
416     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
417     const EC_GROUP *grp;
418
419     if (ec == NULL)
420         return 0;
421     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
422     return tls1_nid2group_id(EC_GROUP_get_curve_name(grp));
423 }
424
425 /* Check a key is compatible with compression extension */
426 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
427 {
428     const EC_KEY *ec;
429     const EC_GROUP *grp;
430     unsigned char comp_id;
431     size_t i;
432
433     /* If not an EC key nothing to check */
434     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
435         return 1;
436     ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
437     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
438
439     /* Get required compression id */
440     if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
441             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
442     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
443             /* Compression not allowed in TLS 1.3 */
444             return 0;
445     } else {
446         int field_type = EC_METHOD_get_field_type(EC_GROUP_method_of(grp));
447
448         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
449             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
450         else if (field_type == NID_X9_62_characteristic_two_field)
451             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
452         else
453             return 0;
454     }
455     /*
456      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
457      * supported (see RFC4492).
458      */
459     if (s->session->ext.ecpointformats == NULL)
460         return 1;
461
462     for (i = 0; i < s->session->ext.ecpointformats_len; i++) {
463         if (s->session->ext.ecpointformats[i] == comp_id)
464             return 1;
465     }
466     return 0;
467 }
468
469 /* Check a group id matches preferences */
470 int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id)
471     {
472     const uint16_t *groups;
473     size_t groups_len;
474
475     if (group_id == 0)
476         return 0;
477
478     /* Check for Suite B compliance */
479     if (tls1_suiteb(s) && s->s3->tmp.new_cipher != NULL) {
480         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
481
482         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
483             if (group_id != TLSEXT_curve_P_256)
484                 return 0;
485         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
486             if (group_id != TLSEXT_curve_P_384)
487                 return 0;
488         } else {
489             /* Should never happen */
490             return 0;
491         }
492     }
493
494     /* Check group is one of our preferences */
495     tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
496     if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
497         return 0;
498
499     if (!tls_curve_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
500         return 0;
501
502     /* For clients, nothing more to check */
503     if (!s->server)
504         return 1;
505
506     /* Check group is one of peers preferences */
507     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
508
509     /*
510      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
511      * so if it is not sent we can just choose any curve.
512      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
513      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
514      */
515     if (groups_len == 0)
516             return 1;
517     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
518 }
519
520 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
521                          size_t *num_formats)
522 {
523     /*
524      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
525      */
526     if (s->ext.ecpointformats) {
527         *pformats = s->ext.ecpointformats;
528         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
529     } else {
530         *pformats = ecformats_default;
531         /* For Suite B we don't support char2 fields */
532         if (tls1_suiteb(s))
533             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
534         else
535             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
536     }
537 }
538
539 /*
540  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
541  * certificates have compatible curves and compression.
542  */
543 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
544 {
545     uint16_t group_id;
546     EVP_PKEY *pkey;
547     pkey = X509_get0_pubkey(x);
548     if (pkey == NULL)
549         return 0;
550     /* If not EC nothing to do */
551     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
552         return 1;
553     /* Check compression */
554     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
555         return 0;
556     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
557     if (!tls1_check_group_id(s, group_id))
558         return 0;
559     /*
560      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
561      * SHA384+P-384.
562      */
563     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
564         int check_md;
565         size_t i;
566         CERT *c = s->cert;
567
568         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
569         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
570             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
571         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
572             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
573         else
574             return 0;           /* Should never happen */
575         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
576             if (check_md == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
577                 return 1;;
578         }
579         return 0;
580     }
581     return 1;
582 }
583
584 /*
585  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
586  * @s: SSL connection
587  * @cid: Cipher ID we're considering using
588  *
589  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
590  * is compatible with the client extensions.
591  *
592  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
593  */
594 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
595 {
596     /* If not Suite B just need a shared group */
597     if (!tls1_suiteb(s))
598         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
599     /*
600      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
601      * curves permitted.
602      */
603     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
604         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256);
605     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
606         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384);
607
608     return 0;
609 }
610
611 #else
612
613 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
614 {
615     return 1;
616 }
617
618 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
619
620 /* Default sigalg schemes */
621 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
622 #ifndef OPENSSL_NO_EC
623     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
624     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
625     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
626     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
627     TLSEXT_SIGALG_ed448,
628 #endif
629
630     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
631     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
632     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
633     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
634     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
635     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
636
637     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
638     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
639     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
640
641 #ifndef OPENSSL_NO_EC
642     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
643     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
644 #endif
645     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
646     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
647 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
648     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
649     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
650
651     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
652     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
653     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512
654 #endif
655 };
656
657 #ifndef OPENSSL_NO_EC
658 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
659     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
660     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
661 };
662 #endif
663
664 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
665 #ifndef OPENSSL_NO_EC
666     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
667      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
668      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
669     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
670      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
671      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
672     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
673      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
674      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
675     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
676      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
677      NID_undef, NID_undef},
678     {"ed448", TLSEXT_SIGALG_ed448,
679      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED448, SSL_PKEY_ED448,
680      NID_undef, NID_undef},
681     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
682      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
683      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
684     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
685      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
686      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
687 #endif
688     {"rsa_pss_rsae_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
689      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
690      NID_undef, NID_undef},
691     {"rsa_pss_rsae_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
692      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
693      NID_undef, NID_undef},
694     {"rsa_pss_rsae_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
695      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
696      NID_undef, NID_undef},
697     {"rsa_pss_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
698      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
699      NID_undef, NID_undef},
700     {"rsa_pss_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
701      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
702      NID_undef, NID_undef},
703     {"rsa_pss_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
704      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
705      NID_undef, NID_undef},
706     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
707      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
708      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
709     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
710      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
711      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
712     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
713      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
714      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
715     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
716      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
717      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
718     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
719      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
720      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
721 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
722     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
723      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
724      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
725     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
726      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
727      NID_undef, NID_undef},
728     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
729      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
730      NID_undef, NID_undef},
731     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
732      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
733      NID_undef, NID_undef},
734     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
735      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
736      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
737 #endif
738 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
739     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
740      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
741      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
742      NID_undef, NID_undef},
743     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
744      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
745      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
746      NID_undef, NID_undef},
747     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
748      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
749      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
750      NID_undef, NID_undef}
751 #endif
752 };
753 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
754 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
755     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
756      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
757      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
758      NID_undef, NID_undef
759 };
760
761 /*
762  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
763  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
764  */
765 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
766     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
767     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
768     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
769     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
770     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
771     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
772     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
773     0, /* SSL_PKEY_ED25519 */
774     0, /* SSL_PKEY_ED448 */
775 };
776
777 /* Lookup TLS signature algorithm */
778 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
779 {
780     size_t i;
781     const SIGALG_LOOKUP *s;
782
783     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
784          i++, s++) {
785         if (s->sigalg == sigalg)
786             return s;
787     }
788     return NULL;
789 }
790 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
791 int tls1_lookup_md(const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
792 {
793     const EVP_MD *md;
794     if (lu == NULL)
795         return 0;
796     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
797     if (lu->hash == NID_undef) {
798         md = NULL;
799     } else {
800         md = ssl_md(lu->hash_idx);
801         if (md == NULL)
802             return 0;
803     }
804     if (pmd)
805         *pmd = md;
806     return 1;
807 }
808
809 /*
810  * Check if key is large enough to generate RSA-PSS signature.
811  *
812  * The key must greater than or equal to 2 * hash length + 2.
813  * SHA512 has a hash length of 64 bytes, which is incompatible
814  * with a 128 byte (1024 bit) key.
815  */
816 #define RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md) (2 * EVP_MD_size(md) + 2)
817 static int rsa_pss_check_min_key_size(const RSA *rsa, const SIGALG_LOOKUP *lu)
818 {
819     const EVP_MD *md;
820
821     if (rsa == NULL)
822         return 0;
823     if (!tls1_lookup_md(lu, &md) || md == NULL)
824         return 0;
825     if (RSA_size(rsa) < RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md))
826         return 0;
827     return 1;
828 }
829
830 /*
831  * Return a signature algorithm for TLS < 1.2 where the signature type
832  * is fixed by the certificate type.
833  */
834 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
835 {
836     if (idx == -1) {
837         if (s->server) {
838             size_t i;
839
840             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
841             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
842                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
843
844                 if (clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
845                     idx = i;
846                     break;
847                 }
848             }
849         } else {
850             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
851         }
852     }
853     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
854         return NULL;
855     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
856         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
857
858         if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
859             return NULL;
860         return lu;
861     }
862     return &legacy_rsa_sigalg;
863 }
864 /* Set peer sigalg based key type */
865 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
866 {
867     size_t idx;
868     const SIGALG_LOOKUP *lu;
869
870     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
871         return 0;
872     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
873     if (lu == NULL)
874         return 0;
875     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
876     return 1;
877 }
878
879 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
880 {
881     /*
882      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
883      * preferences.
884      */
885 #ifndef OPENSSL_NO_EC
886     switch (tls1_suiteb(s)) {
887     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
888         *psigs = suiteb_sigalgs;
889         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
890
891     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
892         *psigs = suiteb_sigalgs;
893         return 1;
894
895     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
896         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
897         return 1;
898     }
899 #endif
900     /*
901      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
902      *  and sending a certificate request or if we're a client and
903      *  determining which shared algorithm to use.
904      */
905     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
906         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
907         return s->cert->client_sigalgslen;
908     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
909         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
910         return s->cert->conf_sigalgslen;
911     } else {
912         *psigs = tls12_sigalgs;
913         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
914     }
915 }
916
917 /*
918  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
919  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
920  * s.
921  */
922 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
923 {
924     const uint16_t *sent_sigs;
925     const EVP_MD *md = NULL;
926     char sigalgstr[2];
927     size_t sent_sigslen, i;
928     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
929     const SIGALG_LOOKUP *lu;
930
931     /* Should never happen */
932     if (pkeyid == -1)
933         return -1;
934     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
935         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
936         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
937             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
938                      SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
939             return 0;
940         }
941         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
942         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
943             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
944     }
945     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
946     /*
947      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
948      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
949      */
950     if (lu == NULL
951         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
952         || (pkeyid != lu->sig
953         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
954         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
955                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
956         return 0;
957     }
958 #ifndef OPENSSL_NO_EC
959     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
960
961         /* Check point compression is permitted */
962         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
963             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
964                      SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
965                      SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
966             return 0;
967         }
968
969         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
970         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
971             EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
972             int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
973
974             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
975                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
976                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
977                 return 0;
978             }
979         }
980         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
981             /* Check curve matches extensions */
982             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey))) {
983                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
984                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
985                 return 0;
986             }
987             if (tls1_suiteb(s)) {
988                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
989                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
990                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
991                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
992                              SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
993                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
994                     return 0;
995                 }
996             }
997         }
998     } else if (tls1_suiteb(s)) {
999         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1000                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1001         return 0;
1002     }
1003 #endif
1004
1005     /* Check signature matches a type we sent */
1006     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1007     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1008         if (sig == *sent_sigs)
1009             break;
1010     }
1011     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1012     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1013         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1014         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1015                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1016         return 0;
1017     }
1018     if (!tls1_lookup_md(lu, &md)) {
1019         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1020                  SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1021         return 0;
1022     }
1023     if (md != NULL) {
1024         /*
1025          * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1026          * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1027          */
1028         sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1029         sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1030         if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
1031                     EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
1032                     (void *)sigalgstr)) {
1033             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1034                      SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1035             return 0;
1036         }
1037     }
1038     /* Store the sigalg the peer uses */
1039     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
1040     return 1;
1041 }
1042
1043 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1044 {
1045     if (s->s3->tmp.peer_sigalg == NULL)
1046         return 0;
1047     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigalg->sig;
1048     return 1;
1049 }
1050
1051 /*
1052  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1053  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1054  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1055  *
1056  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1057  * by the client.
1058  *
1059  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1060  */
1061 int ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1062 {
1063     s->s3->tmp.mask_a = 0;
1064     s->s3->tmp.mask_k = 0;
1065     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1066     if (ssl_get_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver,
1067                                 &s->s3->tmp.max_ver) != 0)
1068         return 0;
1069 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1070     /* with PSK there must be client callback set */
1071     if (!s->psk_client_callback) {
1072         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1073         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1074     }
1075 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1076 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1077     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1078         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1079         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1080     }
1081 #endif
1082     return 1;
1083 }
1084
1085 /*
1086  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1087  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1088  * @c: cipher to check
1089  * @op: Security check that you want to do
1090  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1091  *
1092  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1093  */
1094 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1095 {
1096     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
1097         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
1098         return 1;
1099     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
1100         return 1;
1101     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1102         int min_tls = c->min_tls;
1103
1104         /*
1105          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1106          * in SSLv3 if we are a client
1107          */
1108         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1109                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1110             min_tls = SSL3_VERSION;
1111
1112         if ((min_tls > s->s3->tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver))
1113             return 1;
1114     }
1115     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
1116                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
1117         return 1;
1118
1119     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1120 }
1121
1122 int tls_use_ticket(SSL *s)
1123 {
1124     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1125         return 0;
1126     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1127 }
1128
1129 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1130 {
1131     size_t i;
1132
1133     /* Clear any shared signature algorithms */
1134     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1135     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1136     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1137     /* Clear certificate validity flags */
1138     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1139         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1140     /*
1141      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1142      * the default algorithm for each certificate type
1143      */
1144     if (s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs == NULL
1145             && s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1146         const uint16_t *sent_sigs;
1147         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1148
1149         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1150             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1151             size_t j;
1152
1153             if (lu == NULL)
1154                 continue;
1155             /* Check default matches a type we sent */
1156             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1157                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1158                         s->s3->tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1159                         break;
1160                 }
1161             }
1162         }
1163         return 1;
1164     }
1165
1166     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1167         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
1168                  SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1169         return 0;
1170     }
1171     if (s->cert->shared_sigalgs != NULL)
1172         return 1;
1173
1174     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1175     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS,
1176              SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1177     return 0;
1178 }
1179
1180 /*-
1181  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1182  *
1183  *   hello: The parsed ClientHello data
1184  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1185  *       point to the resulting session.
1186  *
1187  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
1188  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
1189  * never be decrypted, nor will s->ext.ticket_expected be set to 1.
1190  *
1191  * Returns:
1192  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
1193  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
1194  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
1195  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
1196  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
1197  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
1198  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
1199  *
1200  * Side effects:
1201  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1202  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1203  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1204  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1205  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1206  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1207  */
1208 TICKET_RETURN tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1209                                          SSL_SESSION **ret)
1210 {
1211     int retv;
1212     size_t size;
1213     RAW_EXTENSION *ticketext;
1214
1215     *ret = NULL;
1216     s->ext.ticket_expected = 0;
1217
1218     /*
1219      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1220      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1221      * resumption.
1222      */
1223     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1224         return TICKET_NONE;
1225
1226     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1227     if (!ticketext->present)
1228         return TICKET_NONE;
1229
1230     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1231     if (size == 0) {
1232         /*
1233          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1234          * one.
1235          */
1236         s->ext.ticket_expected = 1;
1237         return TICKET_EMPTY;
1238     }
1239     if (s->ext.session_secret_cb) {
1240         /*
1241          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1242          * generating the session from ticket now, trigger
1243          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1244          * calculate the master secret later.
1245          */
1246         return TICKET_NO_DECRYPT;
1247     }
1248
1249     retv = tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1250                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1251     switch (retv) {
1252     case TICKET_NO_DECRYPT:
1253         s->ext.ticket_expected = 1;
1254         return TICKET_NO_DECRYPT;
1255
1256     case TICKET_SUCCESS:
1257         return TICKET_SUCCESS;
1258
1259     case TICKET_SUCCESS_RENEW:
1260         s->ext.ticket_expected = 1;
1261         return TICKET_SUCCESS;
1262
1263     default:
1264         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1265     }
1266 }
1267
1268 /*-
1269  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1270  *
1271  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1272  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1273  *   sess_id: points at the session ID.
1274  *   sesslen: the length of the session ID.
1275  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1276  *       point to the resulting session.
1277  */
1278 TICKET_RETURN tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1279                                  size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1280                                  size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1281 {
1282     SSL_SESSION *sess;
1283     unsigned char *sdec;
1284     const unsigned char *p;
1285     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1286     TICKET_RETURN ret = TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1287     size_t mlen;
1288     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1289     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1290     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
1291     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1292
1293     /* Need at least keyname + iv */
1294     if (eticklen < TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_MAX_IV_LENGTH) {
1295         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1296         goto err;
1297     }
1298
1299     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1300     hctx = HMAC_CTX_new();
1301     if (hctx == NULL)
1302         return TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1303     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1304     if (ctx == NULL) {
1305         ret = TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1306         goto err;
1307     }
1308     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1309         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1310         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick,
1311                                          nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1312                                          ctx, hctx, 0);
1313         if (rv < 0)
1314             goto err;
1315         if (rv == 0) {
1316             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1317             goto err;
1318         }
1319         if (rv == 2)
1320             renew_ticket = 1;
1321     } else {
1322         /* Check key name matches */
1323         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1324                    TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) != 0) {
1325             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1326             goto err;
1327         }
1328         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.tick_hmac_key,
1329                          sizeof(tctx->ext.tick_hmac_key),
1330                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1331             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1332                                   tctx->ext.tick_aes_key,
1333                                   etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) <= 0) {
1334             goto err;
1335         }
1336     }
1337     /*
1338      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1339      * checks on ticket.
1340      */
1341     mlen = HMAC_size(hctx);
1342     if (mlen == 0) {
1343         goto err;
1344     }
1345     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1346     if (eticklen <=
1347         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1348         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1349         goto err;
1350     }
1351     eticklen -= mlen;
1352     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1353     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1354         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1355         goto err;
1356     }
1357     HMAC_CTX_free(hctx);
1358     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1359         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1360         return TICKET_NO_DECRYPT;
1361     }
1362     /* Attempt to decrypt session data */
1363     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1364     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1365     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1366     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1367     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1368                                           (int)eticklen) <= 0) {
1369         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1370         OPENSSL_free(sdec);
1371         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1372     }
1373     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1374         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1375         OPENSSL_free(sdec);
1376         return TICKET_NO_DECRYPT;
1377     }
1378     slen += declen;
1379     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1380     ctx = NULL;
1381     p = sdec;
1382
1383     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1384     slen -= p - sdec;
1385     OPENSSL_free(sdec);
1386     if (sess) {
1387         /* Some additional consistency checks */
1388         if (slen != 0 || sess->session_id_length != 0) {
1389             SSL_SESSION_free(sess);
1390             return TICKET_NO_DECRYPT;
1391         }
1392         /*
1393          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1394          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1395          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1396          * standard.
1397          */
1398         if (sesslen)
1399             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1400         sess->session_id_length = sesslen;
1401         *psess = sess;
1402         if (renew_ticket)
1403             return TICKET_SUCCESS_RENEW;
1404         else
1405             return TICKET_SUCCESS;
1406     }
1407     ERR_clear_error();
1408     /*
1409      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1410      */
1411     return TICKET_NO_DECRYPT;
1412  err:
1413     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1414     HMAC_CTX_free(hctx);
1415     return ret;
1416 }
1417
1418 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1419 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1420 {
1421     unsigned char sigalgstr[2];
1422     int secbits;
1423
1424     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1425     if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
1426         return 0;
1427     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1428     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1429         return 0;
1430     /* TODO(OpenSSL1.2) fully axe DSA/etc. in ClientHello per TLS 1.3 spec */
1431     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3->tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
1432         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
1433             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
1434             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
1435         return 0;
1436     /* See if public key algorithm allowed */
1437     if (ssl_cert_is_disabled(lu->sig_idx))
1438         return 0;
1439     if (lu->hash == NID_undef)
1440         return 1;
1441     /* Security bits: half digest bits */
1442     secbits = EVP_MD_size(ssl_md(lu->hash_idx)) * 4;
1443     /* Finally see if security callback allows it */
1444     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1445     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1446     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1447 }
1448
1449 /*
1450  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1451  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1452  * disabled.
1453  */
1454
1455 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1456 {
1457     const uint16_t *sigalgs;
1458     size_t i, sigalgslen;
1459     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
1460     /*
1461      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
1462      * in disabled_mask.
1463      */
1464     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1465     for (i = 0; i < sigalgslen; i++, sigalgs++) {
1466         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1467         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
1468
1469         if (lu == NULL)
1470             continue;
1471
1472         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
1473         if (clu == NULL)
1474                 continue;
1475
1476         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
1477         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
1478                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1479             disabled_mask &= ~clu->amask;
1480     }
1481     *pmask_a |= disabled_mask;
1482 }
1483
1484 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1485                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1486 {
1487     size_t i;
1488     int rv = 0;
1489
1490     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1491         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1492
1493         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1494             continue;
1495         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1496             return 0;
1497         /*
1498          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1499          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1500          */
1501         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1502             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1503                 && lu->hash != NID_sha1
1504                 && lu->hash != NID_sha224)))
1505             rv = 1;
1506     }
1507     if (rv == 0)
1508         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1509     return rv;
1510 }
1511
1512 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1513 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1514                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1515                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1516 {
1517     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1518     size_t i, j, nmatch = 0;
1519     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1520         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1521
1522         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1523         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1524             continue;
1525         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1526             if (*ptmp == *atmp) {
1527                 nmatch++;
1528                 if (shsig)
1529                     *shsig++ = lu;
1530                 break;
1531             }
1532         }
1533     }
1534     return nmatch;
1535 }
1536
1537 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1538 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1539 {
1540     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1541     size_t preflen, allowlen, conflen;
1542     size_t nmatch;
1543     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1544     CERT *c = s->cert;
1545     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1546
1547     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1548     c->shared_sigalgs = NULL;
1549     c->shared_sigalgslen = 0;
1550     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1551     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1552         conf = c->client_sigalgs;
1553         conflen = c->client_sigalgslen;
1554     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1555         conf = c->conf_sigalgs;
1556         conflen = c->conf_sigalgslen;
1557     } else
1558         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1559     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1560         pref = conf;
1561         preflen = conflen;
1562         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1563         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1564     } else {
1565         allow = conf;
1566         allowlen = conflen;
1567         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1568         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1569     }
1570     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1571     if (nmatch) {
1572         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs));
1573         if (salgs == NULL)
1574             return 0;
1575         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1576     } else {
1577         salgs = NULL;
1578     }
1579     c->shared_sigalgs = salgs;
1580     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1581     return 1;
1582 }
1583
1584 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
1585 {
1586     unsigned int stmp;
1587     size_t size, i;
1588     uint16_t *buf;
1589
1590     size = PACKET_remaining(pkt);
1591
1592     /* Invalid data length */
1593     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1594         return 0;
1595
1596     size >>= 1;
1597
1598     buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf));
1599     if (buf == NULL)
1600         return 0;
1601     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1602         buf[i] = stmp;
1603
1604     if (i != size) {
1605         OPENSSL_free(buf);
1606         return 0;
1607     }
1608
1609     OPENSSL_free(*pdest);
1610     *pdest = buf;
1611     *pdestlen = size;
1612
1613     return 1;
1614 }
1615
1616 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt, int cert)
1617 {
1618     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1619     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1620         return 1;
1621     /* Should never happen */
1622     if (s->cert == NULL)
1623         return 0;
1624
1625     if (cert)
1626         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs,
1627                              &s->s3->tmp.peer_cert_sigalgslen);
1628     else
1629         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3->tmp.peer_sigalgs,
1630                              &s->s3->tmp.peer_sigalgslen);
1631
1632 }
1633
1634 /* Set preferred digest for each key type */
1635
1636 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1637 {
1638     size_t i;
1639     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1640     CERT *c = s->cert;
1641
1642     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1643         return 0;
1644
1645     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1646         pvalid[i] = 0;
1647
1648     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
1649         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = c->shared_sigalgs[i];
1650         int idx = sigptr->sig_idx;
1651
1652         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1653         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1654             continue;
1655         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
1656         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(idx))
1657             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
1658     }
1659     return 1;
1660 }
1661
1662 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1663                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1664                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1665 {
1666     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1667     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1668     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1669         return 0;
1670     if (idx >= 0) {
1671         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1672
1673         if (idx >= (int)numsigalgs)
1674             return 0;
1675         psig += idx;
1676         if (rhash != NULL)
1677             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1678         if (rsig != NULL)
1679             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1680         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1681         if (psign != NULL)
1682             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1683         if (phash != NULL)
1684             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1685         if (psignhash != NULL)
1686             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1687     }
1688     return (int)numsigalgs;
1689 }
1690
1691 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1692                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1693                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1694 {
1695     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1696     if (s->cert->shared_sigalgs == NULL
1697         || idx < 0
1698         || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1699         || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1700         return 0;
1701     shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs[idx];
1702     if (phash != NULL)
1703         *phash = shsigalgs->hash;
1704     if (psign != NULL)
1705         *psign = shsigalgs->sig;
1706     if (psignhash != NULL)
1707         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1708     if (rsig != NULL)
1709         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1710     if (rhash != NULL)
1711         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1712     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1713 }
1714
1715 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1716 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1717
1718 typedef struct {
1719     size_t sigalgcnt;
1720     /* TLSEXT_SIGALG_XXX values */
1721     uint16_t sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1722 } sig_cb_st;
1723
1724 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1725 {
1726     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1727         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1728     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1729         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1730     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1731         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1732     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1733         *psig = EVP_PKEY_EC;
1734     } else {
1735         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1736         if (*phash == NID_undef)
1737             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1738     }
1739 }
1740 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1741 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1742
1743 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1744 {
1745     sig_cb_st *sarg = arg;
1746     size_t i;
1747     const SIGALG_LOOKUP *s;
1748     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1749     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1750     if (elem == NULL)
1751         return 0;
1752     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1753         return 0;
1754     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1755         return 0;
1756     memcpy(etmp, elem, len);
1757     etmp[len] = 0;
1758     p = strchr(etmp, '+');
1759     /*
1760      * We only allow SignatureSchemes listed in the sigalg_lookup_tbl;
1761      * if there's no '+' in the provided name, look for the new-style combined
1762      * name.  If not, match both sig+hash to find the needed SIGALG_LOOKUP.
1763      * Just sig+hash is not unique since TLS 1.3 adds rsa_pss_pss_* and
1764      * rsa_pss_rsae_* that differ only by public key OID; in such cases
1765      * we will pick the _rsae_ variant, by virtue of them appearing earlier
1766      * in the table.
1767      */
1768     if (p == NULL) {
1769         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1770              i++, s++) {
1771             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
1772                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
1773                 break;
1774             }
1775         }
1776         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1777             return 0;
1778     } else {
1779         *p = 0;
1780         p++;
1781         if (*p == 0)
1782             return 0;
1783         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1784         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1785         if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
1786             return 0;
1787         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1788              i++, s++) {
1789             if (s->hash == hash_alg && s->sig == sig_alg) {
1790                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
1791                 break;
1792             }
1793         }
1794         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1795             return 0;
1796     }
1797
1798     /* Reject duplicates */
1799     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt - 1; i++) {
1800         if (sarg->sigalgs[i] == sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt - 1]) {
1801             sarg->sigalgcnt--;
1802             return 0;
1803         }
1804     }
1805     return 1;
1806 }
1807
1808 /*
1809  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1810  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1811  */
1812 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1813 {
1814     sig_cb_st sig;
1815     sig.sigalgcnt = 0;
1816     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1817         return 0;
1818     if (c == NULL)
1819         return 1;
1820     return tls1_set_raw_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
1821 }
1822
1823 int tls1_set_raw_sigalgs(CERT *c, const uint16_t *psigs, size_t salglen,
1824                      int client)
1825 {
1826     uint16_t *sigalgs;
1827
1828     sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen * sizeof(*sigalgs));
1829     if (sigalgs == NULL)
1830         return 0;
1831     memcpy(sigalgs, psigs, salglen * sizeof(*sigalgs));
1832
1833     if (client) {
1834         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1835         c->client_sigalgs = sigalgs;
1836         c->client_sigalgslen = salglen;
1837     } else {
1838         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1839         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1840         c->conf_sigalgslen = salglen;
1841     }
1842
1843     return 1;
1844 }
1845
1846 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
1847 {
1848     uint16_t *sigalgs, *sptr;
1849     size_t i;
1850
1851     if (salglen & 1)
1852         return 0;
1853     sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs));
1854     if (sigalgs == NULL)
1855         return 0;
1856     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
1857         size_t j;
1858         const SIGALG_LOOKUP *curr;
1859         int md_id = *psig_nids++;
1860         int sig_id = *psig_nids++;
1861
1862         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1863              j++, curr++) {
1864             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1865                 *sptr++ = curr->sigalg;
1866                 break;
1867             }
1868         }
1869
1870         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1871             goto err;
1872     }
1873
1874     if (client) {
1875         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1876         c->client_sigalgs = sigalgs;
1877         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
1878     } else {
1879         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1880         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1881         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
1882     }
1883
1884     return 1;
1885
1886  err:
1887     OPENSSL_free(sigalgs);
1888     return 0;
1889 }
1890
1891 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
1892 {
1893     int sig_nid;
1894     size_t i;
1895     if (default_nid == -1)
1896         return 1;
1897     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
1898     if (default_nid)
1899         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
1900     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
1901         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
1902             return 1;
1903     return 0;
1904 }
1905
1906 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
1907 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
1908 {
1909     X509_NAME *nm;
1910     int i;
1911     nm = X509_get_issuer_name(x);
1912     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
1913         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
1914             return 1;
1915     }
1916     return 0;
1917 }
1918
1919 /*
1920  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
1921  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
1922  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
1923  * attempting to use them.
1924  */
1925
1926 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
1927
1928 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
1929         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
1930 /* Strict mode flags */
1931 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
1932          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
1933          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
1934
1935 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
1936                      int idx)
1937 {
1938     int i;
1939     int rv = 0;
1940     int check_flags = 0, strict_mode;
1941     CERT_PKEY *cpk = NULL;
1942     CERT *c = s->cert;
1943     uint32_t *pvalid;
1944     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
1945     /* idx == -1 means checking server chains */
1946     if (idx != -1) {
1947         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
1948         if (idx == -2) {
1949             cpk = c->key;
1950             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
1951         } else
1952             cpk = c->pkeys + idx;
1953         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1954         x = cpk->x509;
1955         pk = cpk->privatekey;
1956         chain = cpk->chain;
1957         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
1958         /* If no cert or key, forget it */
1959         if (!x || !pk)
1960             goto end;
1961     } else {
1962         size_t certidx;
1963
1964         if (!x || !pk)
1965             return 0;
1966
1967         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
1968             return 0;
1969         idx = certidx;
1970         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1971
1972         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1973             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
1974         else
1975             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
1976         strict_mode = 1;
1977     }
1978
1979     if (suiteb_flags) {
1980         int ok;
1981         if (check_flags)
1982             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
1983         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
1984         if (ok == X509_V_OK)
1985             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
1986         else if (!check_flags)
1987             goto end;
1988     }
1989
1990     /*
1991      * Check all signature algorithms are consistent with signature
1992      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
1993      */
1994     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
1995         int default_nid;
1996         int rsign = 0;
1997         if (s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs != NULL
1998                 || s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
1999             default_nid = 0;
2000         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
2001         } else {
2002             switch (idx) {
2003             case SSL_PKEY_RSA:
2004                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
2005                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
2006                 break;
2007
2008             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
2009                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
2010                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
2011                 break;
2012
2013             case SSL_PKEY_ECC:
2014                 rsign = EVP_PKEY_EC;
2015                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
2016                 break;
2017
2018             case SSL_PKEY_GOST01:
2019                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
2020                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
2021                 break;
2022
2023             case SSL_PKEY_GOST12_256:
2024                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2025                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2026                 break;
2027
2028             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2029                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2030                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2031                 break;
2032
2033             default:
2034                 default_nid = -1;
2035                 break;
2036             }
2037         }
2038         /*
2039          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2040          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2041          */
2042         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2043             size_t j;
2044             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2045             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2046                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
2047
2048                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2049                     break;
2050             }
2051             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2052                 if (check_flags)
2053                     goto skip_sigs;
2054                 else
2055                     goto end;
2056             }
2057         }
2058         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2059         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
2060             if (!check_flags)
2061                 goto end;
2062         } else
2063             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2064         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2065         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2066             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2067                 if (check_flags) {
2068                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2069                     break;
2070                 } else
2071                     goto end;
2072             }
2073         }
2074     }
2075     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2076     else if (check_flags)
2077         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2078  skip_sigs:
2079     /* Check cert parameters are consistent */
2080     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2081         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2082     else if (!check_flags)
2083         goto end;
2084     if (!s->server)
2085         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2086     /* In strict mode check rest of chain too */
2087     else if (strict_mode) {
2088         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2089         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2090             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2091             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2092                 if (check_flags) {
2093                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2094                     break;
2095                 } else
2096                     goto end;
2097             }
2098         }
2099     }
2100     if (!s->server && strict_mode) {
2101         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2102         int check_type = 0;
2103         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2104         case EVP_PKEY_RSA:
2105             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2106             break;
2107         case EVP_PKEY_DSA:
2108             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2109             break;
2110         case EVP_PKEY_EC:
2111             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2112             break;
2113         }
2114         if (check_type) {
2115             const uint8_t *ctypes = s->s3->tmp.ctype;
2116             size_t j;
2117
2118             for (j = 0; j < s->s3->tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2119                 if (*ctypes == check_type) {
2120                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2121                     break;
2122                 }
2123             }
2124             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2125                 goto end;
2126         } else {
2127             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2128         }
2129
2130         ca_dn = s->s3->tmp.peer_ca_names;
2131
2132         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2133             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2134
2135         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2136             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2137                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2138         }
2139         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2140             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2141                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2142                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2143                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2144                     break;
2145                 }
2146             }
2147         }
2148         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2149             goto end;
2150     } else
2151         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2152
2153     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2154         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2155
2156  end:
2157
2158     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2159         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2160     else
2161         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2162
2163     /*
2164      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2165      * chain is invalid.
2166      */
2167     if (!check_flags) {
2168         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2169             *pvalid = rv;
2170         } else {
2171             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2172             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2173             return 0;
2174         }
2175     }
2176     return rv;
2177 }
2178
2179 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2180 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2181 {
2182     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2183     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2184     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2185     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2186     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2187     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2188     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2189     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2190     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED448);
2191 }
2192
2193 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2194 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2195 {
2196     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2197 }
2198
2199 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2200 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2201 {
2202     int dh_secbits = 80;
2203     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2204         return DH_get_1024_160();
2205     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2206         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2207             dh_secbits = 128;
2208         else
2209             dh_secbits = 80;
2210     } else {
2211         if (s->s3->tmp.cert == NULL)
2212             return NULL;
2213         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3->tmp.cert->privatekey);
2214     }
2215
2216     if (dh_secbits >= 128) {
2217         DH *dhp = DH_new();
2218         BIGNUM *p, *g;
2219         if (dhp == NULL)
2220             return NULL;
2221         g = BN_new();
2222         if (g != NULL)
2223             BN_set_word(g, 2);
2224         if (dh_secbits >= 192)
2225             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2226         else
2227             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2228         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2229             DH_free(dhp);
2230             BN_free(p);
2231             BN_free(g);
2232             return NULL;
2233         }
2234         return dhp;
2235     }
2236     if (dh_secbits >= 112)
2237         return DH_get_2048_224();
2238     return DH_get_1024_160();
2239 }
2240 #endif
2241
2242 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2243 {
2244     int secbits = -1;
2245     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2246     if (pkey) {
2247         /*
2248          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2249          * security callback for any non-zero security level. This will
2250          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2251          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2252          */
2253         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2254     }
2255     if (s)
2256         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2257     else
2258         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2259 }
2260
2261 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2262 {
2263     /* Lookup signature algorithm digest */
2264     int secbits, nid, pknid;
2265     /* Don't check signature if self signed */
2266     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2267         return 1;
2268     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2269         secbits = -1;
2270     /* If digest NID not defined use signature NID */
2271     if (nid == NID_undef)
2272         nid = pknid;
2273     if (s)
2274         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2275     else
2276         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2277 }
2278
2279 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2280 {
2281     if (vfy)
2282         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2283     if (is_ee) {
2284         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2285             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2286     } else {
2287         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2288             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2289     }
2290     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2291         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2292     return 1;
2293 }
2294
2295 /*
2296  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2297  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2298  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2299  */
2300
2301 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2302 {
2303     int rv, start_idx, i;
2304     if (x == NULL) {
2305         x = sk_X509_value(sk, 0);
2306         start_idx = 1;
2307     } else
2308         start_idx = 0;
2309
2310     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2311     if (rv != 1)
2312         return rv;
2313
2314     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2315         x = sk_X509_value(sk, i);
2316         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2317         if (rv != 1)
2318             return rv;
2319     }
2320     return 1;
2321 }
2322
2323 /*
2324  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
2325  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
2326  */
2327
2328 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2329 {
2330     int sig_idx = lu->sig_idx;
2331     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
2332
2333     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
2334     if (clu == NULL || !(clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth))
2335         return -1;
2336
2337     return s->s3->tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
2338 }
2339
2340 /*
2341  * Returns true if |s| has a usable certificate configured for use
2342  * with signature scheme |sig|.
2343  * "Usable" includes a check for presence as well as applying
2344  * the signature_algorithm_cert restrictions sent by the peer (if any).
2345  * Returns false if no usable certificate is found.
2346  */
2347 static int has_usable_cert(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, int idx)
2348 {
2349     const SIGALG_LOOKUP *lu;
2350     int mdnid, pknid;
2351     size_t i;
2352
2353     /* TLS 1.2 callers can override lu->sig_idx, but not TLS 1.3 callers. */
2354     if (idx == -1)
2355         idx = sig->sig_idx;
2356     if (!ssl_has_cert(s, idx))
2357         return 0;
2358     if (s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2359         for (i = 0; i < s->s3->tmp.peer_cert_sigalgslen; i++) {
2360             lu = tls1_lookup_sigalg(s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs[i]);
2361             if (lu == NULL
2362                 || !X509_get_signature_info(s->cert->pkeys[idx].x509, &mdnid,
2363                                             &pknid, NULL, NULL))
2364                 continue;
2365             /*
2366              * TODO this does not differentiate between the
2367              * rsa_pss_pss_* and rsa_pss_rsae_* schemes since we do not
2368              * have a chain here that lets us look at the key OID in the
2369              * signing certificate.
2370              */
2371             if (mdnid == lu->hash && pknid == lu->sig)
2372                 return 1;
2373         }
2374         return 0;
2375     }
2376     return 1;
2377 }
2378
2379 /*
2380  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2381  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2382  *
2383  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error,
2384  * an appropriate error code is set and a TLS alert is sent.
2385  *
2386  * For clients fatalerrs is set to 0. If a certificate is not suitable it is not
2387  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2388  * to the server. In this case no error is set.
2389  */
2390 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int fatalerrs)
2391 {
2392     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2393     int sig_idx = -1;
2394
2395     s->s3->tmp.cert = NULL;
2396     s->s3->tmp.sigalg = NULL;
2397
2398     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2399         size_t i;
2400 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2401         int curve = -1, skip_ec = 0;
2402 #endif
2403
2404         /* Look for a certificate matching shared sigalgs */
2405         for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2406             lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2407             sig_idx = -1;
2408
2409             /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2410             if (lu->hash == NID_sha1
2411                 || lu->hash == NID_sha224
2412                 || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2413                 || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2414                 continue;
2415             /* Check that we have a cert, and signature_algorithms_cert */
2416             if (!tls1_lookup_md(lu, NULL) || !has_usable_cert(s, lu, -1))
2417                 continue;
2418             if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2419 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2420                 if (curve == -1) {
2421                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2422
2423                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2424                     if (EC_KEY_get_conv_form(ec)
2425                         != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED)
2426                         skip_ec = 1;
2427                 }
2428                 if (skip_ec || (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve))
2429                     continue;
2430 #else
2431                 continue;
2432 #endif
2433             } else if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2434                 /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2435                 EVP_PKEY *pkey;
2436
2437                 pkey = s->cert->pkeys[lu->sig_idx].privatekey;
2438                 if (!rsa_pss_check_min_key_size(EVP_PKEY_get0(pkey), lu))
2439                     continue;
2440             }
2441             break;
2442         }
2443         if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2444             if (!fatalerrs)
2445                 return 1;
2446             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2447                      SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2448             return 0;
2449         }
2450     } else {
2451         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
2452         if (!(s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
2453             return 1;
2454         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
2455                 return 1;
2456
2457         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2458             size_t i;
2459             if (s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2460 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2461                 int curve;
2462
2463                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2464                 if (tls1_suiteb(s)) {
2465                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2466                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2467                 } else {
2468                     curve = -1;
2469                 }
2470 #endif
2471
2472                 /*
2473                  * Find highest preference signature algorithm matching
2474                  * cert type
2475                  */
2476                 for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2477                     lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2478
2479                     if (s->server) {
2480                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
2481                             continue;
2482                     } else {
2483                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
2484
2485                         sig_idx = lu->sig_idx;
2486                         if (cc_idx != sig_idx)
2487                             continue;
2488                     }
2489                     /* Check that we have a cert, and sig_algs_cert */
2490                     if (!has_usable_cert(s, lu, sig_idx))
2491                         continue;
2492                     if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2493                         /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2494                         EVP_PKEY *pkey = s->cert->pkeys[sig_idx].privatekey;
2495
2496                         if (!rsa_pss_check_min_key_size(EVP_PKEY_get0(pkey), lu))
2497                             continue;
2498                     }
2499 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2500                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
2501 #endif
2502                         break;
2503                 }
2504                 if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2505                     if (!fatalerrs)
2506                         return 1;
2507                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2508                              ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2509                     return 0;
2510                 }
2511             } else {
2512                 /*
2513                  * If we have no sigalg use defaults
2514                  */
2515                 const uint16_t *sent_sigs;
2516                 size_t sent_sigslen;
2517
2518                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2519                     if (!fatalerrs)
2520                         return 1;
2521                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2522                              ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2523                     return 0;
2524                 }
2525
2526                 /* Check signature matches a type we sent */
2527                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
2528                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
2529                     if (lu->sigalg == *sent_sigs
2530                             && has_usable_cert(s, lu, lu->sig_idx))
2531                         break;
2532                 }
2533                 if (i == sent_sigslen) {
2534                     if (!fatalerrs)
2535                         return 1;
2536                     SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
2537                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2538                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
2539                     return 0;
2540                 }
2541             }
2542         } else {
2543             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2544                 if (!fatalerrs)
2545                     return 1;
2546                 SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2547                          ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2548                 return 0;
2549             }
2550         }
2551     }
2552     if (sig_idx == -1)
2553         sig_idx = lu->sig_idx;
2554     s->s3->tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
2555     s->cert->key = s->s3->tmp.cert;
2556     s->s3->tmp.sigalg = lu;
2557     return 1;
2558 }
2559
2560 int SSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length(SSL_CTX *ctx, uint8_t mode)
2561 {
2562     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
2563             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
2564         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
2565                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
2566         return 0;
2567     }
2568
2569     ctx->ext.max_fragment_len_mode = mode;
2570     return 1;
2571 }
2572
2573 int SSL_set_tlsext_max_fragment_length(SSL *ssl, uint8_t mode)
2574 {
2575     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
2576             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
2577         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
2578                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
2579         return 0;
2580     }
2581
2582     ssl->ext.max_fragment_len_mode = mode;
2583     return 1;
2584 }
2585
2586 uint8_t SSL_SESSION_get_max_fragment_length(const SSL_SESSION *session)
2587 {
2588     return session->ext.max_fragment_len_mode;
2589 }