bn/asm/x86_64-mont5.pl: unify gather procedure in hardly used path
[openssl.git] / test / evp_test.c
1 /*
2  * Written by Dr Stephen N Henson (steve@openssl.org) for the OpenSSL
3  * project.
4  */
5 /* ====================================================================
6  * Copyright (c) 2015 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  *
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  *
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
17  *    the documentation and/or other materials provided with the
18  *    distribution.
19  *
20  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
21  *    software must display the following acknowledgment:
22  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
23  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.OpenSSL.org/)"
24  *
25  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
26  *    endorse or promote products derived from this software without
27  *    prior written permission. For written permission, please contact
28  *    licensing@OpenSSL.org.
29  *
30  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
31  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
32  *    permission of the OpenSSL Project.
33  *
34  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
35  *    acknowledgment:
36  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
37  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.OpenSSL.org/)"
38  *
39  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
40  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
41  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
42  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
43  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
44  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
45  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
46  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
47  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
48  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
49  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
50  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
51  * ====================================================================
52  */
53
54 #include <stdio.h>
55 #include <string.h>
56 #include <stdlib.h>
57 #include <ctype.h>
58 #include <openssl/evp.h>
59 #include <openssl/pem.h>
60 #include <openssl/err.h>
61 #include <openssl/x509v3.h>
62 #include <openssl/pkcs12.h>
63 #include <openssl/kdf.h>
64 #include "internal/numbers.h"
65
66 /* Remove spaces from beginning and end of a string */
67
68 static void remove_space(char **pval)
69 {
70     unsigned char *p = (unsigned char *)*pval;
71
72     while (isspace(*p))
73         p++;
74
75     *pval = (char *)p;
76
77     p = p + strlen(*pval) - 1;
78
79     /* Remove trailing space */
80     while (isspace(*p))
81         *p-- = 0;
82 }
83
84 /*
85  * Given a line of the form:
86  *      name = value # comment
87  * extract name and value. NB: modifies passed buffer.
88  */
89
90 static int parse_line(char **pkw, char **pval, char *linebuf)
91 {
92     char *p;
93
94     p = linebuf + strlen(linebuf) - 1;
95
96     if (*p != '\n') {
97         fprintf(stderr, "FATAL: missing EOL\n");
98         exit(1);
99     }
100
101     /* Look for # */
102
103     p = strchr(linebuf, '#');
104
105     if (p)
106         *p = '\0';
107
108     /* Look for = sign */
109     p = strchr(linebuf, '=');
110
111     /* If no '=' exit */
112     if (!p)
113         return 0;
114
115     *p++ = '\0';
116
117     *pkw = linebuf;
118     *pval = p;
119
120     /* Remove spaces from keyword and value */
121     remove_space(pkw);
122     remove_space(pval);
123
124     return 1;
125 }
126
127 /*
128  * Unescape some escape sequences in string literals.
129  * Return the result in a newly allocated buffer.
130  * Currently only supports '\n'.
131  * If the input length is 0, returns a valid 1-byte buffer, but sets
132  * the length to 0.
133  */
134 static unsigned char* unescape(const char *input, size_t input_len,
135                                size_t *out_len)
136 {
137     unsigned char *ret, *p;
138     size_t i;
139     if (input_len == 0) {
140         *out_len = 0;
141         return OPENSSL_zalloc(1);
142     }
143
144     /* Escaping is non-expanding; over-allocate original size for simplicity. */
145     ret = p = OPENSSL_malloc(input_len);
146     if (ret == NULL)
147         return NULL;
148
149     for (i = 0; i < input_len; i++) {
150         if (input[i] == '\\') {
151             if (i == input_len - 1 || input[i+1] != 'n')
152                 goto err;
153             *p++ = '\n';
154             i++;
155         } else {
156             *p++ = input[i];
157         }
158     }
159
160     *out_len = p - ret;
161     return ret;
162
163  err:
164     OPENSSL_free(ret);
165     return NULL;
166 }
167
168 /* For a hex string "value" convert to a binary allocated buffer */
169 static int test_bin(const char *value, unsigned char **buf, size_t *buflen)
170 {
171     long len;
172
173     *buflen = 0;
174     if (!*value) {
175         /*
176          * Don't return NULL for zero length buffer.
177          * This is needed for some tests with empty keys: HMAC_Init_ex() expects
178          * a non-NULL key buffer even if the key length is 0, in order to detect
179          * key reset.
180          */
181         *buf = OPENSSL_malloc(1);
182         if (!*buf)
183             return 0;
184         **buf = 0;
185         *buflen = 0;
186         return 1;
187     }
188     /* Check for string literal */
189     if (value[0] == '"') {
190         size_t vlen;
191         value++;
192         vlen = strlen(value);
193         if (value[vlen - 1] != '"')
194             return 0;
195         vlen--;
196         *buf = unescape(value, vlen, buflen);
197         if (*buf == NULL)
198             return 0;
199         return 1;
200     }
201
202     *buf = string_to_hex(value, &len);
203     if (!*buf) {
204         fprintf(stderr, "Value=%s\n", value);
205         ERR_print_errors_fp(stderr);
206         return -1;
207     }
208     /* Size of input buffer means we'll never overflow */
209     *buflen = len;
210     return 1;
211 }
212 /* Parse unsigned decimal 64 bit integer value */
213 static int test_uint64(const char *value, uint64_t *pr)
214 {
215     const char *p = value;
216     if (!*p) {
217         fprintf(stderr, "Invalid empty integer value\n");
218         return -1;
219     }
220     *pr = 0;
221     while (*p) {
222         if (*pr > UINT64_MAX/10) {
223             fprintf(stderr, "Integer string overflow value=%s\n", value);
224             return -1;
225         }
226         *pr *= 10;
227         if (*p < '0' || *p > '9') {
228             fprintf(stderr, "Invalid integer string value=%s\n", value);
229             return -1;
230         }
231         *pr += *p - '0';
232         p++;
233     }
234     return 1;
235 }
236
237 /* Structure holding test information */
238 struct evp_test {
239     /* file being read */
240     FILE *in;
241     /* List of public and private keys */
242     struct key_list *private;
243     struct key_list *public;
244     /* method for this test */
245     const struct evp_test_method *meth;
246     /* current line being processed */
247     unsigned int line;
248     /* start line of current test */
249     unsigned int start_line;
250     /* Error string for test */
251     const char *err;
252     /* Expected error value of test */
253     char *expected_err;
254     /* Number of tests */
255     int ntests;
256     /* Error count */
257     int errors;
258     /* Number of tests skipped */
259     int nskip;
260     /* If output mismatch expected and got value */
261     unsigned char *out_received;
262     size_t out_received_len;
263     unsigned char *out_expected;
264     size_t out_expected_len;
265     /* test specific data */
266     void *data;
267     /* Current test should be skipped */
268     int skip;
269 };
270
271 struct key_list {
272     char *name;
273     EVP_PKEY *key;
274     struct key_list *next;
275 };
276
277 /* Test method structure */
278 struct evp_test_method {
279     /* Name of test as it appears in file */
280     const char *name;
281     /* Initialise test for "alg" */
282     int (*init) (struct evp_test * t, const char *alg);
283     /* Clean up method */
284     void (*cleanup) (struct evp_test * t);
285     /* Test specific name value pair processing */
286     int (*parse) (struct evp_test * t, const char *name, const char *value);
287     /* Run the test itself */
288     int (*run_test) (struct evp_test * t);
289 };
290
291 static const struct evp_test_method digest_test_method, cipher_test_method;
292 static const struct evp_test_method mac_test_method;
293 static const struct evp_test_method psign_test_method, pverify_test_method;
294 static const struct evp_test_method pdecrypt_test_method;
295 static const struct evp_test_method pverify_recover_test_method;
296 static const struct evp_test_method pderive_test_method;
297 static const struct evp_test_method pbe_test_method;
298 static const struct evp_test_method encode_test_method;
299 static const struct evp_test_method kdf_test_method;
300
301 static const struct evp_test_method *evp_test_list[] = {
302     &digest_test_method,
303     &cipher_test_method,
304     &mac_test_method,
305     &psign_test_method,
306     &pverify_test_method,
307     &pdecrypt_test_method,
308     &pverify_recover_test_method,
309     &pderive_test_method,
310     &pbe_test_method,
311     &encode_test_method,
312     &kdf_test_method,
313     NULL
314 };
315
316 static const struct evp_test_method *evp_find_test(const char *name)
317 {
318     const struct evp_test_method **tt;
319
320     for (tt = evp_test_list; *tt; tt++) {
321         if (strcmp(name, (*tt)->name) == 0)
322             return *tt;
323     }
324     return NULL;
325 }
326
327 static void hex_print(const char *name, const unsigned char *buf, size_t len)
328 {
329     size_t i;
330     fprintf(stderr, "%s ", name);
331     for (i = 0; i < len; i++)
332         fprintf(stderr, "%02X", buf[i]);
333     fputs("\n", stderr);
334 }
335
336 static void free_expected(struct evp_test *t)
337 {
338     OPENSSL_free(t->expected_err);
339     t->expected_err = NULL;
340     OPENSSL_free(t->out_expected);
341     OPENSSL_free(t->out_received);
342     t->out_expected = NULL;
343     t->out_received = NULL;
344     t->out_expected_len = 0;
345     t->out_received_len = 0;
346     /* Literals. */
347     t->err = NULL;
348 }
349
350 static void print_expected(struct evp_test *t)
351 {
352     if (t->out_expected == NULL && t->out_received == NULL)
353         return;
354     hex_print("Expected:", t->out_expected, t->out_expected_len);
355     hex_print("Got:     ", t->out_received, t->out_received_len);
356     free_expected(t);
357 }
358
359 static int check_test_error(struct evp_test *t)
360 {
361     if (!t->err && !t->expected_err)
362         return 1;
363     if (t->err && !t->expected_err) {
364         fprintf(stderr, "Test line %d: unexpected error %s\n",
365                 t->start_line, t->err);
366         print_expected(t);
367         return 0;
368     }
369     if (!t->err && t->expected_err) {
370         fprintf(stderr, "Test line %d: succeeded expecting %s\n",
371                 t->start_line, t->expected_err);
372         return 0;
373     }
374     if (strcmp(t->err, t->expected_err) == 0)
375         return 1;
376
377     fprintf(stderr, "Test line %d: expecting %s got %s\n",
378             t->start_line, t->expected_err, t->err);
379     return 0;
380 }
381
382 /* Setup a new test, run any existing test */
383
384 static int setup_test(struct evp_test *t, const struct evp_test_method *tmeth)
385 {
386     /* If we already have a test set up run it */
387     if (t->meth) {
388         t->ntests++;
389         if (t->skip) {
390             t->meth = tmeth;
391             t->nskip++;
392             return 1;
393         }
394         t->err = NULL;
395         if (t->meth->run_test(t) != 1) {
396             fprintf(stderr, "%s test error line %d\n",
397                     t->meth->name, t->start_line);
398             return 0;
399         }
400         if (!check_test_error(t)) {
401             if (t->err)
402                 ERR_print_errors_fp(stderr);
403             t->errors++;
404         }
405         ERR_clear_error();
406         t->meth->cleanup(t);
407         OPENSSL_free(t->data);
408         t->data = NULL;
409         OPENSSL_free(t->expected_err);
410         t->expected_err = NULL;
411         free_expected(t);
412     }
413     t->meth = tmeth;
414     return 1;
415 }
416
417 static int find_key(EVP_PKEY **ppk, const char *name, struct key_list *lst)
418 {
419     for (; lst; lst = lst->next) {
420         if (strcmp(lst->name, name) == 0) {
421             if (ppk)
422                 *ppk = lst->key;
423             return 1;
424         }
425     }
426     return 0;
427 }
428
429 static void free_key_list(struct key_list *lst)
430 {
431     while (lst != NULL) {
432         struct key_list *ltmp;
433         EVP_PKEY_free(lst->key);
434         OPENSSL_free(lst->name);
435         ltmp = lst->next;
436         OPENSSL_free(lst);
437         lst = ltmp;
438     }
439 }
440
441 static int check_unsupported()
442 {
443     long err = ERR_peek_error();
444     if (ERR_GET_LIB(err) == ERR_LIB_EVP
445         && ERR_GET_REASON(err) == EVP_R_UNSUPPORTED_ALGORITHM) {
446         ERR_clear_error();
447         return 1;
448     }
449     return 0;
450 }
451
452 static int process_test(struct evp_test *t, char *buf, int verbose)
453 {
454     char *keyword = NULL, *value = NULL;
455     int rv = 0, add_key = 0;
456     long save_pos = 0;
457     struct key_list **lst = NULL, *key = NULL;
458     EVP_PKEY *pk = NULL;
459     const struct evp_test_method *tmeth = NULL;
460     if (verbose)
461         fputs(buf, stdout);
462     if (!parse_line(&keyword, &value, buf))
463         return 1;
464     if (strcmp(keyword, "PrivateKey") == 0) {
465         save_pos = ftell(t->in);
466         pk = PEM_read_PrivateKey(t->in, NULL, 0, NULL);
467         if (pk == NULL && !check_unsupported()) {
468             fprintf(stderr, "Error reading private key %s\n", value);
469             ERR_print_errors_fp(stderr);
470             return 0;
471         }
472         lst = &t->private;
473         add_key = 1;
474     }
475     if (strcmp(keyword, "PublicKey") == 0) {
476         save_pos = ftell(t->in);
477         pk = PEM_read_PUBKEY(t->in, NULL, 0, NULL);
478         if (pk == NULL && !check_unsupported()) {
479             fprintf(stderr, "Error reading public key %s\n", value);
480             ERR_print_errors_fp(stderr);
481             return 0;
482         }
483         lst = &t->public;
484         add_key = 1;
485     }
486     /* If we have a key add to list */
487     if (add_key) {
488         char tmpbuf[80];
489         if (find_key(NULL, value, *lst)) {
490             fprintf(stderr, "Duplicate key %s\n", value);
491             return 0;
492         }
493         key = OPENSSL_malloc(sizeof(*key));
494         if (!key)
495             return 0;
496         key->name = OPENSSL_strdup(value);
497         key->key = pk;
498         key->next = *lst;
499         *lst = key;
500         /* Rewind input, read to end and update line numbers */
501         fseek(t->in, save_pos, SEEK_SET);
502         while (fgets(tmpbuf, sizeof(tmpbuf), t->in)) {
503             t->line++;
504             if (strncmp(tmpbuf, "-----END", 8) == 0)
505                 return 1;
506         }
507         fprintf(stderr, "Can't find key end\n");
508         return 0;
509     }
510
511     /* See if keyword corresponds to a test start */
512     tmeth = evp_find_test(keyword);
513     if (tmeth) {
514         if (!setup_test(t, tmeth))
515             return 0;
516         t->start_line = t->line;
517         t->skip = 0;
518         if (!tmeth->init(t, value)) {
519             fprintf(stderr, "Unknown %s: %s\n", keyword, value);
520             return 0;
521         }
522         return 1;
523     } else if (t->skip) {
524         return 1;
525     } else if (strcmp(keyword, "Result") == 0) {
526         if (t->expected_err) {
527             fprintf(stderr, "Line %d: multiple result lines\n", t->line);
528             return 0;
529         }
530         t->expected_err = OPENSSL_strdup(value);
531         if (!t->expected_err)
532             return 0;
533     } else {
534         /* Must be test specific line: try to parse it */
535         if (t->meth)
536             rv = t->meth->parse(t, keyword, value);
537
538         if (rv == 0)
539             fprintf(stderr, "line %d: unexpected keyword %s\n",
540                     t->line, keyword);
541
542         if (rv < 0)
543             fprintf(stderr, "line %d: error processing keyword %s\n",
544                     t->line, keyword);
545         if (rv <= 0)
546             return 0;
547     }
548     return 1;
549 }
550
551 static int check_var_length_output(struct evp_test *t,
552                                    const unsigned char *expected,
553                                    size_t expected_len,
554                                    const unsigned char *received,
555                                    size_t received_len)
556 {
557     if (expected_len == received_len &&
558         memcmp(expected, received, expected_len) == 0) {
559         return 0;
560     }
561
562     /* The result printing code expects a non-NULL buffer. */
563     t->out_expected = OPENSSL_memdup(expected, expected_len ? expected_len : 1);
564     t->out_expected_len = expected_len;
565     t->out_received = OPENSSL_memdup(received, received_len ? received_len : 1);
566     t->out_received_len = received_len;
567     if (t->out_expected == NULL || t->out_received == NULL) {
568         fprintf(stderr, "Memory allocation error!\n");
569         exit(1);
570     }
571     return 1;
572 }
573
574 static int check_output(struct evp_test *t,
575                         const unsigned char *expected,
576                         const unsigned char *received,
577                         size_t len)
578 {
579     return check_var_length_output(t, expected, len, received, len);
580 }
581
582 int main(int argc, char **argv)
583 {
584     FILE *in = NULL;
585     char buf[10240];
586     struct evp_test t;
587
588     if (argc != 2) {
589         fprintf(stderr, "usage: evp_test testfile.txt\n");
590         return 1;
591     }
592
593     CRYPTO_mem_ctrl(CRYPTO_MEM_CHECK_ON);
594
595     memset(&t, 0, sizeof(t));
596     t.start_line = -1;
597     in = fopen(argv[1], "r");
598     t.in = in;
599     while (fgets(buf, sizeof(buf), in)) {
600         t.line++;
601         if (!process_test(&t, buf, 0))
602             exit(1);
603     }
604     /* Run any final test we have */
605     if (!setup_test(&t, NULL))
606         exit(1);
607     fprintf(stderr, "%d tests completed with %d errors, %d skipped\n",
608             t.ntests, t.errors, t.nskip);
609     free_key_list(t.public);
610     free_key_list(t.private);
611     fclose(in);
612
613 #ifndef OPENSSL_NO_CRYPTO_MDEBUG
614     if (CRYPTO_mem_leaks_fp(stderr) <= 0)
615         return 1;
616 #endif
617     if (t.errors)
618         return 1;
619     return 0;
620 }
621
622 static void test_free(void *d)
623 {
624     OPENSSL_free(d);
625 }
626
627 /* Message digest tests */
628
629 struct digest_data {
630     /* Digest this test is for */
631     const EVP_MD *digest;
632     /* Input to digest */
633     unsigned char *input;
634     size_t input_len;
635     /* Repeat count for input */
636     size_t nrpt;
637     /* Expected output */
638     unsigned char *output;
639     size_t output_len;
640 };
641
642 static int digest_test_init(struct evp_test *t, const char *alg)
643 {
644     const EVP_MD *digest;
645     struct digest_data *mdat;
646     digest = EVP_get_digestbyname(alg);
647     if (!digest) {
648         /* If alg has an OID assume disabled algorithm */
649         if (OBJ_sn2nid(alg) != NID_undef || OBJ_ln2nid(alg) != NID_undef) {
650             t->skip = 1;
651             return 1;
652         }
653         return 0;
654     }
655     mdat = OPENSSL_malloc(sizeof(*mdat));
656     mdat->digest = digest;
657     mdat->input = NULL;
658     mdat->output = NULL;
659     mdat->nrpt = 1;
660     t->data = mdat;
661     return 1;
662 }
663
664 static void digest_test_cleanup(struct evp_test *t)
665 {
666     struct digest_data *mdat = t->data;
667     test_free(mdat->input);
668     test_free(mdat->output);
669 }
670
671 static int digest_test_parse(struct evp_test *t,
672                              const char *keyword, const char *value)
673 {
674     struct digest_data *mdata = t->data;
675     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
676         return test_bin(value, &mdata->input, &mdata->input_len);
677     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
678         return test_bin(value, &mdata->output, &mdata->output_len);
679     if (strcmp(keyword, "Count") == 0) {
680         long nrpt = atoi(value);
681         if (nrpt <= 0)
682             return 0;
683         mdata->nrpt = (size_t)nrpt;
684         return 1;
685     }
686     return 0;
687 }
688
689 static int digest_test_run(struct evp_test *t)
690 {
691     struct digest_data *mdata = t->data;
692     size_t i;
693     const char *err = "INTERNAL_ERROR";
694     EVP_MD_CTX *mctx;
695     unsigned char md[EVP_MAX_MD_SIZE];
696     unsigned int md_len;
697     mctx = EVP_MD_CTX_new();
698     if (!mctx)
699         goto err;
700     err = "DIGESTINIT_ERROR";
701     if (!EVP_DigestInit_ex(mctx, mdata->digest, NULL))
702         goto err;
703     err = "DIGESTUPDATE_ERROR";
704     for (i = 0; i < mdata->nrpt; i++) {
705         if (!EVP_DigestUpdate(mctx, mdata->input, mdata->input_len))
706             goto err;
707     }
708     err = "DIGESTFINAL_ERROR";
709     if (!EVP_DigestFinal(mctx, md, &md_len))
710         goto err;
711     err = "DIGEST_LENGTH_MISMATCH";
712     if (md_len != mdata->output_len)
713         goto err;
714     err = "DIGEST_MISMATCH";
715     if (check_output(t, mdata->output, md, md_len))
716         goto err;
717     err = NULL;
718  err:
719     EVP_MD_CTX_free(mctx);
720     t->err = err;
721     return 1;
722 }
723
724 static const struct evp_test_method digest_test_method = {
725     "Digest",
726     digest_test_init,
727     digest_test_cleanup,
728     digest_test_parse,
729     digest_test_run
730 };
731
732 /* Cipher tests */
733 struct cipher_data {
734     const EVP_CIPHER *cipher;
735     int enc;
736     /* EVP_CIPH_GCM_MODE, EVP_CIPH_CCM_MODE or EVP_CIPH_OCB_MODE if AEAD */
737     int aead;
738     unsigned char *key;
739     size_t key_len;
740     unsigned char *iv;
741     size_t iv_len;
742     unsigned char *plaintext;
743     size_t plaintext_len;
744     unsigned char *ciphertext;
745     size_t ciphertext_len;
746     /* GCM, CCM only */
747     unsigned char *aad;
748     size_t aad_len;
749     unsigned char *tag;
750     size_t tag_len;
751 };
752
753 static int cipher_test_init(struct evp_test *t, const char *alg)
754 {
755     const EVP_CIPHER *cipher;
756     struct cipher_data *cdat = t->data;
757     cipher = EVP_get_cipherbyname(alg);
758     if (!cipher) {
759         /* If alg has an OID assume disabled algorithm */
760         if (OBJ_sn2nid(alg) != NID_undef || OBJ_ln2nid(alg) != NID_undef) {
761             t->skip = 1;
762             return 1;
763         }
764         return 0;
765     }
766     cdat = OPENSSL_malloc(sizeof(*cdat));
767     cdat->cipher = cipher;
768     cdat->enc = -1;
769     cdat->key = NULL;
770     cdat->iv = NULL;
771     cdat->ciphertext = NULL;
772     cdat->plaintext = NULL;
773     cdat->aad = NULL;
774     cdat->tag = NULL;
775     t->data = cdat;
776     if (EVP_CIPHER_mode(cipher) == EVP_CIPH_GCM_MODE
777         || EVP_CIPHER_mode(cipher) == EVP_CIPH_OCB_MODE
778         || EVP_CIPHER_mode(cipher) == EVP_CIPH_CCM_MODE)
779         cdat->aead = EVP_CIPHER_mode(cipher);
780     else if (EVP_CIPHER_flags(cipher) & EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER)
781         cdat->aead = -1;
782     else
783         cdat->aead = 0;
784
785     return 1;
786 }
787
788 static void cipher_test_cleanup(struct evp_test *t)
789 {
790     struct cipher_data *cdat = t->data;
791     test_free(cdat->key);
792     test_free(cdat->iv);
793     test_free(cdat->ciphertext);
794     test_free(cdat->plaintext);
795     test_free(cdat->aad);
796     test_free(cdat->tag);
797 }
798
799 static int cipher_test_parse(struct evp_test *t, const char *keyword,
800                              const char *value)
801 {
802     struct cipher_data *cdat = t->data;
803     if (strcmp(keyword, "Key") == 0)
804         return test_bin(value, &cdat->key, &cdat->key_len);
805     if (strcmp(keyword, "IV") == 0)
806         return test_bin(value, &cdat->iv, &cdat->iv_len);
807     if (strcmp(keyword, "Plaintext") == 0)
808         return test_bin(value, &cdat->plaintext, &cdat->plaintext_len);
809     if (strcmp(keyword, "Ciphertext") == 0)
810         return test_bin(value, &cdat->ciphertext, &cdat->ciphertext_len);
811     if (cdat->aead) {
812         if (strcmp(keyword, "AAD") == 0)
813             return test_bin(value, &cdat->aad, &cdat->aad_len);
814         if (strcmp(keyword, "Tag") == 0)
815             return test_bin(value, &cdat->tag, &cdat->tag_len);
816     }
817
818     if (strcmp(keyword, "Operation") == 0) {
819         if (strcmp(value, "ENCRYPT") == 0)
820             cdat->enc = 1;
821         else if (strcmp(value, "DECRYPT") == 0)
822             cdat->enc = 0;
823         else
824             return 0;
825         return 1;
826     }
827     return 0;
828 }
829
830 static int cipher_test_enc(struct evp_test *t, int enc)
831 {
832     struct cipher_data *cdat = t->data;
833     unsigned char *in, *out, *tmp = NULL;
834     size_t in_len, out_len;
835     int tmplen, tmpflen;
836     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
837     const char *err;
838     err = "INTERNAL_ERROR";
839     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
840     if (!ctx)
841         goto err;
842     EVP_CIPHER_CTX_set_flags(ctx, EVP_CIPHER_CTX_FLAG_WRAP_ALLOW);
843     if (enc) {
844         in = cdat->plaintext;
845         in_len = cdat->plaintext_len;
846         out = cdat->ciphertext;
847         out_len = cdat->ciphertext_len;
848     } else {
849         in = cdat->ciphertext;
850         in_len = cdat->ciphertext_len;
851         out = cdat->plaintext;
852         out_len = cdat->plaintext_len;
853     }
854     tmp = OPENSSL_malloc(in_len + 2 * EVP_MAX_BLOCK_LENGTH);
855     if (!tmp)
856         goto err;
857     err = "CIPHERINIT_ERROR";
858     if (!EVP_CipherInit_ex(ctx, cdat->cipher, NULL, NULL, NULL, enc))
859         goto err;
860     err = "INVALID_IV_LENGTH";
861     if (cdat->iv) {
862         if (cdat->aead) {
863             if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN,
864                                      cdat->iv_len, 0))
865                 goto err;
866         } else if (cdat->iv_len != (size_t)EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx))
867             goto err;
868     }
869     if (cdat->aead) {
870         unsigned char *tag;
871         /*
872          * If encrypting or OCB just set tag length initially, otherwise
873          * set tag length and value.
874          */
875         if (enc || cdat->aead == EVP_CIPH_OCB_MODE) {
876             err = "TAG_LENGTH_SET_ERROR";
877             tag = NULL;
878         } else {
879             err = "TAG_SET_ERROR";
880             tag = cdat->tag;
881         }
882         if (tag || cdat->aead != EVP_CIPH_GCM_MODE) {
883             if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG,
884                                      cdat->tag_len, tag))
885                 goto err;
886         }
887     }
888
889     err = "INVALID_KEY_LENGTH";
890     if (!EVP_CIPHER_CTX_set_key_length(ctx, cdat->key_len))
891         goto err;
892     err = "KEY_SET_ERROR";
893     if (!EVP_CipherInit_ex(ctx, NULL, NULL, cdat->key, cdat->iv, -1))
894         goto err;
895
896     if (!enc && cdat->aead == EVP_CIPH_OCB_MODE) {
897         if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG,
898                                  cdat->tag_len, cdat->tag)) {
899             err = "TAG_SET_ERROR";
900             goto err;
901         }
902     }
903
904     if (cdat->aead == EVP_CIPH_CCM_MODE) {
905         if (!EVP_CipherUpdate(ctx, NULL, &tmplen, NULL, out_len)) {
906             err = "CCM_PLAINTEXT_LENGTH_SET_ERROR";
907             goto err;
908         }
909     }
910     if (cdat->aad) {
911         if (!EVP_CipherUpdate(ctx, NULL, &tmplen, cdat->aad, cdat->aad_len)) {
912             err = "AAD_SET_ERROR";
913             goto err;
914         }
915     }
916     EVP_CIPHER_CTX_set_padding(ctx, 0);
917     err = "CIPHERUPDATE_ERROR";
918     if (!EVP_CipherUpdate(ctx, tmp, &tmplen, in, in_len))
919         goto err;
920     if (cdat->aead == EVP_CIPH_CCM_MODE)
921         tmpflen = 0;
922     else {
923         err = "CIPHERFINAL_ERROR";
924         if (!EVP_CipherFinal_ex(ctx, tmp + tmplen, &tmpflen))
925             goto err;
926     }
927     err = "LENGTH_MISMATCH";
928     if (out_len != (size_t)(tmplen + tmpflen))
929         goto err;
930     err = "VALUE_MISMATCH";
931     if (check_output(t, out, tmp, out_len))
932         goto err;
933     if (enc && cdat->aead) {
934         unsigned char rtag[16];
935         if (cdat->tag_len > sizeof(rtag)) {
936             err = "TAG_LENGTH_INTERNAL_ERROR";
937             goto err;
938         }
939         if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG,
940                                  cdat->tag_len, rtag)) {
941             err = "TAG_RETRIEVE_ERROR";
942             goto err;
943         }
944         if (check_output(t, cdat->tag, rtag, cdat->tag_len)) {
945             err = "TAG_VALUE_MISMATCH";
946             goto err;
947         }
948     }
949     err = NULL;
950  err:
951     OPENSSL_free(tmp);
952     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
953     t->err = err;
954     return err ? 0 : 1;
955 }
956
957 static int cipher_test_run(struct evp_test *t)
958 {
959     struct cipher_data *cdat = t->data;
960     int rv;
961     if (!cdat->key) {
962         t->err = "NO_KEY";
963         return 0;
964     }
965     if (!cdat->iv && EVP_CIPHER_iv_length(cdat->cipher)) {
966         /* IV is optional and usually omitted in wrap mode */
967         if (EVP_CIPHER_mode(cdat->cipher) != EVP_CIPH_WRAP_MODE) {
968             t->err = "NO_IV";
969             return 0;
970         }
971     }
972     if (cdat->aead && !cdat->tag) {
973         t->err = "NO_TAG";
974         return 0;
975     }
976     if (cdat->enc) {
977         rv = cipher_test_enc(t, 1);
978         /* Not fatal errors: return */
979         if (rv != 1) {
980             if (rv < 0)
981                 return 0;
982             return 1;
983         }
984     }
985     if (cdat->enc != 1) {
986         rv = cipher_test_enc(t, 0);
987         /* Not fatal errors: return */
988         if (rv != 1) {
989             if (rv < 0)
990                 return 0;
991             return 1;
992         }
993     }
994     return 1;
995 }
996
997 static const struct evp_test_method cipher_test_method = {
998     "Cipher",
999     cipher_test_init,
1000     cipher_test_cleanup,
1001     cipher_test_parse,
1002     cipher_test_run
1003 };
1004
1005 struct mac_data {
1006     /* MAC type */
1007     int type;
1008     /* Algorithm string for this MAC */
1009     char *alg;
1010     /* MAC key */
1011     unsigned char *key;
1012     size_t key_len;
1013     /* Input to MAC */
1014     unsigned char *input;
1015     size_t input_len;
1016     /* Expected output */
1017     unsigned char *output;
1018     size_t output_len;
1019 };
1020
1021 static int mac_test_init(struct evp_test *t, const char *alg)
1022 {
1023     int type;
1024     struct mac_data *mdat;
1025     if (strcmp(alg, "HMAC") == 0)
1026         type = EVP_PKEY_HMAC;
1027     else if (strcmp(alg, "CMAC") == 0)
1028         type = EVP_PKEY_CMAC;
1029     else
1030         return 0;
1031
1032     mdat = OPENSSL_malloc(sizeof(*mdat));
1033     mdat->type = type;
1034     mdat->alg = NULL;
1035     mdat->key = NULL;
1036     mdat->input = NULL;
1037     mdat->output = NULL;
1038     t->data = mdat;
1039     return 1;
1040 }
1041
1042 static void mac_test_cleanup(struct evp_test *t)
1043 {
1044     struct mac_data *mdat = t->data;
1045     test_free(mdat->alg);
1046     test_free(mdat->key);
1047     test_free(mdat->input);
1048     test_free(mdat->output);
1049 }
1050
1051 static int mac_test_parse(struct evp_test *t,
1052                           const char *keyword, const char *value)
1053 {
1054     struct mac_data *mdata = t->data;
1055     if (strcmp(keyword, "Key") == 0)
1056         return test_bin(value, &mdata->key, &mdata->key_len);
1057     if (strcmp(keyword, "Algorithm") == 0) {
1058         mdata->alg = OPENSSL_strdup(value);
1059         if (!mdata->alg)
1060             return 0;
1061         return 1;
1062     }
1063     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
1064         return test_bin(value, &mdata->input, &mdata->input_len);
1065     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1066         return test_bin(value, &mdata->output, &mdata->output_len);
1067     return 0;
1068 }
1069
1070 static int mac_test_run(struct evp_test *t)
1071 {
1072     struct mac_data *mdata = t->data;
1073     const char *err = "INTERNAL_ERROR";
1074     EVP_MD_CTX *mctx = NULL;
1075     EVP_PKEY_CTX *pctx = NULL, *genctx = NULL;
1076     EVP_PKEY *key = NULL;
1077     const EVP_MD *md = NULL;
1078     unsigned char *mac = NULL;
1079     size_t mac_len;
1080
1081     err = "MAC_PKEY_CTX_ERROR";
1082     genctx = EVP_PKEY_CTX_new_id(mdata->type, NULL);
1083     if (!genctx)
1084         goto err;
1085
1086     err = "MAC_KEYGEN_INIT_ERROR";
1087     if (EVP_PKEY_keygen_init(genctx) <= 0)
1088         goto err;
1089     if (mdata->type == EVP_PKEY_CMAC) {
1090         err = "MAC_ALGORITHM_SET_ERROR";
1091         if (EVP_PKEY_CTX_ctrl_str(genctx, "cipher", mdata->alg) <= 0)
1092             goto err;
1093     }
1094
1095     err = "MAC_KEY_SET_ERROR";
1096     if (EVP_PKEY_CTX_set_mac_key(genctx, mdata->key, mdata->key_len) <= 0)
1097         goto err;
1098
1099     err = "MAC_KEY_GENERATE_ERROR";
1100     if (EVP_PKEY_keygen(genctx, &key) <= 0)
1101         goto err;
1102     if (mdata->type == EVP_PKEY_HMAC) {
1103         err = "MAC_ALGORITHM_SET_ERROR";
1104         md = EVP_get_digestbyname(mdata->alg);
1105         if (!md)
1106             goto err;
1107     }
1108     mctx = EVP_MD_CTX_new();
1109     if (!mctx)
1110         goto err;
1111     err = "DIGESTSIGNINIT_ERROR";
1112     if (!EVP_DigestSignInit(mctx, &pctx, md, NULL, key))
1113         goto err;
1114
1115     err = "DIGESTSIGNUPDATE_ERROR";
1116     if (!EVP_DigestSignUpdate(mctx, mdata->input, mdata->input_len))
1117         goto err;
1118     err = "DIGESTSIGNFINAL_LENGTH_ERROR";
1119     if (!EVP_DigestSignFinal(mctx, NULL, &mac_len))
1120         goto err;
1121     mac = OPENSSL_malloc(mac_len);
1122     if (!mac) {
1123         fprintf(stderr, "Error allocating mac buffer!\n");
1124         exit(1);
1125     }
1126     if (!EVP_DigestSignFinal(mctx, mac, &mac_len))
1127         goto err;
1128     err = "MAC_LENGTH_MISMATCH";
1129     if (mac_len != mdata->output_len)
1130         goto err;
1131     err = "MAC_MISMATCH";
1132     if (check_output(t, mdata->output, mac, mac_len))
1133         goto err;
1134     err = NULL;
1135  err:
1136     EVP_MD_CTX_free(mctx);
1137     OPENSSL_free(mac);
1138     EVP_PKEY_CTX_free(genctx);
1139     EVP_PKEY_free(key);
1140     t->err = err;
1141     return 1;
1142 }
1143
1144 static const struct evp_test_method mac_test_method = {
1145     "MAC",
1146     mac_test_init,
1147     mac_test_cleanup,
1148     mac_test_parse,
1149     mac_test_run
1150 };
1151
1152 /*
1153  * Public key operations. These are all very similar and can share
1154  * a lot of common code.
1155  */
1156
1157 struct pkey_data {
1158     /* Context for this operation */
1159     EVP_PKEY_CTX *ctx;
1160     /* Key operation to perform */
1161     int (*keyop) (EVP_PKEY_CTX *ctx,
1162                   unsigned char *sig, size_t *siglen,
1163                   const unsigned char *tbs, size_t tbslen);
1164     /* Input to MAC */
1165     unsigned char *input;
1166     size_t input_len;
1167     /* Expected output */
1168     unsigned char *output;
1169     size_t output_len;
1170 };
1171
1172 /*
1173  * Perform public key operation setup: lookup key, allocated ctx and call
1174  * the appropriate initialisation function
1175  */
1176 static int pkey_test_init(struct evp_test *t, const char *name,
1177                           int use_public,
1178                           int (*keyopinit) (EVP_PKEY_CTX *ctx),
1179                           int (*keyop) (EVP_PKEY_CTX *ctx,
1180                                         unsigned char *sig, size_t *siglen,
1181                                         const unsigned char *tbs,
1182                                         size_t tbslen)
1183     )
1184 {
1185     struct pkey_data *kdata;
1186     EVP_PKEY *pkey = NULL;
1187     int rv = 0;
1188     if (use_public)
1189         rv = find_key(&pkey, name, t->public);
1190     if (!rv)
1191         rv = find_key(&pkey, name, t->private);
1192     if (!rv)
1193         return 0;
1194     if (!pkey) {
1195         t->skip = 1;
1196         return 1;
1197     }
1198
1199     kdata = OPENSSL_malloc(sizeof(*kdata));
1200     if (!kdata) {
1201         EVP_PKEY_free(pkey);
1202         return 0;
1203     }
1204     kdata->ctx = NULL;
1205     kdata->input = NULL;
1206     kdata->output = NULL;
1207     kdata->keyop = keyop;
1208     t->data = kdata;
1209     kdata->ctx = EVP_PKEY_CTX_new(pkey, NULL);
1210     if (!kdata->ctx)
1211         return 0;
1212     if (keyopinit(kdata->ctx) <= 0)
1213         return 0;
1214     return 1;
1215 }
1216
1217 static void pkey_test_cleanup(struct evp_test *t)
1218 {
1219     struct pkey_data *kdata = t->data;
1220
1221     OPENSSL_free(kdata->input);
1222     OPENSSL_free(kdata->output);
1223     EVP_PKEY_CTX_free(kdata->ctx);
1224 }
1225
1226 static int pkey_test_ctrl(EVP_PKEY_CTX *pctx, const char *value)
1227 {
1228     int rv;
1229     char *p, *tmpval;
1230
1231     tmpval = OPENSSL_strdup(value);
1232     if (tmpval == NULL)
1233         return 0;
1234     p = strchr(tmpval, ':');
1235     if (p != NULL)
1236         *p++ = 0;
1237     rv = EVP_PKEY_CTX_ctrl_str(pctx, tmpval, p);
1238     OPENSSL_free(tmpval);
1239     return rv > 0;
1240 }
1241
1242 static int pkey_test_parse(struct evp_test *t,
1243                            const char *keyword, const char *value)
1244 {
1245     struct pkey_data *kdata = t->data;
1246     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
1247         return test_bin(value, &kdata->input, &kdata->input_len);
1248     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1249         return test_bin(value, &kdata->output, &kdata->output_len);
1250     if (strcmp(keyword, "Ctrl") == 0)
1251         return pkey_test_ctrl(kdata->ctx, value);
1252     return 0;
1253 }
1254
1255 static int pkey_test_run(struct evp_test *t)
1256 {
1257     struct pkey_data *kdata = t->data;
1258     unsigned char *out = NULL;
1259     size_t out_len;
1260     const char *err = "KEYOP_LENGTH_ERROR";
1261     if (kdata->keyop(kdata->ctx, NULL, &out_len, kdata->input,
1262                      kdata->input_len) <= 0)
1263         goto err;
1264     out = OPENSSL_malloc(out_len);
1265     if (!out) {
1266         fprintf(stderr, "Error allocating output buffer!\n");
1267         exit(1);
1268     }
1269     err = "KEYOP_ERROR";
1270     if (kdata->keyop
1271         (kdata->ctx, out, &out_len, kdata->input, kdata->input_len) <= 0)
1272         goto err;
1273     err = "KEYOP_LENGTH_MISMATCH";
1274     if (out_len != kdata->output_len)
1275         goto err;
1276     err = "KEYOP_MISMATCH";
1277     if (check_output(t, kdata->output, out, out_len))
1278         goto err;
1279     err = NULL;
1280  err:
1281     OPENSSL_free(out);
1282     t->err = err;
1283     return 1;
1284 }
1285
1286 static int sign_test_init(struct evp_test *t, const char *name)
1287 {
1288     return pkey_test_init(t, name, 0, EVP_PKEY_sign_init, EVP_PKEY_sign);
1289 }
1290
1291 static const struct evp_test_method psign_test_method = {
1292     "Sign",
1293     sign_test_init,
1294     pkey_test_cleanup,
1295     pkey_test_parse,
1296     pkey_test_run
1297 };
1298
1299 static int verify_recover_test_init(struct evp_test *t, const char *name)
1300 {
1301     return pkey_test_init(t, name, 1, EVP_PKEY_verify_recover_init,
1302                           EVP_PKEY_verify_recover);
1303 }
1304
1305 static const struct evp_test_method pverify_recover_test_method = {
1306     "VerifyRecover",
1307     verify_recover_test_init,
1308     pkey_test_cleanup,
1309     pkey_test_parse,
1310     pkey_test_run
1311 };
1312
1313 static int decrypt_test_init(struct evp_test *t, const char *name)
1314 {
1315     return pkey_test_init(t, name, 0, EVP_PKEY_decrypt_init,
1316                           EVP_PKEY_decrypt);
1317 }
1318
1319 static const struct evp_test_method pdecrypt_test_method = {
1320     "Decrypt",
1321     decrypt_test_init,
1322     pkey_test_cleanup,
1323     pkey_test_parse,
1324     pkey_test_run
1325 };
1326
1327 static int verify_test_init(struct evp_test *t, const char *name)
1328 {
1329     return pkey_test_init(t, name, 1, EVP_PKEY_verify_init, 0);
1330 }
1331
1332 static int verify_test_run(struct evp_test *t)
1333 {
1334     struct pkey_data *kdata = t->data;
1335     if (EVP_PKEY_verify(kdata->ctx, kdata->output, kdata->output_len,
1336                         kdata->input, kdata->input_len) <= 0)
1337         t->err = "VERIFY_ERROR";
1338     return 1;
1339 }
1340
1341 static const struct evp_test_method pverify_test_method = {
1342     "Verify",
1343     verify_test_init,
1344     pkey_test_cleanup,
1345     pkey_test_parse,
1346     verify_test_run
1347 };
1348
1349
1350 static int pderive_test_init(struct evp_test *t, const char *name)
1351 {
1352     return pkey_test_init(t, name, 0, EVP_PKEY_derive_init, 0);
1353 }
1354
1355 static int pderive_test_parse(struct evp_test *t,
1356                               const char *keyword, const char *value)
1357 {
1358     struct pkey_data *kdata = t->data;
1359
1360     if (strcmp(keyword, "PeerKey") == 0) {
1361         EVP_PKEY *peer;
1362         if (find_key(&peer, value, t->public) == 0)
1363             return 0;
1364         if (EVP_PKEY_derive_set_peer(kdata->ctx, peer) <= 0)
1365             return 0;
1366         return 1;
1367     }
1368     if (strcmp(keyword, "SharedSecret") == 0)
1369         return test_bin(value, &kdata->output, &kdata->output_len);
1370     if (strcmp(keyword, "Ctrl") == 0)
1371         return pkey_test_ctrl(kdata->ctx, value);
1372     return 0;
1373 }
1374
1375 static int pderive_test_run(struct evp_test *t)
1376 {
1377     struct pkey_data *kdata = t->data;
1378     unsigned char *out = NULL;
1379     size_t out_len;
1380     const char *err = "INTERNAL_ERROR";
1381
1382     out_len = kdata->output_len;
1383     out = OPENSSL_malloc(out_len);
1384     if (!out) {
1385         fprintf(stderr, "Error allocating output buffer!\n");
1386         exit(1);
1387     }
1388     err = "DERIVE_ERROR";
1389     if (EVP_PKEY_derive(kdata->ctx, out, &out_len) <= 0)
1390         goto err;
1391     err = "SHARED_SECRET_LENGTH_MISMATCH";
1392     if (out_len != kdata->output_len)
1393         goto err;
1394     err = "SHARED_SECRET_MISMATCH";
1395     if (check_output(t, kdata->output, out, out_len))
1396         goto err;
1397     err = NULL;
1398  err:
1399     OPENSSL_free(out);
1400     t->err = err;
1401     return 1;
1402 }
1403
1404 static const struct evp_test_method pderive_test_method = {
1405     "Derive",
1406     pderive_test_init,
1407     pkey_test_cleanup,
1408     pderive_test_parse,
1409     pderive_test_run
1410 };
1411
1412 /* PBE tests */
1413
1414 #define PBE_TYPE_SCRYPT 1
1415 #define PBE_TYPE_PBKDF2 2
1416 #define PBE_TYPE_PKCS12 3
1417
1418 struct pbe_data {
1419
1420     int pbe_type;
1421
1422     /* scrypt parameters */
1423     uint64_t N, r, p, maxmem;
1424
1425     /* PKCS#12 parameters */
1426     int id, iter;
1427     const EVP_MD *md;
1428
1429     /* password */
1430     unsigned char *pass;
1431     size_t pass_len;
1432
1433     /* salt */
1434     unsigned char *salt;
1435     size_t salt_len;
1436
1437     /* Expected output */
1438     unsigned char *key;
1439     size_t key_len;
1440 };
1441
1442 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1443 static int scrypt_test_parse(struct evp_test *t,
1444                              const char *keyword, const char *value)
1445 {
1446     struct pbe_data *pdata = t->data;
1447
1448     if (strcmp(keyword, "N") == 0)
1449         return test_uint64(value, &pdata->N);
1450     if (strcmp(keyword, "p") == 0)
1451         return test_uint64(value, &pdata->p);
1452     if (strcmp(keyword, "r") == 0)
1453         return test_uint64(value, &pdata->r);
1454     if (strcmp(keyword, "maxmem") == 0)
1455         return test_uint64(value, &pdata->maxmem);
1456     return 0;
1457 }
1458 #endif
1459
1460 static int pbkdf2_test_parse(struct evp_test *t,
1461                              const char *keyword, const char *value)
1462 {
1463     struct pbe_data *pdata = t->data;
1464
1465     if (strcmp(keyword, "iter") == 0) {
1466         pdata->iter = atoi(value);
1467         if (pdata->iter <= 0)
1468             return 0;
1469         return 1;
1470     }
1471     if (strcmp(keyword, "MD") == 0) {
1472         pdata->md = EVP_get_digestbyname(value);
1473         if (pdata->md == NULL)
1474             return 0;
1475         return 1;
1476     }
1477     return 0;
1478 }
1479
1480 static int pkcs12_test_parse(struct evp_test *t,
1481                              const char *keyword, const char *value)
1482 {
1483     struct pbe_data *pdata = t->data;
1484
1485     if (strcmp(keyword, "id") == 0) {
1486         pdata->id = atoi(value);
1487         if (pdata->id <= 0)
1488             return 0;
1489         return 1;
1490     }
1491     return pbkdf2_test_parse(t, keyword, value);
1492 }
1493
1494 static int pbe_test_init(struct evp_test *t, const char *alg)
1495 {
1496     struct pbe_data *pdat;
1497     int pbe_type = 0;
1498
1499 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1500     if (strcmp(alg, "scrypt") == 0)
1501         pbe_type = PBE_TYPE_SCRYPT;
1502 #endif
1503     else if (strcmp(alg, "pbkdf2") == 0)
1504         pbe_type = PBE_TYPE_PBKDF2;
1505     else if (strcmp(alg, "pkcs12") == 0)
1506         pbe_type = PBE_TYPE_PKCS12;
1507     else
1508         fprintf(stderr, "Unknown pbe algorithm %s\n", alg);
1509     pdat = OPENSSL_malloc(sizeof(*pdat));
1510     pdat->pbe_type = pbe_type;
1511     pdat->pass = NULL;
1512     pdat->salt = NULL;
1513     pdat->N = 0;
1514     pdat->r = 0;
1515     pdat->p = 0;
1516     pdat->maxmem = 0;
1517     pdat->id = 0;
1518     pdat->iter = 0;
1519     pdat->md = NULL;
1520     t->data = pdat;
1521     return 1;
1522 }
1523
1524 static void pbe_test_cleanup(struct evp_test *t)
1525 {
1526     struct pbe_data *pdat = t->data;
1527     test_free(pdat->pass);
1528     test_free(pdat->salt);
1529     test_free(pdat->key);
1530 }
1531
1532 static int pbe_test_parse(struct evp_test *t,
1533                              const char *keyword, const char *value)
1534 {
1535     struct pbe_data *pdata = t->data;
1536
1537     if (strcmp(keyword, "Password") == 0)
1538         return test_bin(value, &pdata->pass, &pdata->pass_len);
1539     if (strcmp(keyword, "Salt") == 0)
1540         return test_bin(value, &pdata->salt, &pdata->salt_len);
1541     if (strcmp(keyword, "Key") == 0)
1542         return test_bin(value, &pdata->key, &pdata->key_len);
1543     if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_PBKDF2)
1544         return pbkdf2_test_parse(t, keyword, value);
1545     else if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_PKCS12)
1546         return pkcs12_test_parse(t, keyword, value);
1547 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1548     else if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_SCRYPT)
1549         return scrypt_test_parse(t, keyword, value);
1550 #endif
1551     return 0;
1552 }
1553
1554 static int pbe_test_run(struct evp_test *t)
1555 {
1556     struct pbe_data *pdata = t->data;
1557     const char *err = "INTERNAL_ERROR";
1558     unsigned char *key;
1559
1560     key = OPENSSL_malloc(pdata->key_len);
1561     if (!key)
1562         goto err;
1563     if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_PBKDF2) {
1564         err = "PBKDF2_ERROR";
1565         if (PKCS5_PBKDF2_HMAC((char *)pdata->pass, pdata->pass_len,
1566                               pdata->salt, pdata->salt_len,
1567                               pdata->iter, pdata->md,
1568                               pdata->key_len, key) == 0)
1569             goto err;
1570 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1571     } else if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_SCRYPT) {
1572         err = "SCRYPT_ERROR";
1573         if (EVP_PBE_scrypt((const char *)pdata->pass, pdata->pass_len,
1574                            pdata->salt, pdata->salt_len,
1575                            pdata->N, pdata->r, pdata->p, pdata->maxmem,
1576                            key, pdata->key_len) == 0)
1577             goto err;
1578 #endif
1579     } else if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_PKCS12) {
1580         err = "PKCS12_ERROR";
1581         if (PKCS12_key_gen_uni(pdata->pass, pdata->pass_len,
1582                                pdata->salt, pdata->salt_len,
1583                                pdata->id, pdata->iter, pdata->key_len,
1584                                key, pdata->md) == 0)
1585             goto err;
1586     }
1587     err = "KEY_MISMATCH";
1588     if (check_output(t, pdata->key, key, pdata->key_len))
1589         goto err;
1590     err = NULL;
1591     err:
1592     OPENSSL_free(key);
1593     t->err = err;
1594     return 1;
1595 }
1596
1597 static const struct evp_test_method pbe_test_method = {
1598     "PBE",
1599     pbe_test_init,
1600     pbe_test_cleanup,
1601     pbe_test_parse,
1602     pbe_test_run
1603 };
1604
1605 /* Base64 tests */
1606
1607 typedef enum {
1608     BASE64_CANONICAL_ENCODING = 0,
1609     BASE64_VALID_ENCODING = 1,
1610     BASE64_INVALID_ENCODING = 2
1611 } base64_encoding_type;
1612
1613 struct encode_data {
1614     /* Input to encoding */
1615     unsigned char *input;
1616     size_t input_len;
1617     /* Expected output */
1618     unsigned char *output;
1619     size_t output_len;
1620     base64_encoding_type encoding;
1621 };
1622
1623 static int encode_test_init(struct evp_test *t, const char *encoding)
1624 {
1625     struct encode_data *edata = OPENSSL_zalloc(sizeof(*edata));
1626
1627     if (strcmp(encoding, "canonical") == 0) {
1628         edata->encoding = BASE64_CANONICAL_ENCODING;
1629     } else if (strcmp(encoding, "valid") == 0) {
1630         edata->encoding = BASE64_VALID_ENCODING;
1631     } else if (strcmp(encoding, "invalid") == 0) {
1632         edata->encoding = BASE64_INVALID_ENCODING;
1633         t->expected_err = OPENSSL_strdup("DECODE_ERROR");
1634         if (t->expected_err == NULL)
1635             return 0;
1636     } else {
1637         fprintf(stderr, "Bad encoding: %s. Should be one of "
1638                 "{canonical, valid, invalid}\n", encoding);
1639         return 0;
1640     }
1641     t->data = edata;
1642     return 1;
1643 }
1644
1645 static void encode_test_cleanup(struct evp_test *t)
1646 {
1647     struct encode_data *edata = t->data;
1648     test_free(edata->input);
1649     test_free(edata->output);
1650     memset(edata, 0, sizeof(*edata));
1651 }
1652
1653 static int encode_test_parse(struct evp_test *t,
1654                              const char *keyword, const char *value)
1655 {
1656     struct encode_data *edata = t->data;
1657     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
1658         return test_bin(value, &edata->input, &edata->input_len);
1659     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1660         return test_bin(value, &edata->output, &edata->output_len);
1661     return 0;
1662 }
1663
1664 static int encode_test_run(struct evp_test *t)
1665 {
1666     struct encode_data *edata = t->data;
1667     unsigned char *encode_out = NULL, *decode_out = NULL;
1668     int output_len, chunk_len;
1669     const char *err = "INTERNAL_ERROR";
1670     EVP_ENCODE_CTX *decode_ctx = EVP_ENCODE_CTX_new();
1671
1672     if (decode_ctx == NULL)
1673         goto err;
1674
1675     if (edata->encoding == BASE64_CANONICAL_ENCODING) {
1676         EVP_ENCODE_CTX *encode_ctx = EVP_ENCODE_CTX_new();
1677         if (encode_ctx == NULL)
1678             goto err;
1679         encode_out = OPENSSL_malloc(EVP_ENCODE_LENGTH(edata->input_len));
1680         if (encode_out == NULL)
1681             goto err;
1682
1683         EVP_EncodeInit(encode_ctx);
1684         EVP_EncodeUpdate(encode_ctx, encode_out, &chunk_len,
1685                          edata->input, edata->input_len);
1686         output_len = chunk_len;
1687
1688         EVP_EncodeFinal(encode_ctx, encode_out + chunk_len, &chunk_len);
1689         output_len += chunk_len;
1690
1691         EVP_ENCODE_CTX_free(encode_ctx);
1692
1693         if (check_var_length_output(t, edata->output, edata->output_len,
1694                                     encode_out, output_len)) {
1695             err = "BAD_ENCODING";
1696             goto err;
1697         }
1698     }
1699
1700     decode_out = OPENSSL_malloc(EVP_DECODE_LENGTH(edata->output_len));
1701     if (decode_out == NULL)
1702         goto err;
1703
1704     EVP_DecodeInit(decode_ctx);
1705     if (EVP_DecodeUpdate(decode_ctx, decode_out, &chunk_len, edata->output,
1706                          edata->output_len) < 0) {
1707         err = "DECODE_ERROR";
1708         goto err;
1709     }
1710     output_len = chunk_len;
1711
1712     if (EVP_DecodeFinal(decode_ctx, decode_out + chunk_len, &chunk_len) != 1) {
1713         err = "DECODE_ERROR";
1714         goto err;
1715     }
1716     output_len += chunk_len;
1717
1718     if (edata->encoding != BASE64_INVALID_ENCODING &&
1719         check_var_length_output(t, edata->input, edata->input_len,
1720                                 decode_out, output_len)) {
1721         err = "BAD_DECODING";
1722         goto err;
1723     }
1724
1725     err = NULL;
1726  err:
1727     t->err = err;
1728     OPENSSL_free(encode_out);
1729     OPENSSL_free(decode_out);
1730     EVP_ENCODE_CTX_free(decode_ctx);
1731     return 1;
1732 }
1733
1734 static const struct evp_test_method encode_test_method = {
1735     "Encoding",
1736     encode_test_init,
1737     encode_test_cleanup,
1738     encode_test_parse,
1739     encode_test_run,
1740 };
1741
1742 /*
1743  * KDF operations: initially just TLS1 PRF but can be adapted.
1744  */
1745
1746 struct kdf_data {
1747     /* Context for this operation */
1748     EVP_PKEY_CTX *ctx;
1749     /* Expected output */
1750     unsigned char *output;
1751     size_t output_len;
1752 };
1753
1754 /*
1755  * Perform public key operation setup: lookup key, allocated ctx and call
1756  * the appropriate initialisation function
1757  */
1758 static int kdf_test_init(struct evp_test *t, const char *name)
1759 {
1760     struct kdf_data *kdata;
1761
1762     kdata = OPENSSL_malloc(sizeof(*kdata));
1763     if (kdata == NULL)
1764         return 0;
1765     kdata->ctx = NULL;
1766     kdata->output = NULL;
1767     t->data = kdata;
1768     kdata->ctx = EVP_PKEY_CTX_new_id(OBJ_sn2nid(name), NULL);
1769     if (kdata->ctx == NULL)
1770         return 0;
1771     if (EVP_PKEY_derive_init(kdata->ctx) <= 0)
1772         return 0;
1773     return 1;
1774 }
1775
1776 static void kdf_test_cleanup(struct evp_test *t)
1777 {
1778     struct kdf_data *kdata = t->data;
1779     OPENSSL_free(kdata->output);
1780     EVP_PKEY_CTX_free(kdata->ctx);
1781 }
1782
1783 static int kdf_ctrl(EVP_PKEY_CTX *ctx, int op, const char *value)
1784 {
1785     unsigned char *buf = NULL;
1786     size_t buf_len;
1787     int rv = 0;
1788     if (test_bin(value, &buf, &buf_len) == 0)
1789         return 0;
1790     if (EVP_PKEY_CTX_ctrl(ctx, -1, -1, op, buf_len, buf) <= 0)
1791         goto err;
1792     rv = 1;
1793     err:
1794     OPENSSL_free(buf);
1795     return rv;
1796 }
1797
1798 static int kdf_test_parse(struct evp_test *t,
1799                           const char *keyword, const char *value)
1800 {
1801     struct kdf_data *kdata = t->data;
1802     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1803         return test_bin(value, &kdata->output, &kdata->output_len);
1804     else if (strcmp(keyword, "MD") == 0) {
1805         const EVP_MD *md = EVP_get_digestbyname(value);
1806         if (md == NULL)
1807             return 0;
1808         if (EVP_PKEY_CTX_set_tls1_prf_md(kdata->ctx, md) <= 0)
1809             return 0;
1810         return 1;
1811     } else if (strcmp(keyword, "Secret") == 0) {
1812         return kdf_ctrl(kdata->ctx, EVP_PKEY_CTRL_TLS_SECRET, value);
1813     } else if (strncmp("Seed", keyword, 4) == 0) {
1814         return kdf_ctrl(kdata->ctx, EVP_PKEY_CTRL_TLS_SEED, value);
1815     }
1816     return 0;
1817 }
1818
1819 static int kdf_test_run(struct evp_test *t)
1820 {
1821     struct kdf_data *kdata = t->data;
1822     unsigned char *out = NULL;
1823     size_t out_len = kdata->output_len;
1824     const char *err = "INTERNAL_ERROR";
1825     out = OPENSSL_malloc(out_len);
1826     if (!out) {
1827         fprintf(stderr, "Error allocating output buffer!\n");
1828         exit(1);
1829     }
1830     err = "KDF_DERIVE_ERROR";
1831     if (EVP_PKEY_derive(kdata->ctx, out, &out_len) <= 0)
1832         goto err;
1833     err = "KDF_LENGTH_MISMATCH";
1834     if (out_len != kdata->output_len)
1835         goto err;
1836     err = "KDF_MISMATCH";
1837     if (check_output(t, kdata->output, out, out_len))
1838         goto err;
1839     err = NULL;
1840  err:
1841     OPENSSL_free(out);
1842     t->err = err;
1843     return 1;
1844 }
1845
1846 static const struct evp_test_method kdf_test_method = {
1847     "KDF",
1848     kdf_test_init,
1849     kdf_test_cleanup,
1850     kdf_test_parse,
1851     kdf_test_run
1852 };