Use separate functions for supported and peer groups lists
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2017 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 };
169
170 static const unsigned char ecformats_default[] = {
171     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
172     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
173     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
174 };
175
176 /* The default curves */
177 static const uint16_t eccurves_default[] = {
178     29,                      /* X25519 (29) */
179     23,                      /* secp256r1 (23) */
180     25,                      /* secp521r1 (25) */
181     24,                      /* secp384r1 (24) */
182 };
183
184 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
185     TLSEXT_curve_P_256,
186     TLSEXT_curve_P_384
187 };
188
189 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(uint16_t curve_id)
190 {
191     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
192     if (curve_id < 1 || curve_id > OSSL_NELEM(nid_list))
193         return NULL;
194     return &nid_list[curve_id - 1];
195 }
196
197 static uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
198 {
199     size_t i;
200     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
201         if (nid_list[i].nid == nid)
202             return i + 1;
203     }
204     return 0;
205 }
206
207 /*
208  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
209  * the number of groups supported.
210  */
211 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
212                                size_t *pgroupslen)
213 {
214
215     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
216     switch (tls1_suiteb(s)) {
217     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
218         *pgroups = suiteb_curves;
219         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
220         break;
221
222     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
223         *pgroups = suiteb_curves;
224         *pgroupslen = 1;
225         break;
226
227     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
228         *pgroups = suiteb_curves + 1;
229         *pgroupslen = 1;
230         break;
231
232     default:
233         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
234             *pgroups = eccurves_default;
235             *pgroupslen = OSSL_NELEM(eccurves_default);
236         } else {
237             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
238             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
239         }
240         break;
241     }
242 }
243
244 /* See if curve is allowed by security callback */
245 int tls_curve_allowed(SSL *s, uint16_t curve, int op)
246 {
247     const TLS_GROUP_INFO *cinfo = tls1_group_id_lookup(curve);
248     unsigned char ctmp[2];
249
250     if (cinfo == NULL)
251         return 0;
252 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
253     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
254         return 0;
255 # endif
256     ctmp[0] = curve >> 8;
257     ctmp[1] = curve & 0xff;
258     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)ctmp);
259 }
260
261 /* Return 1 if "id" is in "list" */
262 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
263 {
264     size_t i;
265     for (i = 0; i < listlen; i++)
266         if (list[i] == id)
267             return 1;
268     return 0;
269 }
270
271 /* Check a curve is one of our preferences */
272 int tls1_check_curve(SSL *s, const unsigned char *p, size_t len)
273 {
274     const uint16_t *curves;
275     size_t num_curves;
276     uint16_t curve_id;
277
278     if (len != 3 || p[0] != NAMED_CURVE_TYPE)
279         return 0;
280     curve_id = (p[1] << 8) | p[2];
281     /* Check curve matches Suite B preferences */
282     if (tls1_suiteb(s)) {
283         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
284         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
285             if (curve_id != TLSEXT_curve_P_256)
286                 return 0;
287         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
288             if (curve_id != TLSEXT_curve_P_384)
289                 return 0;
290         } else                  /* Should never happen */
291             return 0;
292     }
293     tls1_get_supported_groups(s, &curves, &num_curves);
294     if (!tls1_in_list(curve_id, curves, num_curves))
295         return 0;
296     return tls_curve_allowed(s, curve_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK);
297 }
298
299 /*-
300  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
301  * if there is no match.
302  * For nmatch == -1, return number of matches
303  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
304  * a tmp key, or 0 if there is no match.
305  */
306 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
307 {
308     const uint16_t *pref, *supp;
309     size_t num_pref, num_supp, i;
310     int k;
311
312     /* Can't do anything on client side */
313     if (s->server == 0)
314         return 0;
315     if (nmatch == -2) {
316         if (tls1_suiteb(s)) {
317             /*
318              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
319              * these are acceptable due to previous checks.
320              */
321             unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
322
323             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
324                 return TLSEXT_curve_P_256;
325             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
326                 return TLSEXT_curve_P_384;
327             /* Should never happen */
328             return 0;
329         }
330         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
331         nmatch = 0;
332     }
333     /*
334      * If server preference set, our groups are the preference order
335      * otherwise peer decides.
336      */
337     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
338         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
339         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
340     } else {
341         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
342         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
343     }
344
345     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
346         uint16_t id = pref[i];
347
348         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
349             || !tls_curve_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
350                     continue;
351         if (nmatch == k)
352             return id;
353          k++;
354     }
355     if (nmatch == -1)
356         return k;
357     /* Out of range (nmatch > k). */
358     return 0;
359 }
360
361 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
362                     int *groups, size_t ngroups)
363 {
364     uint16_t *glist;
365     size_t i;
366     /*
367      * Bitmap of groups included to detect duplicates: only works while group
368      * ids < 32
369      */
370     unsigned long dup_list = 0;
371     glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist));
372     if (glist == NULL)
373         return 0;
374     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
375         unsigned long idmask;
376         uint16_t id;
377         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
378         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
379         idmask = 1L << id;
380         if (!id || (dup_list & idmask)) {
381             OPENSSL_free(glist);
382             return 0;
383         }
384         dup_list |= idmask;
385         glist[i] = id;
386     }
387     OPENSSL_free(*pext);
388     *pext = glist;
389     *pextlen = ngroups;
390     return 1;
391 }
392
393 # define MAX_CURVELIST   28
394
395 typedef struct {
396     size_t nidcnt;
397     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
398 } nid_cb_st;
399
400 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
401 {
402     nid_cb_st *narg = arg;
403     size_t i;
404     int nid;
405     char etmp[20];
406     if (elem == NULL)
407         return 0;
408     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
409         return 0;
410     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
411         return 0;
412     memcpy(etmp, elem, len);
413     etmp[len] = 0;
414     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
415     if (nid == NID_undef)
416         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
417     if (nid == NID_undef)
418         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
419     if (nid == NID_undef)
420         return 0;
421     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
422         if (narg->nid_arr[i] == nid)
423             return 0;
424     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
425     return 1;
426 }
427
428 /* Set groups based on a colon separate list */
429 int tls1_set_groups_list(uint16_t **pext, size_t *pextlen, const char *str)
430 {
431     nid_cb_st ncb;
432     ncb.nidcnt = 0;
433     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
434         return 0;
435     if (pext == NULL)
436         return 1;
437     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
438 }
439 /* Return group id of a key */
440 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
441 {
442     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
443     const EC_GROUP *grp;
444
445     if (ec == NULL)
446         return 0;
447     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
448     return tls1_nid2group_id(EC_GROUP_get_curve_name(grp));
449 }
450
451 /* Check a key is compatible with compression extension */
452 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
453 {
454     const EC_KEY *ec;
455     const EC_GROUP *grp;
456     unsigned char comp_id;
457     size_t i;
458
459     /* If not an EC key nothing to check */
460     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
461         return 1;
462     ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
463     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
464
465     /* Get required compression id */
466     if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
467             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
468     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
469             /* Compression not allowed in TLS 1.3 */
470             return 0;
471     } else {
472         int field_type = EC_METHOD_get_field_type(EC_GROUP_method_of(grp));
473
474         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
475             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
476         else if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
477             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
478         else
479             return 0;
480     }
481     /*
482      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
483      * supported (see RFC4492).
484      */
485     if (s->session->ext.ecpointformats == NULL)
486         return 1;
487
488     for (i = 0; i < s->session->ext.ecpointformats_len; i++) {
489         if (s->session->ext.ecpointformats[i] == comp_id)
490             return 1;
491     }
492     return 0;
493 }
494
495 /* Check a group id matches preferences */
496 static int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id)
497     {
498     const uint16_t *groups;
499     size_t groups_len;
500
501     if (group_id == 0)
502         return 0;
503
504     if (!tls_curve_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
505         return 0;
506
507     /* Check group is one of our preferences */
508     tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
509     if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
510         return 0;
511
512     /* For clients, nothing more to check */
513     if (!s->server)
514         return 1;
515
516     /* Check group is one of peers preferences */
517     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
518
519     /*
520      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
521      * so if it is not sent we can just choose any curve.
522      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
523      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
524      */
525     if (groups_len == 0)
526             return 1;
527     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
528 }
529
530 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
531                          size_t *num_formats)
532 {
533     /*
534      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
535      */
536     if (s->ext.ecpointformats) {
537         *pformats = s->ext.ecpointformats;
538         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
539     } else {
540         *pformats = ecformats_default;
541         /* For Suite B we don't support char2 fields */
542         if (tls1_suiteb(s))
543             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
544         else
545             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
546     }
547 }
548
549 /*
550  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
551  * certificates have compatible curves and compression.
552  */
553 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
554 {
555     uint16_t group_id;
556     EVP_PKEY *pkey;
557     pkey = X509_get0_pubkey(x);
558     if (pkey == NULL)
559         return 0;
560     /* If not EC nothing to do */
561     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
562         return 1;
563     /* Check compression */
564     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
565         return 0;
566     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
567     if (!tls1_check_group_id(s, group_id))
568         return 0;
569     /*
570      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
571      * SHA384+P-384.
572      */
573     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
574         int check_md;
575         size_t i;
576         CERT *c = s->cert;
577
578         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
579         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
580             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
581         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
582             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
583         else
584             return 0;           /* Should never happen */
585         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
586             if (check_md == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
587                 return 1;;
588         }
589         return 0;
590     }
591     return 1;
592 }
593
594 /*
595  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
596  * @s: SSL connection
597  * @cid: Cipher ID we're considering using
598  *
599  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
600  * is compatible with the client extensions.
601  *
602  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
603  */
604 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
605 {
606     /* If not Suite B just need a shared group */
607     if (!tls1_suiteb(s))
608         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
609     /*
610      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
611      * curves permitted.
612      */
613     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
614         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256);
615     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
616         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384);
617
618     return 0;
619 }
620
621 #else
622
623 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
624 {
625     return 1;
626 }
627
628 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
629
630 /* Default sigalg schemes */
631 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
632 #ifndef OPENSSL_NO_EC
633     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
634     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
635     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
636     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
637 #endif
638
639     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
640     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
641     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
642
643     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
644     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
645     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
646
647 #ifndef OPENSSL_NO_EC
648     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
649     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
650 #endif
651     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
652     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
653 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
654     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
655     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
656
657     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
658     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
659     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512
660 #endif
661 };
662
663 #ifndef OPENSSL_NO_EC
664 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
665     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
666     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
667 };
668 #endif
669
670 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
671 #ifndef OPENSSL_NO_EC
672     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
673      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
674      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
675     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
676      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
677      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
678     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
679      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
680      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
681     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
682      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
683      NID_undef, NID_undef},
684     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
685      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
686      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
687     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
688      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
689      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
690 #endif
691     {"rsa_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
692      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
693      NID_undef, NID_undef},
694     {"rsa_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
695      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
696      NID_undef, NID_undef},
697     {"rsa_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
698      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
699      NID_undef, NID_undef},
700     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
701      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
702      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
703     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
704      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
705      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
706     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
707      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
708      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
709     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
710      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
711      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
712     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
713      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
714      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
715 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
716     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
717      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
718      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
719     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
720      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
721      NID_undef, NID_undef},
722     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
723      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
724      NID_undef, NID_undef},
725     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
726      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
727      NID_undef, NID_undef},
728     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
729      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
730      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
731 #endif
732 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
733     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
734      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
735      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
736      NID_undef, NID_undef},
737     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
738      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
739      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
740      NID_undef, NID_undef},
741     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
742      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
743      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
744      NID_undef, NID_undef}
745 #endif
746 };
747 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
748 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
749     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
750      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
751      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
752      NID_undef, NID_undef
753 };
754
755 /*
756  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
757  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
758  */
759 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
760     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
761     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
762     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
763     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
764     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
765     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
766     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
767     0 /* SSL_PKEY_ED25519 */
768 };
769
770 /* Lookup TLS signature algorithm */
771 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
772 {
773     size_t i;
774     const SIGALG_LOOKUP *s;
775
776     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
777          i++, s++) {
778         if (s->sigalg == sigalg)
779             return s;
780     }
781     return NULL;
782 }
783 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
784 int tls1_lookup_md(const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
785 {
786     const EVP_MD *md;
787     if (lu == NULL)
788         return 0;
789     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
790     if (lu->hash == NID_undef) {
791         md = NULL;
792     } else {
793         md = ssl_md(lu->hash_idx);
794         if (md == NULL)
795             return 0;
796     }
797     if (pmd)
798         *pmd = md;
799     return 1;
800 }
801
802 /*
803  * Return a signature algorithm for TLS < 1.2 where the signature type
804  * is fixed by the certificate type.
805  */
806 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
807 {
808     if (idx == -1) {
809         if (s->server) {
810             size_t i;
811
812             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
813             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
814                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
815
816                 if (clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
817                     idx = i;
818                     break;
819                 }
820             }
821         } else {
822             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
823         }
824     }
825     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
826         return NULL;
827     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
828         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
829
830         if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
831             return NULL;
832         return lu;
833     }
834     return &legacy_rsa_sigalg;
835 }
836 /* Set peer sigalg based key type */
837 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
838 {
839     size_t idx;
840     const SIGALG_LOOKUP *lu;
841
842     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
843         return 0;
844     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
845     if (lu == NULL)
846         return 0;
847     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
848     return 1;
849 }
850
851 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
852 {
853     /*
854      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
855      * preferences.
856      */
857 #ifndef OPENSSL_NO_EC
858     switch (tls1_suiteb(s)) {
859     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
860         *psigs = suiteb_sigalgs;
861         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
862
863     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
864         *psigs = suiteb_sigalgs;
865         return 1;
866
867     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
868         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
869         return 1;
870     }
871 #endif
872     /*
873      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
874      *  and sending a certificate request or if we're a client and
875      *  determining which shared algorithm to use.
876      */
877     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
878         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
879         return s->cert->client_sigalgslen;
880     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
881         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
882         return s->cert->conf_sigalgslen;
883     } else {
884         *psigs = tls12_sigalgs;
885         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
886     }
887 }
888
889 /*
890  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
891  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
892  * s.
893  */
894 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
895 {
896     const uint16_t *sent_sigs;
897     const EVP_MD *md = NULL;
898     char sigalgstr[2];
899     size_t sent_sigslen, i;
900     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
901     const SIGALG_LOOKUP *lu;
902
903     /* Should never happen */
904     if (pkeyid == -1)
905         return -1;
906     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
907         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
908         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
909             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
910             return 0;
911         }
912         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
913         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
914             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
915     }
916     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
917     /*
918      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
919      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
920      */
921     if (lu == NULL
922         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
923         || (pkeyid != lu->sig
924         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
925         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
926         return 0;
927     }
928 #ifndef OPENSSL_NO_EC
929     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
930
931         /* Check point compression is permitted */
932         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
933             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
934                    SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
935             return 0;
936         }
937
938         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
939         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
940             EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
941             int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
942
943             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
944                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
945                 return 0;
946             }
947         }
948         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
949             /* Check curve matches extensions */
950             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey))) {
951                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
952                 return 0;
953             }
954             if (tls1_suiteb(s)) {
955                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
956                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
957                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
958                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
959                            SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
960                     return 0;
961                 }
962             }
963         }
964     } else if (tls1_suiteb(s)) {
965         return 0;
966     }
967 #endif
968
969     /* Check signature matches a type we sent */
970     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
971     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
972         if (sig == *sent_sigs)
973             break;
974     }
975     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
976     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
977         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
978         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
979         return 0;
980     }
981     if (!tls1_lookup_md(lu, &md)) {
982             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
983             return 0;
984     }
985     if (md != NULL) {
986         /*
987          * Make sure security callback allows algorithm. For historical
988          * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
989          */
990         sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
991         sigalgstr[1] = sig & 0xff;
992         if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
993                     EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
994                     (void *)sigalgstr)) {
995             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
996             return 0;
997         }
998     }
999     /* Store the sigalg the peer uses */
1000     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
1001     return 1;
1002 }
1003
1004 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1005 {
1006     if (s->s3->tmp.peer_sigalg == NULL)
1007         return 0;
1008     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigalg->sig;
1009     return 1;
1010 }
1011
1012 /*
1013  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1014  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1015  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1016  *
1017  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1018  * by the client.
1019  *
1020  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1021  */
1022 void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1023 {
1024     s->s3->tmp.mask_a = 0;
1025     s->s3->tmp.mask_k = 0;
1026     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1027     ssl_get_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver, &s->s3->tmp.max_ver);
1028 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1029     /* with PSK there must be client callback set */
1030     if (!s->psk_client_callback) {
1031         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1032         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1033     }
1034 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1035 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1036     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1037         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1038         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1039     }
1040 #endif
1041 }
1042
1043 /*
1044  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1045  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1046  * @c: cipher to check
1047  * @op: Security check that you want to do
1048  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1049  *
1050  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1051  */
1052 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1053 {
1054     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
1055         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
1056         return 1;
1057     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
1058         return 1;
1059     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1060         int min_tls = c->min_tls;
1061
1062         /*
1063          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1064          * in SSLv3 if we are a client
1065          */
1066         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1067                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1068             min_tls = SSL3_VERSION;
1069
1070         if ((min_tls > s->s3->tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver))
1071             return 1;
1072     }
1073     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
1074                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
1075         return 1;
1076
1077     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1078 }
1079
1080 int tls_use_ticket(SSL *s)
1081 {
1082     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1083         return 0;
1084     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1085 }
1086
1087 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1088 {
1089     int al;
1090     size_t i;
1091
1092     /* Clear any shared signature algorithms */
1093     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1094     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1095     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1096     /* Clear certificate validity flags */
1097     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1098         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1099     /*
1100      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1101      * the default algorithm for each certificate type
1102      */
1103     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1104         const uint16_t *sent_sigs;
1105         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1106
1107         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1108             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1109             size_t j;
1110
1111             if (lu == NULL)
1112                 continue;
1113             /* Check default matches a type we sent */
1114             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1115                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1116                         s->s3->tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1117                         break;
1118                 }
1119             }
1120         }
1121         return 1;
1122     }
1123
1124     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1125         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1126         al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
1127         goto err;
1128     }
1129     if (s->cert->shared_sigalgs != NULL)
1130         return 1;
1131     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1132     SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1133     al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
1134  err:
1135     ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
1136     return 0;
1137 }
1138
1139 /*-
1140  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1141  *
1142  *   hello: The parsed ClientHello data
1143  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1144  *       point to the resulting session.
1145  *
1146  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
1147  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
1148  * never be decrypted, nor will s->ext.ticket_expected be set to 1.
1149  *
1150  * Returns:
1151  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
1152  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
1153  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
1154  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
1155  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
1156  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
1157  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
1158  *
1159  * Side effects:
1160  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1161  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1162  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1163  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1164  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1165  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1166  */
1167 TICKET_RETURN tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1168                                          SSL_SESSION **ret)
1169 {
1170     int retv;
1171     size_t size;
1172     RAW_EXTENSION *ticketext;
1173
1174     *ret = NULL;
1175     s->ext.ticket_expected = 0;
1176
1177     /*
1178      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1179      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1180      * resumption.
1181      */
1182     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1183         return TICKET_NONE;
1184
1185     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1186     if (!ticketext->present)
1187         return TICKET_NONE;
1188
1189     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1190     if (size == 0) {
1191         /*
1192          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1193          * one.
1194          */
1195         s->ext.ticket_expected = 1;
1196         return TICKET_EMPTY;
1197     }
1198     if (s->ext.session_secret_cb) {
1199         /*
1200          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1201          * generating the session from ticket now, trigger
1202          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1203          * calculate the master secret later.
1204          */
1205         return TICKET_NO_DECRYPT;
1206     }
1207
1208     retv = tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1209                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1210     switch (retv) {
1211     case TICKET_NO_DECRYPT:
1212         s->ext.ticket_expected = 1;
1213         return TICKET_NO_DECRYPT;
1214
1215     case TICKET_SUCCESS:
1216         return TICKET_SUCCESS;
1217
1218     case TICKET_SUCCESS_RENEW:
1219         s->ext.ticket_expected = 1;
1220         return TICKET_SUCCESS;
1221
1222     default:
1223         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1224     }
1225 }
1226
1227 /*-
1228  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1229  *
1230  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1231  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1232  *   sess_id: points at the session ID.
1233  *   sesslen: the length of the session ID.
1234  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1235  *       point to the resulting session.
1236  */
1237 TICKET_RETURN tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1238                                  size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1239                                  size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1240 {
1241     SSL_SESSION *sess;
1242     unsigned char *sdec;
1243     const unsigned char *p;
1244     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1245     TICKET_RETURN ret = TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1246     size_t mlen;
1247     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1248     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1249     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
1250     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1251
1252     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1253     hctx = HMAC_CTX_new();
1254     if (hctx == NULL)
1255         return TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1256     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1257     if (ctx == NULL) {
1258         ret = TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1259         goto err;
1260     }
1261     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1262         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1263         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick, nctick + 16,
1264                                             ctx, hctx, 0);
1265         if (rv < 0)
1266             goto err;
1267         if (rv == 0) {
1268             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1269             goto err;
1270         }
1271         if (rv == 2)
1272             renew_ticket = 1;
1273     } else {
1274         /* Check key name matches */
1275         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1276                    sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) != 0) {
1277             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1278             goto err;
1279         }
1280         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.tick_hmac_key,
1281                          sizeof(tctx->ext.tick_hmac_key),
1282                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1283             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1284                                   tctx->ext.tick_aes_key,
1285                                   etick
1286                                   + sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) <= 0) {
1287             goto err;
1288         }
1289     }
1290     /*
1291      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1292      * checks on ticket.
1293      */
1294     mlen = HMAC_size(hctx);
1295     if (mlen == 0) {
1296         goto err;
1297     }
1298     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1299     if (eticklen <=
1300         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1301         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1302         goto err;
1303     }
1304     eticklen -= mlen;
1305     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1306     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1307         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1308         goto err;
1309     }
1310     HMAC_CTX_free(hctx);
1311     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1312         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1313         return TICKET_NO_DECRYPT;
1314     }
1315     /* Attempt to decrypt session data */
1316     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1317     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1318     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1319     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1320     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1321                                           (int)eticklen) <= 0) {
1322         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1323         OPENSSL_free(sdec);
1324         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1325     }
1326     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1327         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1328         OPENSSL_free(sdec);
1329         return TICKET_NO_DECRYPT;
1330     }
1331     slen += declen;
1332     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1333     ctx = NULL;
1334     p = sdec;
1335
1336     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1337     slen -= p - sdec;
1338     OPENSSL_free(sdec);
1339     if (sess) {
1340         /* Some additional consistency checks */
1341         if (slen != 0 || sess->session_id_length != 0) {
1342             SSL_SESSION_free(sess);
1343             return TICKET_NO_DECRYPT;
1344         }
1345         /*
1346          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1347          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1348          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1349          * standard.
1350          */
1351         if (sesslen)
1352             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1353         sess->session_id_length = sesslen;
1354         *psess = sess;
1355         if (renew_ticket)
1356             return TICKET_SUCCESS_RENEW;
1357         else
1358             return TICKET_SUCCESS;
1359     }
1360     ERR_clear_error();
1361     /*
1362      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1363      */
1364     return TICKET_NO_DECRYPT;
1365  err:
1366     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1367     HMAC_CTX_free(hctx);
1368     return ret;
1369 }
1370
1371 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1372 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1373 {
1374     unsigned char sigalgstr[2];
1375     int secbits;
1376
1377     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1378     if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
1379         return 0;
1380     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1381     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1382         return 0;
1383     /* TODO(OpenSSL1.2) fully axe DSA/etc. in ClientHello per TLS 1.3 spec */
1384     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3->tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
1385         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
1386             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
1387             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
1388         return 0;
1389     /* See if public key algorithm allowed */
1390     if (ssl_cert_is_disabled(lu->sig_idx))
1391         return 0;
1392     if (lu->hash == NID_undef)
1393         return 1;
1394     /* Security bits: half digest bits */
1395     secbits = EVP_MD_size(ssl_md(lu->hash_idx)) * 4;
1396     /* Finally see if security callback allows it */
1397     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1398     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1399     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1400 }
1401
1402 /*
1403  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1404  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1405  * disabled.
1406  */
1407
1408 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1409 {
1410     const uint16_t *sigalgs;
1411     size_t i, sigalgslen;
1412     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
1413     /*
1414      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
1415      * in disabled_mask.
1416      */
1417     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1418     for (i = 0; i < sigalgslen; i ++, sigalgs++) {
1419         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1420         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
1421
1422         if (lu == NULL)
1423             continue;
1424
1425         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
1426
1427         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
1428         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
1429                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1430             disabled_mask &= ~clu->amask;
1431     }
1432     *pmask_a |= disabled_mask;
1433 }
1434
1435 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1436                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1437 {
1438     size_t i;
1439     int rv = 0;
1440
1441     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1442         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1443
1444         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1445             continue;
1446         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1447             return 0;
1448         /*
1449          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1450          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1451          */
1452         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1453             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1454                 && lu->hash != NID_sha1
1455                 && lu->hash != NID_sha224)))
1456             rv = 1;
1457     }
1458     if (rv == 0)
1459         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1460     return rv;
1461 }
1462
1463 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1464 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1465                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1466                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1467 {
1468     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1469     size_t i, j, nmatch = 0;
1470     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1471         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1472
1473         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1474         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1475             continue;
1476         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1477             if (*ptmp == *atmp) {
1478                 nmatch++;
1479                 if (shsig)
1480                     *shsig++ = lu;
1481                 break;
1482             }
1483         }
1484     }
1485     return nmatch;
1486 }
1487
1488 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1489 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1490 {
1491     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1492     size_t preflen, allowlen, conflen;
1493     size_t nmatch;
1494     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1495     CERT *c = s->cert;
1496     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1497
1498     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1499     c->shared_sigalgs = NULL;
1500     c->shared_sigalgslen = 0;
1501     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1502     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1503         conf = c->client_sigalgs;
1504         conflen = c->client_sigalgslen;
1505     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1506         conf = c->conf_sigalgs;
1507         conflen = c->conf_sigalgslen;
1508     } else
1509         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1510     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1511         pref = conf;
1512         preflen = conflen;
1513         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1514         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1515     } else {
1516         allow = conf;
1517         allowlen = conflen;
1518         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1519         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1520     }
1521     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1522     if (nmatch) {
1523         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs));
1524         if (salgs == NULL)
1525             return 0;
1526         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1527     } else {
1528         salgs = NULL;
1529     }
1530     c->shared_sigalgs = salgs;
1531     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1532     return 1;
1533 }
1534
1535 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
1536 {
1537     unsigned int stmp;
1538     size_t size, i;
1539     uint16_t *buf;
1540
1541     size = PACKET_remaining(pkt);
1542
1543     /* Invalid data length */
1544     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1545         return 0;
1546
1547     size >>= 1;
1548
1549     buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf));
1550     if (buf == NULL)
1551         return 0;
1552     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1553         buf[i] = stmp;
1554
1555     if (i != size) {
1556         OPENSSL_free(buf);
1557         return 0;
1558     }
1559
1560     OPENSSL_free(*pdest);
1561     *pdest = buf;
1562     *pdestlen = size;
1563
1564     return 1;
1565 }
1566
1567 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt)
1568 {
1569     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1570     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1571         return 1;
1572     /* Should never happen */
1573     if (s->cert == NULL)
1574         return 0;
1575
1576     return tls1_save_u16(pkt, &s->s3->tmp.peer_sigalgs,
1577                          &s->s3->tmp.peer_sigalgslen);
1578
1579     return 1;
1580 }
1581
1582 /* Set preferred digest for each key type */
1583
1584 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1585 {
1586     size_t i;
1587     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1588     CERT *c = s->cert;
1589
1590     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1591         return 0;
1592
1593     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1594         pvalid[i] = 0;
1595
1596     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
1597         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = c->shared_sigalgs[i];
1598         int idx = sigptr->sig_idx;
1599
1600         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1601         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1602             continue;
1603         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
1604         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(idx))
1605             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
1606     }
1607     return 1;
1608 }
1609
1610 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1611                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1612                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1613 {
1614     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1615     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1616     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1617         return 0;
1618     if (idx >= 0) {
1619         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1620
1621         if (idx >= (int)numsigalgs)
1622             return 0;
1623         psig += idx;
1624         if (rhash != NULL)
1625             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1626         if (rsig != NULL)
1627             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1628         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1629         if (psign != NULL)
1630             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1631         if (phash != NULL)
1632             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1633         if (psignhash != NULL)
1634             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1635     }
1636     return (int)numsigalgs;
1637 }
1638
1639 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1640                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1641                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1642 {
1643     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1644     if (s->cert->shared_sigalgs == NULL
1645         || idx < 0
1646         || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1647         || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1648         return 0;
1649     shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs[idx];
1650     if (phash != NULL)
1651         *phash = shsigalgs->hash;
1652     if (psign != NULL)
1653         *psign = shsigalgs->sig;
1654     if (psignhash != NULL)
1655         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1656     if (rsig != NULL)
1657         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1658     if (rhash != NULL)
1659         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1660     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1661 }
1662
1663 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1664 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1665
1666 typedef struct {
1667     size_t sigalgcnt;
1668     int sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1669 } sig_cb_st;
1670
1671 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1672 {
1673     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1674         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1675     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1676         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1677     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1678         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1679     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1680         *psig = EVP_PKEY_EC;
1681     } else {
1682         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1683         if (*phash == NID_undef)
1684             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1685     }
1686 }
1687 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1688 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1689
1690 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1691 {
1692     sig_cb_st *sarg = arg;
1693     size_t i;
1694     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1695     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1696     if (elem == NULL)
1697         return 0;
1698     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1699         return 0;
1700     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1701         return 0;
1702     memcpy(etmp, elem, len);
1703     etmp[len] = 0;
1704     p = strchr(etmp, '+');
1705     /* See if we have a match for TLS 1.3 names */
1706     if (p == NULL) {
1707         const SIGALG_LOOKUP *s;
1708
1709         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1710              i++, s++) {
1711             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
1712                 sig_alg = s->sig;
1713                 hash_alg = s->hash;
1714                 break;
1715             }
1716         }
1717     } else {
1718         *p = 0;
1719         p++;
1720         if (*p == 0)
1721             return 0;
1722         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1723         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1724     }
1725
1726     if (sig_alg == NID_undef || (p != NULL && hash_alg == NID_undef))
1727         return 0;
1728
1729     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt; i += 2) {
1730         if (sarg->sigalgs[i] == sig_alg && sarg->sigalgs[i + 1] == hash_alg)
1731             return 0;
1732     }
1733     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = hash_alg;
1734     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = sig_alg;
1735     return 1;
1736 }
1737
1738 /*
1739  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1740  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1741  */
1742 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1743 {
1744     sig_cb_st sig;
1745     sig.sigalgcnt = 0;
1746     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1747         return 0;
1748     if (c == NULL)
1749         return 1;
1750     return tls1_set_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
1751 }
1752
1753 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
1754 {
1755     uint16_t *sigalgs, *sptr;
1756     size_t i;
1757
1758     if (salglen & 1)
1759         return 0;
1760     sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs));
1761     if (sigalgs == NULL)
1762         return 0;
1763     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
1764         size_t j;
1765         const SIGALG_LOOKUP *curr;
1766         int md_id = *psig_nids++;
1767         int sig_id = *psig_nids++;
1768
1769         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1770              j++, curr++) {
1771             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1772                 *sptr++ = curr->sigalg;
1773                 break;
1774             }
1775         }
1776
1777         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1778             goto err;
1779     }
1780
1781     if (client) {
1782         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1783         c->client_sigalgs = sigalgs;
1784         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
1785     } else {
1786         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1787         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1788         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
1789     }
1790
1791     return 1;
1792
1793  err:
1794     OPENSSL_free(sigalgs);
1795     return 0;
1796 }
1797
1798 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
1799 {
1800     int sig_nid;
1801     size_t i;
1802     if (default_nid == -1)
1803         return 1;
1804     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
1805     if (default_nid)
1806         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
1807     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
1808         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
1809             return 1;
1810     return 0;
1811 }
1812
1813 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
1814 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
1815 {
1816     X509_NAME *nm;
1817     int i;
1818     nm = X509_get_issuer_name(x);
1819     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
1820         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
1821             return 1;
1822     }
1823     return 0;
1824 }
1825
1826 /*
1827  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
1828  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
1829  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
1830  * attempting to use them.
1831  */
1832
1833 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
1834
1835 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
1836         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
1837 /* Strict mode flags */
1838 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
1839          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
1840          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
1841
1842 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
1843                      int idx)
1844 {
1845     int i;
1846     int rv = 0;
1847     int check_flags = 0, strict_mode;
1848     CERT_PKEY *cpk = NULL;
1849     CERT *c = s->cert;
1850     uint32_t *pvalid;
1851     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
1852     /* idx == -1 means checking server chains */
1853     if (idx != -1) {
1854         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
1855         if (idx == -2) {
1856             cpk = c->key;
1857             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
1858         } else
1859             cpk = c->pkeys + idx;
1860         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1861         x = cpk->x509;
1862         pk = cpk->privatekey;
1863         chain = cpk->chain;
1864         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
1865         /* If no cert or key, forget it */
1866         if (!x || !pk)
1867             goto end;
1868     } else {
1869         size_t certidx;
1870
1871         if (!x || !pk)
1872             return 0;
1873
1874         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
1875             return 0;
1876         idx = certidx;
1877         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1878
1879         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1880             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
1881         else
1882             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
1883         strict_mode = 1;
1884     }
1885
1886     if (suiteb_flags) {
1887         int ok;
1888         if (check_flags)
1889             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
1890         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
1891         if (ok == X509_V_OK)
1892             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
1893         else if (!check_flags)
1894             goto end;
1895     }
1896
1897     /*
1898      * Check all signature algorithms are consistent with signature
1899      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
1900      */
1901     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
1902         int default_nid;
1903         int rsign = 0;
1904         if (s->s3->tmp.peer_sigalgs)
1905             default_nid = 0;
1906         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
1907         else {
1908             switch (idx) {
1909             case SSL_PKEY_RSA:
1910                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
1911                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
1912                 break;
1913
1914             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
1915                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
1916                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
1917                 break;
1918
1919             case SSL_PKEY_ECC:
1920                 rsign = EVP_PKEY_EC;
1921                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
1922                 break;
1923
1924             case SSL_PKEY_GOST01:
1925                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
1926                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
1927                 break;
1928
1929             case SSL_PKEY_GOST12_256:
1930                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
1931                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
1932                 break;
1933
1934             case SSL_PKEY_GOST12_512:
1935                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
1936                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
1937                 break;
1938
1939             default:
1940                 default_nid = -1;
1941                 break;
1942             }
1943         }
1944         /*
1945          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
1946          * preferred signature algorithms check we support sha1.
1947          */
1948         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
1949             size_t j;
1950             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
1951             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
1952                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
1953
1954                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
1955                     break;
1956             }
1957             if (j == c->conf_sigalgslen) {
1958                 if (check_flags)
1959                     goto skip_sigs;
1960                 else
1961                     goto end;
1962             }
1963         }
1964         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
1965         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
1966             if (!check_flags)
1967                 goto end;
1968         } else
1969             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
1970         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
1971         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
1972             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
1973                 if (check_flags) {
1974                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
1975                     break;
1976                 } else
1977                     goto end;
1978             }
1979         }
1980     }
1981     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
1982     else if (check_flags)
1983         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
1984  skip_sigs:
1985     /* Check cert parameters are consistent */
1986     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
1987         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
1988     else if (!check_flags)
1989         goto end;
1990     if (!s->server)
1991         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
1992     /* In strict mode check rest of chain too */
1993     else if (strict_mode) {
1994         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
1995         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
1996             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
1997             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
1998                 if (check_flags) {
1999                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2000                     break;
2001                 } else
2002                     goto end;
2003             }
2004         }
2005     }
2006     if (!s->server && strict_mode) {
2007         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2008         int check_type = 0;
2009         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2010         case EVP_PKEY_RSA:
2011             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2012             break;
2013         case EVP_PKEY_DSA:
2014             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2015             break;
2016         case EVP_PKEY_EC:
2017             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2018             break;
2019         }
2020         if (check_type) {
2021             const uint8_t *ctypes = s->s3->tmp.ctype;
2022             size_t j;
2023
2024             for (j = 0; j < s->s3->tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2025                 if (*ctypes == check_type) {
2026                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2027                     break;
2028                 }
2029             }
2030             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2031                 goto end;
2032         } else {
2033             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2034         }
2035
2036         ca_dn = s->s3->tmp.peer_ca_names;
2037
2038         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2039             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2040
2041         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2042             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2043                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2044         }
2045         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2046             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2047                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2048                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2049                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2050                     break;
2051                 }
2052             }
2053         }
2054         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2055             goto end;
2056     } else
2057         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2058
2059     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2060         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2061
2062  end:
2063
2064     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2065         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2066     else
2067         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2068
2069     /*
2070      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2071      * chain is invalid.
2072      */
2073     if (!check_flags) {
2074         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2075             *pvalid = rv;
2076         } else {
2077             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2078             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2079             return 0;
2080         }
2081     }
2082     return rv;
2083 }
2084
2085 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2086 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2087 {
2088     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2089     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2090     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2091     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2092     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2093     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2094     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2095     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2096 }
2097
2098 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2099 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2100 {
2101     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2102 }
2103
2104 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2105 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2106 {
2107     int dh_secbits = 80;
2108     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2109         return DH_get_1024_160();
2110     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2111         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2112             dh_secbits = 128;
2113         else
2114             dh_secbits = 80;
2115     } else {
2116         if (s->s3->tmp.cert == NULL)
2117             return NULL;
2118         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3->tmp.cert->privatekey);
2119     }
2120
2121     if (dh_secbits >= 128) {
2122         DH *dhp = DH_new();
2123         BIGNUM *p, *g;
2124         if (dhp == NULL)
2125             return NULL;
2126         g = BN_new();
2127         if (g != NULL)
2128             BN_set_word(g, 2);
2129         if (dh_secbits >= 192)
2130             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2131         else
2132             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2133         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2134             DH_free(dhp);
2135             BN_free(p);
2136             BN_free(g);
2137             return NULL;
2138         }
2139         return dhp;
2140     }
2141     if (dh_secbits >= 112)
2142         return DH_get_2048_224();
2143     return DH_get_1024_160();
2144 }
2145 #endif
2146
2147 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2148 {
2149     int secbits = -1;
2150     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2151     if (pkey) {
2152         /*
2153          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2154          * security callback for any non-zero security level. This will
2155          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2156          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2157          */
2158         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2159     }
2160     if (s)
2161         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2162     else
2163         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2164 }
2165
2166 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2167 {
2168     /* Lookup signature algorithm digest */
2169     int secbits, nid, pknid;
2170     /* Don't check signature if self signed */
2171     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2172         return 1;
2173     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2174         secbits = -1;
2175     /* If digest NID not defined use signature NID */
2176     if (nid == NID_undef)
2177         nid = pknid;
2178     if (s)
2179         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2180     else
2181         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2182 }
2183
2184 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2185 {
2186     if (vfy)
2187         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2188     if (is_ee) {
2189         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2190             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2191     } else {
2192         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2193             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2194     }
2195     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2196         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2197     return 1;
2198 }
2199
2200 /*
2201  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2202  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2203  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2204  */
2205
2206 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2207 {
2208     int rv, start_idx, i;
2209     if (x == NULL) {
2210         x = sk_X509_value(sk, 0);
2211         start_idx = 1;
2212     } else
2213         start_idx = 0;
2214
2215     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2216     if (rv != 1)
2217         return rv;
2218
2219     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2220         x = sk_X509_value(sk, i);
2221         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2222         if (rv != 1)
2223             return rv;
2224     }
2225     return 1;
2226 }
2227
2228 /*
2229  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
2230  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
2231  */
2232
2233 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2234 {
2235     int sig_idx = lu->sig_idx;
2236     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
2237
2238     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
2239     if (clu == NULL || !(clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth))
2240         return -1;
2241
2242     /* If PSS and we have no PSS cert use RSA */
2243     if (sig_idx == SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN && !ssl_has_cert(s, sig_idx))
2244         sig_idx = SSL_PKEY_RSA;
2245
2246     return s->s3->tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
2247 }
2248
2249 /*
2250  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2251  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2252  *
2253  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error
2254  * and an appropriate error code is set and the TLS alert set in *al.
2255  *
2256  * For clients al is set to NULL. If a certificate is not suitable it is not
2257  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2258  * to the server. In this case no error is set.
2259  */
2260 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int *al)
2261 {
2262     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2263     int sig_idx = -1;
2264
2265     s->s3->tmp.cert = NULL;
2266     s->s3->tmp.sigalg = NULL;
2267
2268     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2269         size_t i;
2270 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2271         int curve = -1, skip_ec = 0;
2272 #endif
2273
2274         /* Look for a certificate matching shared sigalgs */
2275         for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2276             lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2277
2278             /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2279             if (lu->hash == NID_sha1
2280                 || lu->hash == NID_sha224
2281                 || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2282                 || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2283                 continue;
2284             if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
2285                 continue;
2286             if (!ssl_has_cert(s, lu->sig_idx)) {
2287                 if (lu->sig_idx != SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN
2288                         || !ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_RSA))
2289                     continue;
2290                 sig_idx = SSL_PKEY_RSA;
2291             }
2292             if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2293 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2294                 if (curve == -1) {
2295                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2296
2297                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2298                     if (EC_KEY_get_conv_form(ec)
2299                         != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED)
2300                         skip_ec = 1;
2301                 }
2302                 if (skip_ec || (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve))
2303                     continue;
2304 #else
2305                 continue;
2306 #endif
2307             }
2308             break;
2309         }
2310         if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2311             if (al == NULL)
2312                 return 1;
2313             *al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
2314             SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2315                    SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2316             return 0;
2317         }
2318     } else {
2319         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
2320         if (!(s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
2321             return 1;
2322         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
2323                 return 1;
2324
2325         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2326             if (s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2327                 size_t i;
2328 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2329                 int curve;
2330
2331                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2332                 if (tls1_suiteb(s)) {
2333                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2334                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2335                 } else {
2336                     curve = -1;
2337                 }
2338 #endif
2339
2340                 /*
2341                  * Find highest preference signature algorithm matching
2342                  * cert type
2343                  */
2344                 for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2345                     lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2346
2347                     if (s->server) {
2348                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
2349                             continue;
2350                     } else {
2351                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
2352
2353                         sig_idx = lu->sig_idx;
2354                         if (cc_idx != sig_idx) {
2355                             if (sig_idx != SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN
2356                                 || cc_idx != SSL_PKEY_RSA)
2357                                 continue;
2358                             sig_idx = SSL_PKEY_RSA;
2359                         }
2360                     }
2361 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2362                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
2363 #endif
2364                         break;
2365                 }
2366                 if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2367                     if (al == NULL)
2368                         return 1;
2369                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2370                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2371                     return 0;
2372                 }
2373             } else {
2374                 /*
2375                  * If we have no sigalg use defaults
2376                  */
2377                 const uint16_t *sent_sigs;
2378                 size_t sent_sigslen, i;
2379
2380                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2381                     if (al == NULL)
2382                         return 1;
2383                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2384                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2385                     return 0;
2386                 }
2387
2388                 /* Check signature matches a type we sent */
2389                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
2390                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
2391                     if (lu->sigalg == *sent_sigs)
2392                         break;
2393                 }
2394                 if (i == sent_sigslen) {
2395                     if (al == NULL)
2396                         return 1;
2397                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
2398                     *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
2399                     return 0;
2400                 }
2401             }
2402         } else {
2403             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2404                 if (al == NULL)
2405                     return 1;
2406                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2407                 SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2408                 return 0;
2409             }
2410         }
2411     }
2412     if (sig_idx == -1)
2413         sig_idx = lu->sig_idx;
2414     s->s3->tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
2415     s->cert->key = s->s3->tmp.cert;
2416     s->s3->tmp.sigalg = lu;
2417     return 1;
2418 }