testutil: stanza files are text files, open them as such
[openssl.git] / test / evp_test.c
1 /*
2  * Copyright 2015-2017 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 <string.h>
12 #include <stdlib.h>
13 #include <ctype.h>
14 #include <openssl/evp.h>
15 #include <openssl/pem.h>
16 #include <openssl/err.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/pkcs12.h>
19 #include <openssl/kdf.h>
20 #include "internal/numbers.h"
21 #include "testutil.h"
22 #include "evp_test.h"
23
24
25 typedef struct evp_test_method_st EVP_TEST_METHOD;
26
27 /*
28  * Structure holding test information
29  */
30 typedef struct evp_test_st {
31     STANZA s;                     /* Common test stanza */
32     char *name;
33     int skip;                     /* Current test should be skipped */
34     const EVP_TEST_METHOD *meth;  /* method for this test */
35     const char *err, *aux_err;    /* Error string for test */
36     char *expected_err;           /* Expected error value of test */
37     char *func;                   /* Expected error function string */
38     char *reason;                 /* Expected error reason string */
39     void *data;                   /* test specific data */
40 } EVP_TEST;
41
42 /*
43  * Test method structure
44  */
45 struct evp_test_method_st {
46     /* Name of test as it appears in file */
47     const char *name;
48     /* Initialise test for "alg" */
49     int (*init) (EVP_TEST * t, const char *alg);
50     /* Clean up method */
51     void (*cleanup) (EVP_TEST * t);
52     /* Test specific name value pair processing */
53     int (*parse) (EVP_TEST * t, const char *name, const char *value);
54     /* Run the test itself */
55     int (*run_test) (EVP_TEST * t);
56 };
57
58
59 /*
60  * Linked list of named keys.
61  */
62 typedef struct key_list_st {
63     char *name;
64     EVP_PKEY *key;
65     struct key_list_st *next;
66 } KEY_LIST;
67
68 /*
69  * List of public and private keys
70  */
71 static KEY_LIST *private_keys;
72 static KEY_LIST *public_keys;
73 static int find_key(EVP_PKEY **ppk, const char *name, KEY_LIST *lst);
74
75 static int parse_bin(const char *value, unsigned char **buf, size_t *buflen);
76
77 /*
78  * Structure used to hold a list of blocks of memory to test
79  * calls to "update" like functions.
80  */
81 struct evp_test_buffer_st {
82     unsigned char *buf;
83     size_t buflen;
84     size_t count;
85     int count_set;
86 };
87
88 static void evp_test_buffer_free(EVP_TEST_BUFFER *db)
89 {
90     if (db != NULL) {
91         OPENSSL_free(db->buf);
92         OPENSSL_free(db);
93     }
94 }
95
96 /*
97  * append buffer to a list
98  */
99 static int evp_test_buffer_append(const char *value,
100                                   STACK_OF(EVP_TEST_BUFFER) **sk)
101 {
102     EVP_TEST_BUFFER *db = NULL;
103
104     if (!TEST_ptr(db = OPENSSL_malloc(sizeof(*db))))
105         goto err;
106
107     if (!parse_bin(value, &db->buf, &db->buflen))
108         goto err;
109     db->count = 1;
110     db->count_set = 0;
111
112     if (*sk == NULL && !TEST_ptr(*sk = sk_EVP_TEST_BUFFER_new_null()))
113         goto err;
114     if (!sk_EVP_TEST_BUFFER_push(*sk, db))
115         goto err;
116
117     return 1;
118
119 err:
120     evp_test_buffer_free(db);
121     return 0;
122 }
123
124 /*
125  * replace last buffer in list with copies of itself
126  */
127 static int evp_test_buffer_ncopy(const char *value,
128                                  STACK_OF(EVP_TEST_BUFFER) *sk)
129 {
130     EVP_TEST_BUFFER *db;
131     unsigned char *tbuf, *p;
132     size_t tbuflen;
133     int ncopy = atoi(value);
134     int i;
135
136     if (ncopy <= 0)
137         return 0;
138     if (sk == NULL || sk_EVP_TEST_BUFFER_num(sk) == 0)
139         return 0;
140     db = sk_EVP_TEST_BUFFER_value(sk, sk_EVP_TEST_BUFFER_num(sk) - 1);
141
142     tbuflen = db->buflen * ncopy;
143     if (!TEST_ptr(tbuf = OPENSSL_malloc(tbuflen)))
144         return 0;
145     for (i = 0, p = tbuf; i < ncopy; i++, p += db->buflen)
146         memcpy(p, db->buf, db->buflen);
147
148     OPENSSL_free(db->buf);
149     db->buf = tbuf;
150     db->buflen = tbuflen;
151     return 1;
152 }
153
154 /*
155  * set repeat count for last buffer in list
156  */
157 static int evp_test_buffer_set_count(const char *value,
158                                      STACK_OF(EVP_TEST_BUFFER) *sk)
159 {
160     EVP_TEST_BUFFER *db;
161     int count = atoi(value);
162
163     if (count <= 0)
164         return 0;
165
166     if (sk == NULL || sk_EVP_TEST_BUFFER_num(sk) == 0)
167         return 0;
168
169     db = sk_EVP_TEST_BUFFER_value(sk, sk_EVP_TEST_BUFFER_num(sk) - 1);
170     if (db->count_set != 0)
171         return 0;
172
173     db->count = (size_t)count;
174     db->count_set = 1;
175     return 1;
176 }
177
178 /*
179  * call "fn" with each element of the list in turn
180  */
181 static int evp_test_buffer_do(STACK_OF(EVP_TEST_BUFFER) *sk,
182                               int (*fn)(void *ctx,
183                                         const unsigned char *buf,
184                                         size_t buflen),
185                               void *ctx)
186 {
187     int i;
188
189     for (i = 0; i < sk_EVP_TEST_BUFFER_num(sk); i++) {
190         EVP_TEST_BUFFER *tb = sk_EVP_TEST_BUFFER_value(sk, i);
191         size_t j;
192
193         for (j = 0; j < tb->count; j++) {
194             if (fn(ctx, tb->buf, tb->buflen) <= 0)
195                 return 0;
196         }
197     }
198     return 1;
199 }
200
201 /*
202  * Unescape some sequences in string literals (only \n for now).
203  * Return an allocated buffer, set |out_len|.  If |input_len|
204  * is zero, get an empty buffer but set length to zero.
205  */
206 static unsigned char* unescape(const char *input, size_t input_len,
207                                size_t *out_len)
208 {
209     unsigned char *ret, *p;
210     size_t i;
211
212     if (input_len == 0) {
213         *out_len = 0;
214         return OPENSSL_zalloc(1);
215     }
216
217     /* Escaping is non-expanding; over-allocate original size for simplicity. */
218     if (!TEST_ptr(ret = p = OPENSSL_malloc(input_len)))
219         return NULL;
220
221     for (i = 0; i < input_len; i++) {
222         if (*input == '\\') {
223             if (i == input_len - 1 || *++input != 'n') {
224                 TEST_error("Bad escape sequence in file");
225                 goto err;
226             }
227             *p++ = '\n';
228             i++;
229             input++;
230         } else {
231             *p++ = *input++;
232         }
233     }
234
235     *out_len = p - ret;
236     return ret;
237
238  err:
239     OPENSSL_free(ret);
240     return NULL;
241 }
242
243 /*
244  * For a hex string "value" convert to a binary allocated buffer.
245  * Return 1 on success or 0 on failure.
246  */
247 static int parse_bin(const char *value, unsigned char **buf, size_t *buflen)
248 {
249     long len;
250
251     /* Check for NULL literal */
252     if (strcmp(value, "NULL") == 0) {
253         *buf = NULL;
254         *buflen = 0;
255         return 1;
256     }
257
258     /* Check for empty value */
259     if (*value == '\0') {
260         /*
261          * Don't return NULL for zero length buffer. This is needed for
262          * some tests with empty keys: HMAC_Init_ex() expects a non-NULL key
263          * buffer even if the key length is 0, in order to detect key reset.
264          */
265         *buf = OPENSSL_malloc(1);
266         if (*buf == NULL)
267             return 0;
268         **buf = 0;
269         *buflen = 0;
270         return 1;
271     }
272
273     /* Check for string literal */
274     if (value[0] == '"') {
275         size_t vlen = strlen(++value);
276
277         if (vlen == 0 || value[vlen - 1] != '"')
278             return 0;
279         vlen--;
280         *buf = unescape(value, vlen, buflen);
281         return *buf == NULL ? 0 : 1;
282     }
283
284     /* Otherwise assume as hex literal and convert it to binary buffer */
285     if (!TEST_ptr(*buf = OPENSSL_hexstr2buf(value, &len))) {
286         TEST_info("Can't convert %s", value);
287         TEST_openssl_errors();
288         return -1;
289     }
290     /* Size of input buffer means we'll never overflow */
291     *buflen = len;
292     return 1;
293 }
294
295
296 /**
297 ***  MESSAGE DIGEST TESTS
298 **/
299
300 typedef struct digest_data_st {
301     /* Digest this test is for */
302     const EVP_MD *digest;
303     /* Input to digest */
304     STACK_OF(EVP_TEST_BUFFER) *input;
305     /* Expected output */
306     unsigned char *output;
307     size_t output_len;
308 } DIGEST_DATA;
309
310 static int digest_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
311 {
312     DIGEST_DATA *mdat;
313     const EVP_MD *digest;
314
315     if ((digest = EVP_get_digestbyname(alg)) == NULL) {
316         /* If alg has an OID assume disabled algorithm */
317         if (OBJ_sn2nid(alg) != NID_undef || OBJ_ln2nid(alg) != NID_undef) {
318             t->skip = 1;
319             return 1;
320         }
321         return 0;
322     }
323     if (!TEST_ptr(mdat = OPENSSL_zalloc(sizeof(*mdat))))
324         return 0;
325     t->data = mdat;
326     mdat->digest = digest;
327     return 1;
328 }
329
330 static void digest_test_cleanup(EVP_TEST *t)
331 {
332     DIGEST_DATA *mdat = t->data;
333
334     sk_EVP_TEST_BUFFER_pop_free(mdat->input, evp_test_buffer_free);
335     OPENSSL_free(mdat->output);
336 }
337
338 static int digest_test_parse(EVP_TEST *t,
339                              const char *keyword, const char *value)
340 {
341     DIGEST_DATA *mdata = t->data;
342
343     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
344         return evp_test_buffer_append(value, &mdata->input);
345     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
346         return parse_bin(value, &mdata->output, &mdata->output_len);
347     if (strcmp(keyword, "Count") == 0)
348         return evp_test_buffer_set_count(value, mdata->input);
349     if (strcmp(keyword, "Ncopy") == 0)
350         return evp_test_buffer_ncopy(value, mdata->input);
351     return 0;
352 }
353
354 static int digest_update_fn(void *ctx, const unsigned char *buf, size_t buflen)
355 {
356     return EVP_DigestUpdate(ctx, buf, buflen);
357 }
358
359 static int digest_test_run(EVP_TEST *t)
360 {
361     DIGEST_DATA *expected = t->data;
362     EVP_MD_CTX *mctx;
363     unsigned char got[EVP_MAX_MD_SIZE];
364     unsigned int got_len;
365
366     t->err = "TEST_FAILURE";
367     if (!TEST_ptr(mctx = EVP_MD_CTX_new()))
368         goto err;
369
370     if (!EVP_DigestInit_ex(mctx, expected->digest, NULL)) {
371         t->err = "DIGESTINIT_ERROR";
372         goto err;
373     }
374     if (!evp_test_buffer_do(expected->input, digest_update_fn, mctx)) {
375         t->err = "DIGESTUPDATE_ERROR";
376         goto err;
377     }
378
379     if (!EVP_DigestFinal(mctx, got, &got_len)) {
380         t->err = "DIGESTFINAL_ERROR";
381         goto err;
382     }
383     if (!TEST_int_eq(expected->output_len, got_len)) {
384         t->err = "DIGEST_LENGTH_MISMATCH";
385         goto err;
386     }
387     if (!TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len, got, got_len)) {
388         t->err = "DIGEST_MISMATCH";
389         goto err;
390     }
391     t->err = NULL;
392
393  err:
394     EVP_MD_CTX_free(mctx);
395     return 1;
396 }
397
398 static const EVP_TEST_METHOD digest_test_method = {
399     "Digest",
400     digest_test_init,
401     digest_test_cleanup,
402     digest_test_parse,
403     digest_test_run
404 };
405
406
407 /**
408 ***  CIPHER TESTS
409 **/
410
411 typedef struct cipher_data_st {
412     const EVP_CIPHER *cipher;
413     int enc;
414     /* EVP_CIPH_GCM_MODE, EVP_CIPH_CCM_MODE or EVP_CIPH_OCB_MODE if AEAD */
415     int aead;
416     unsigned char *key;
417     size_t key_len;
418     unsigned char *iv;
419     size_t iv_len;
420     unsigned char *plaintext;
421     size_t plaintext_len;
422     unsigned char *ciphertext;
423     size_t ciphertext_len;
424     /* GCM, CCM only */
425     unsigned char *aad;
426     size_t aad_len;
427     unsigned char *tag;
428     size_t tag_len;
429 } CIPHER_DATA;
430
431 static int cipher_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
432 {
433     const EVP_CIPHER *cipher;
434     CIPHER_DATA *cdat;
435     int m;
436
437     if ((cipher = EVP_get_cipherbyname(alg)) == NULL) {
438         /* If alg has an OID assume disabled algorithm */
439         if (OBJ_sn2nid(alg) != NID_undef || OBJ_ln2nid(alg) != NID_undef) {
440             t->skip = 1;
441             return 1;
442         }
443         return 0;
444     }
445     cdat = OPENSSL_zalloc(sizeof(*cdat));
446     cdat->cipher = cipher;
447     cdat->enc = -1;
448     m = EVP_CIPHER_mode(cipher);
449     if (m == EVP_CIPH_GCM_MODE
450             || m == EVP_CIPH_OCB_MODE
451             || m == EVP_CIPH_CCM_MODE)
452         cdat->aead = EVP_CIPHER_mode(cipher);
453     else if (EVP_CIPHER_flags(cipher) & EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER)
454         cdat->aead = -1;
455     else
456         cdat->aead = 0;
457
458     t->data = cdat;
459     return 1;
460 }
461
462 static void cipher_test_cleanup(EVP_TEST *t)
463 {
464     CIPHER_DATA *cdat = t->data;
465
466     OPENSSL_free(cdat->key);
467     OPENSSL_free(cdat->iv);
468     OPENSSL_free(cdat->ciphertext);
469     OPENSSL_free(cdat->plaintext);
470     OPENSSL_free(cdat->aad);
471     OPENSSL_free(cdat->tag);
472 }
473
474 static int cipher_test_parse(EVP_TEST *t, const char *keyword,
475                              const char *value)
476 {
477     CIPHER_DATA *cdat = t->data;
478
479     if (strcmp(keyword, "Key") == 0)
480         return parse_bin(value, &cdat->key, &cdat->key_len);
481     if (strcmp(keyword, "IV") == 0)
482         return parse_bin(value, &cdat->iv, &cdat->iv_len);
483     if (strcmp(keyword, "Plaintext") == 0)
484         return parse_bin(value, &cdat->plaintext, &cdat->plaintext_len);
485     if (strcmp(keyword, "Ciphertext") == 0)
486         return parse_bin(value, &cdat->ciphertext, &cdat->ciphertext_len);
487     if (cdat->aead) {
488         if (strcmp(keyword, "AAD") == 0)
489             return parse_bin(value, &cdat->aad, &cdat->aad_len);
490         if (strcmp(keyword, "Tag") == 0)
491             return parse_bin(value, &cdat->tag, &cdat->tag_len);
492     }
493
494     if (strcmp(keyword, "Operation") == 0) {
495         if (strcmp(value, "ENCRYPT") == 0)
496             cdat->enc = 1;
497         else if (strcmp(value, "DECRYPT") == 0)
498             cdat->enc = 0;
499         else
500             return 0;
501         return 1;
502     }
503     return 0;
504 }
505
506 static int cipher_test_enc(EVP_TEST *t, int enc,
507                            size_t out_misalign, size_t inp_misalign, int frag)
508 {
509     CIPHER_DATA *expected = t->data;
510     unsigned char *in, *expected_out, *tmp = NULL;
511     size_t in_len, out_len, donelen = 0;
512     int ok = 0, tmplen, chunklen, tmpflen;
513     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
514
515     t->err = "TEST_FAILURE";
516     if (!TEST_ptr(ctx = EVP_CIPHER_CTX_new()))
517         goto err;
518     EVP_CIPHER_CTX_set_flags(ctx, EVP_CIPHER_CTX_FLAG_WRAP_ALLOW);
519     if (enc) {
520         in = expected->plaintext;
521         in_len = expected->plaintext_len;
522         expected_out = expected->ciphertext;
523         out_len = expected->ciphertext_len;
524     } else {
525         in = expected->ciphertext;
526         in_len = expected->ciphertext_len;
527         expected_out = expected->plaintext;
528         out_len = expected->plaintext_len;
529     }
530     if (inp_misalign == (size_t)-1) {
531         /*
532          * Exercise in-place encryption
533          */
534         tmp = OPENSSL_malloc(out_misalign + in_len + 2 * EVP_MAX_BLOCK_LENGTH);
535         if (!tmp)
536             goto err;
537         in = memcpy(tmp + out_misalign, in, in_len);
538     } else {
539         inp_misalign += 16 - ((out_misalign + in_len) & 15);
540         /*
541          * 'tmp' will store both output and copy of input. We make the copy
542          * of input to specifically aligned part of 'tmp'. So we just
543          * figured out how much padding would ensure the required alignment,
544          * now we allocate extended buffer and finally copy the input just
545          * past inp_misalign in expression below. Output will be written
546          * past out_misalign...
547          */
548         tmp = OPENSSL_malloc(out_misalign + in_len + 2 * EVP_MAX_BLOCK_LENGTH +
549                              inp_misalign + in_len);
550         if (!tmp)
551             goto err;
552         in = memcpy(tmp + out_misalign + in_len + 2 * EVP_MAX_BLOCK_LENGTH +
553                     inp_misalign, in, in_len);
554     }
555     if (!EVP_CipherInit_ex(ctx, expected->cipher, NULL, NULL, NULL, enc)) {
556         t->err = "CIPHERINIT_ERROR";
557         goto err;
558     }
559     if (expected->iv) {
560         if (expected->aead) {
561             if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_SET_IVLEN,
562                                      expected->iv_len, 0)) {
563                 t->err = "INVALID_IV_LENGTH";
564                 goto err;
565             }
566         } else if (expected->iv_len != (size_t)EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx)) {
567             t->err = "INVALID_IV_LENGTH";
568             goto err;
569         }
570     }
571     if (expected->aead) {
572         unsigned char *tag;
573         /*
574          * If encrypting or OCB just set tag length initially, otherwise
575          * set tag length and value.
576          */
577         if (enc || expected->aead == EVP_CIPH_OCB_MODE) {
578             t->err = "TAG_LENGTH_SET_ERROR";
579             tag = NULL;
580         } else {
581             t->err = "TAG_SET_ERROR";
582             tag = expected->tag;
583         }
584         if (tag || expected->aead != EVP_CIPH_GCM_MODE) {
585             if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG,
586                                      expected->tag_len, tag))
587                 goto err;
588         }
589     }
590
591     if (!EVP_CIPHER_CTX_set_key_length(ctx, expected->key_len)) {
592         t->err = "INVALID_KEY_LENGTH";
593         goto err;
594     }
595     if (!EVP_CipherInit_ex(ctx, NULL, NULL, expected->key, expected->iv, -1)) {
596         t->err = "KEY_SET_ERROR";
597         goto err;
598     }
599
600     if (!enc && expected->aead == EVP_CIPH_OCB_MODE) {
601         if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_SET_TAG,
602                                  expected->tag_len, expected->tag)) {
603             t->err = "TAG_SET_ERROR";
604             goto err;
605         }
606     }
607
608     if (expected->aead == EVP_CIPH_CCM_MODE) {
609         if (!EVP_CipherUpdate(ctx, NULL, &tmplen, NULL, out_len)) {
610             t->err = "CCM_PLAINTEXT_LENGTH_SET_ERROR";
611             goto err;
612         }
613     }
614     if (expected->aad) {
615         t->err = "AAD_SET_ERROR";
616         if (!frag) {
617             if (!EVP_CipherUpdate(ctx, NULL, &chunklen, expected->aad,
618                                   expected->aad_len))
619                 goto err;
620         } else {
621             /*
622              * Supply the AAD in chunks less than the block size where possible
623              */
624             if (expected->aad_len > 0) {
625                 if (!EVP_CipherUpdate(ctx, NULL, &chunklen, expected->aad, 1))
626                     goto err;
627                 donelen++;
628             }
629             if (expected->aad_len > 2) {
630                 if (!EVP_CipherUpdate(ctx, NULL, &chunklen,
631                                       expected->aad + donelen,
632                                       expected->aad_len - 2))
633                     goto err;
634                 donelen += expected->aad_len - 2;
635             }
636             if (expected->aad_len > 1
637                     && !EVP_CipherUpdate(ctx, NULL, &chunklen,
638                                          expected->aad + donelen, 1))
639                 goto err;
640         }
641     }
642     EVP_CIPHER_CTX_set_padding(ctx, 0);
643     t->err = "CIPHERUPDATE_ERROR";
644     tmplen = 0;
645     if (!frag) {
646         /* We supply the data all in one go */
647         if (!EVP_CipherUpdate(ctx, tmp + out_misalign, &tmplen, in, in_len))
648             goto err;
649     } else {
650         /* Supply the data in chunks less than the block size where possible */
651         if (in_len > 0) {
652             if (!EVP_CipherUpdate(ctx, tmp + out_misalign, &chunklen, in, 1))
653                 goto err;
654             tmplen += chunklen;
655             in++;
656             in_len--;
657         }
658         if (in_len > 1) {
659             if (!EVP_CipherUpdate(ctx, tmp + out_misalign + tmplen, &chunklen,
660                                   in, in_len - 1))
661                 goto err;
662             tmplen += chunklen;
663             in += in_len - 1;
664             in_len = 1;
665         }
666         if (in_len > 0 ) {
667             if (!EVP_CipherUpdate(ctx, tmp + out_misalign + tmplen, &chunklen,
668                                   in, 1))
669                 goto err;
670             tmplen += chunklen;
671         }
672     }
673     if (!EVP_CipherFinal_ex(ctx, tmp + out_misalign + tmplen, &tmpflen)) {
674         t->err = "CIPHERFINAL_ERROR";
675         goto err;
676     }
677     if (!TEST_mem_eq(expected_out, out_len,
678                      tmp + out_misalign, tmplen + tmpflen)) {
679         t->err = "VALUE_MISMATCH";
680         goto err;
681     }
682     if (enc && expected->aead) {
683         unsigned char rtag[16];
684
685         if (!TEST_size_t_le(expected->tag_len, sizeof(rtag))) {
686             t->err = "TAG_LENGTH_INTERNAL_ERROR";
687             goto err;
688         }
689         if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_AEAD_GET_TAG,
690                                  expected->tag_len, rtag)) {
691             t->err = "TAG_RETRIEVE_ERROR";
692             goto err;
693         }
694         if (!TEST_mem_eq(expected->tag, expected->tag_len,
695                          rtag, expected->tag_len)) {
696             t->err = "TAG_VALUE_MISMATCH";
697             goto err;
698         }
699     }
700     t->err = NULL;
701     ok = 1;
702  err:
703     OPENSSL_free(tmp);
704     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
705     return ok;
706 }
707
708 static int cipher_test_run(EVP_TEST *t)
709 {
710     CIPHER_DATA *cdat = t->data;
711     int rv, frag = 0;
712     size_t out_misalign, inp_misalign;
713
714     if (!cdat->key) {
715         t->err = "NO_KEY";
716         return 0;
717     }
718     if (!cdat->iv && EVP_CIPHER_iv_length(cdat->cipher)) {
719         /* IV is optional and usually omitted in wrap mode */
720         if (EVP_CIPHER_mode(cdat->cipher) != EVP_CIPH_WRAP_MODE) {
721             t->err = "NO_IV";
722             return 0;
723         }
724     }
725     if (cdat->aead && !cdat->tag) {
726         t->err = "NO_TAG";
727         return 0;
728     }
729     for (out_misalign = 0; out_misalign <= 1;) {
730         static char aux_err[64];
731         t->aux_err = aux_err;
732         for (inp_misalign = (size_t)-1; inp_misalign != 2; inp_misalign++) {
733             if (inp_misalign == (size_t)-1) {
734                 /* kludge: inp_misalign == -1 means "exercise in-place" */
735                 BIO_snprintf(aux_err, sizeof(aux_err),
736                              "%s in-place, %sfragmented",
737                              out_misalign ? "misaligned" : "aligned",
738                              frag ? "" : "not ");
739             } else {
740                 BIO_snprintf(aux_err, sizeof(aux_err),
741                              "%s output and %s input, %sfragmented",
742                              out_misalign ? "misaligned" : "aligned",
743                              inp_misalign ? "misaligned" : "aligned",
744                              frag ? "" : "not ");
745             }
746             if (cdat->enc) {
747                 rv = cipher_test_enc(t, 1, out_misalign, inp_misalign, frag);
748                 /* Not fatal errors: return */
749                 if (rv != 1) {
750                     if (rv < 0)
751                         return 0;
752                     return 1;
753                 }
754             }
755             if (cdat->enc != 1) {
756                 rv = cipher_test_enc(t, 0, out_misalign, inp_misalign, frag);
757                 /* Not fatal errors: return */
758                 if (rv != 1) {
759                     if (rv < 0)
760                         return 0;
761                     return 1;
762                 }
763             }
764         }
765
766         if (out_misalign == 1 && frag == 0) {
767             /*
768              * XTS, CCM and Wrap modes have special requirements about input
769              * lengths so we don't fragment for those
770              */
771             if (cdat->aead == EVP_CIPH_CCM_MODE
772                     || EVP_CIPHER_mode(cdat->cipher) == EVP_CIPH_XTS_MODE
773                     || EVP_CIPHER_mode(cdat->cipher) == EVP_CIPH_WRAP_MODE)
774                 break;
775             out_misalign = 0;
776             frag++;
777         } else {
778             out_misalign++;
779         }
780     }
781     t->aux_err = NULL;
782
783     return 1;
784 }
785
786 static const EVP_TEST_METHOD cipher_test_method = {
787     "Cipher",
788     cipher_test_init,
789     cipher_test_cleanup,
790     cipher_test_parse,
791     cipher_test_run
792 };
793
794
795 /**
796 ***  MAC TESTS
797 **/
798
799 typedef struct mac_data_st {
800     /* MAC type */
801     int type;
802     /* Algorithm string for this MAC */
803     char *alg;
804     /* MAC key */
805     unsigned char *key;
806     size_t key_len;
807     /* Input to MAC */
808     unsigned char *input;
809     size_t input_len;
810     /* Expected output */
811     unsigned char *output;
812     size_t output_len;
813 } MAC_DATA;
814
815 static int mac_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
816 {
817     int type;
818     MAC_DATA *mdat;
819
820     if (strcmp(alg, "HMAC") == 0) {
821         type = EVP_PKEY_HMAC;
822     } else if (strcmp(alg, "CMAC") == 0) {
823 #ifndef OPENSSL_NO_CMAC
824         type = EVP_PKEY_CMAC;
825 #else
826         t->skip = 1;
827         return 1;
828 #endif
829     } else if (strcmp(alg, "Poly1305") == 0) {
830 #ifndef OPENSSL_NO_POLY1305
831         type = EVP_PKEY_POLY1305;
832 #else
833         t->skip = 1;
834         return 1;
835 #endif
836     } else if (strcmp(alg, "SipHash") == 0) {
837 #ifndef OPENSSL_NO_SIPHASH
838         type = EVP_PKEY_SIPHASH;
839 #else
840         t->skip = 1;
841         return 1;
842 #endif
843     } else
844         return 0;
845
846     mdat = OPENSSL_zalloc(sizeof(*mdat));
847     mdat->type = type;
848     t->data = mdat;
849     return 1;
850 }
851
852 static void mac_test_cleanup(EVP_TEST *t)
853 {
854     MAC_DATA *mdat = t->data;
855
856     OPENSSL_free(mdat->alg);
857     OPENSSL_free(mdat->key);
858     OPENSSL_free(mdat->input);
859     OPENSSL_free(mdat->output);
860 }
861
862 static int mac_test_parse(EVP_TEST *t,
863                           const char *keyword, const char *value)
864 {
865     MAC_DATA *mdata = t->data;
866
867     if (strcmp(keyword, "Key") == 0)
868         return parse_bin(value, &mdata->key, &mdata->key_len);
869     if (strcmp(keyword, "Algorithm") == 0) {
870         mdata->alg = OPENSSL_strdup(value);
871         if (!mdata->alg)
872             return 0;
873         return 1;
874     }
875     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
876         return parse_bin(value, &mdata->input, &mdata->input_len);
877     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
878         return parse_bin(value, &mdata->output, &mdata->output_len);
879     return 0;
880 }
881
882 static int mac_test_run(EVP_TEST *t)
883 {
884     MAC_DATA *expected = t->data;
885     EVP_MD_CTX *mctx = NULL;
886     EVP_PKEY_CTX *pctx = NULL, *genctx = NULL;
887     EVP_PKEY *key = NULL;
888     const EVP_MD *md = NULL;
889     unsigned char *got = NULL;
890     size_t got_len;
891
892 #ifdef OPENSSL_NO_DES
893     if (expected->alg != NULL && strstr(expected->alg, "DES") != NULL) {
894         /* Skip DES */
895         t->err = NULL;
896         goto err;
897     }
898 #endif
899
900     if (!TEST_ptr(genctx = EVP_PKEY_CTX_new_id(expected->type, NULL))) {
901         t->err = "MAC_PKEY_CTX_ERROR";
902         goto err;
903     }
904
905     if (EVP_PKEY_keygen_init(genctx) <= 0) {
906         t->err = "MAC_KEYGEN_INIT_ERROR";
907         goto err;
908     }
909     if (expected->type == EVP_PKEY_CMAC
910              && EVP_PKEY_CTX_ctrl_str(genctx, "cipher", expected->alg) <= 0) {
911         t->err = "MAC_ALGORITHM_SET_ERROR";
912         goto err;
913     }
914
915     if (EVP_PKEY_CTX_set_mac_key(genctx, expected->key,
916                                  expected->key_len) <= 0) {
917         t->err = "MAC_KEY_SET_ERROR";
918         goto err;
919     }
920
921     if (EVP_PKEY_keygen(genctx, &key) <= 0) {
922         t->err = "MAC_KEY_GENERATE_ERROR";
923         goto err;
924     }
925     if (expected->type == EVP_PKEY_HMAC) {
926         if (!TEST_ptr(md = EVP_get_digestbyname(expected->alg))) {
927             t->err = "MAC_ALGORITHM_SET_ERROR";
928             goto err;
929         }
930     }
931     if (!TEST_ptr(mctx = EVP_MD_CTX_new())) {
932         t->err = "INTERNAL_ERROR";
933         goto err;
934     }
935     if (!EVP_DigestSignInit(mctx, &pctx, md, NULL, key)) {
936         t->err = "DIGESTSIGNINIT_ERROR";
937         goto err;
938     }
939
940     if (!EVP_DigestSignUpdate(mctx, expected->input, expected->input_len)) {
941         t->err = "DIGESTSIGNUPDATE_ERROR";
942         goto err;
943     }
944     if (!EVP_DigestSignFinal(mctx, NULL, &got_len)) {
945         t->err = "DIGESTSIGNFINAL_LENGTH_ERROR";
946         goto err;
947     }
948     if (!TEST_ptr(got = OPENSSL_malloc(got_len))) {
949         t->err = "TEST_FAILURE";
950         goto err;
951     }
952     if (!EVP_DigestSignFinal(mctx, got, &got_len)
953             || !TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len,
954                             got, got_len)) {
955         t->err = "TEST_MAC_ERR";
956         goto err;
957     }
958     t->err = NULL;
959  err:
960     EVP_MD_CTX_free(mctx);
961     OPENSSL_free(got);
962     EVP_PKEY_CTX_free(genctx);
963     EVP_PKEY_free(key);
964     return 1;
965 }
966
967 static const EVP_TEST_METHOD mac_test_method = {
968     "MAC",
969     mac_test_init,
970     mac_test_cleanup,
971     mac_test_parse,
972     mac_test_run
973 };
974
975
976 /**
977 ***  PUBLIC KEY TESTS
978 ***  These are all very similar and share much common code.
979 **/
980
981 typedef struct pkey_data_st {
982     /* Context for this operation */
983     EVP_PKEY_CTX *ctx;
984     /* Key operation to perform */
985     int (*keyop) (EVP_PKEY_CTX *ctx,
986                   unsigned char *sig, size_t *siglen,
987                   const unsigned char *tbs, size_t tbslen);
988     /* Input to MAC */
989     unsigned char *input;
990     size_t input_len;
991     /* Expected output */
992     unsigned char *output;
993     size_t output_len;
994 } PKEY_DATA;
995
996 /*
997  * Perform public key operation setup: lookup key, allocated ctx and call
998  * the appropriate initialisation function
999  */
1000 static int pkey_test_init(EVP_TEST *t, const char *name,
1001                           int use_public,
1002                           int (*keyopinit) (EVP_PKEY_CTX *ctx),
1003                           int (*keyop)(EVP_PKEY_CTX *ctx,
1004                                        unsigned char *sig, size_t *siglen,
1005                                        const unsigned char *tbs,
1006                                        size_t tbslen))
1007 {
1008     PKEY_DATA *kdata;
1009     EVP_PKEY *pkey = NULL;
1010     int rv = 0;
1011
1012     if (use_public)
1013         rv = find_key(&pkey, name, public_keys);
1014     if (rv == 0)
1015         rv = find_key(&pkey, name, private_keys);
1016     if (rv == 0 || pkey == NULL) {
1017         t->skip = 1;
1018         return 1;
1019     }
1020
1021     if (!TEST_ptr(kdata = OPENSSL_zalloc(sizeof(*kdata)))) {
1022         EVP_PKEY_free(pkey);
1023         return 0;
1024     }
1025     kdata->keyop = keyop;
1026     if (!TEST_ptr(kdata->ctx = EVP_PKEY_CTX_new(pkey, NULL))) {
1027         EVP_PKEY_free(pkey);
1028         OPENSSL_free(kdata);
1029         return 0;
1030     }
1031     if (keyopinit(kdata->ctx) <= 0)
1032         t->err = "KEYOP_INIT_ERROR";
1033     t->data = kdata;
1034     return 1;
1035 }
1036
1037 static void pkey_test_cleanup(EVP_TEST *t)
1038 {
1039     PKEY_DATA *kdata = t->data;
1040
1041     OPENSSL_free(kdata->input);
1042     OPENSSL_free(kdata->output);
1043     EVP_PKEY_CTX_free(kdata->ctx);
1044 }
1045
1046 static int pkey_test_ctrl(EVP_TEST *t, EVP_PKEY_CTX *pctx,
1047                           const char *value)
1048 {
1049     int rv;
1050     char *p, *tmpval;
1051
1052     if (!TEST_ptr(tmpval = OPENSSL_strdup(value)))
1053         return 0;
1054     p = strchr(tmpval, ':');
1055     if (p != NULL)
1056         *p++ = '\0';
1057     rv = EVP_PKEY_CTX_ctrl_str(pctx, tmpval, p);
1058     if (rv == -2) {
1059         t->err = "PKEY_CTRL_INVALID";
1060         rv = 1;
1061     } else if (p != NULL && rv <= 0) {
1062         /* If p has an OID and lookup fails assume disabled algorithm */
1063         int nid = OBJ_sn2nid(p);
1064
1065         if (nid == NID_undef)
1066              nid = OBJ_ln2nid(p);
1067         if (nid != NID_undef
1068                 && EVP_get_digestbynid(nid) == NULL
1069                 && EVP_get_cipherbynid(nid) == NULL) {
1070             t->skip = 1;
1071             rv = 1;
1072         } else {
1073             t->err = "PKEY_CTRL_ERROR";
1074             rv = 1;
1075         }
1076     }
1077     OPENSSL_free(tmpval);
1078     return rv > 0;
1079 }
1080
1081 static int pkey_test_parse(EVP_TEST *t,
1082                            const char *keyword, const char *value)
1083 {
1084     PKEY_DATA *kdata = t->data;
1085     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
1086         return parse_bin(value, &kdata->input, &kdata->input_len);
1087     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1088         return parse_bin(value, &kdata->output, &kdata->output_len);
1089     if (strcmp(keyword, "Ctrl") == 0)
1090         return pkey_test_ctrl(t, kdata->ctx, value);
1091     return 0;
1092 }
1093
1094 static int pkey_test_run(EVP_TEST *t)
1095 {
1096     PKEY_DATA *expected = t->data;
1097     unsigned char *got = NULL;
1098     size_t got_len;
1099
1100     if (expected->keyop(expected->ctx, NULL, &got_len,
1101                         expected->input, expected->input_len) <= 0
1102             || !TEST_ptr(got = OPENSSL_malloc(got_len))) {
1103         t->err = "KEYOP_LENGTH_ERROR";
1104         goto err;
1105     }
1106     if (expected->keyop(expected->ctx, got, &got_len,
1107                         expected->input, expected->input_len) <= 0) {
1108         t->err = "KEYOP_ERROR";
1109         goto err;
1110     }
1111     if (!TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len, got, got_len)) {
1112         t->err = "KEYOP_MISMATCH";
1113         goto err;
1114     }
1115     t->err = NULL;
1116  err:
1117     OPENSSL_free(got);
1118     return 1;
1119 }
1120
1121 static int sign_test_init(EVP_TEST *t, const char *name)
1122 {
1123     return pkey_test_init(t, name, 0, EVP_PKEY_sign_init, EVP_PKEY_sign);
1124 }
1125
1126 static const EVP_TEST_METHOD psign_test_method = {
1127     "Sign",
1128     sign_test_init,
1129     pkey_test_cleanup,
1130     pkey_test_parse,
1131     pkey_test_run
1132 };
1133
1134 static int verify_recover_test_init(EVP_TEST *t, const char *name)
1135 {
1136     return pkey_test_init(t, name, 1, EVP_PKEY_verify_recover_init,
1137                           EVP_PKEY_verify_recover);
1138 }
1139
1140 static const EVP_TEST_METHOD pverify_recover_test_method = {
1141     "VerifyRecover",
1142     verify_recover_test_init,
1143     pkey_test_cleanup,
1144     pkey_test_parse,
1145     pkey_test_run
1146 };
1147
1148 static int decrypt_test_init(EVP_TEST *t, const char *name)
1149 {
1150     return pkey_test_init(t, name, 0, EVP_PKEY_decrypt_init,
1151                           EVP_PKEY_decrypt);
1152 }
1153
1154 static const EVP_TEST_METHOD pdecrypt_test_method = {
1155     "Decrypt",
1156     decrypt_test_init,
1157     pkey_test_cleanup,
1158     pkey_test_parse,
1159     pkey_test_run
1160 };
1161
1162 static int verify_test_init(EVP_TEST *t, const char *name)
1163 {
1164     return pkey_test_init(t, name, 1, EVP_PKEY_verify_init, 0);
1165 }
1166
1167 static int verify_test_run(EVP_TEST *t)
1168 {
1169     PKEY_DATA *kdata = t->data;
1170
1171     if (EVP_PKEY_verify(kdata->ctx, kdata->output, kdata->output_len,
1172                         kdata->input, kdata->input_len) <= 0)
1173         t->err = "VERIFY_ERROR";
1174     return 1;
1175 }
1176
1177 static const EVP_TEST_METHOD pverify_test_method = {
1178     "Verify",
1179     verify_test_init,
1180     pkey_test_cleanup,
1181     pkey_test_parse,
1182     verify_test_run
1183 };
1184
1185
1186 static int pderive_test_init(EVP_TEST *t, const char *name)
1187 {
1188     return pkey_test_init(t, name, 0, EVP_PKEY_derive_init, 0);
1189 }
1190
1191 static int pderive_test_parse(EVP_TEST *t,
1192                               const char *keyword, const char *value)
1193 {
1194     PKEY_DATA *kdata = t->data;
1195
1196     if (strcmp(keyword, "PeerKey") == 0) {
1197         EVP_PKEY *peer;
1198         if (find_key(&peer, value, public_keys) == 0)
1199             return 0;
1200         if (EVP_PKEY_derive_set_peer(kdata->ctx, peer) <= 0)
1201             return 0;
1202         return 1;
1203     }
1204     if (strcmp(keyword, "SharedSecret") == 0)
1205         return parse_bin(value, &kdata->output, &kdata->output_len);
1206     if (strcmp(keyword, "Ctrl") == 0)
1207         return pkey_test_ctrl(t, kdata->ctx, value);
1208     return 0;
1209 }
1210
1211 static int pderive_test_run(EVP_TEST *t)
1212 {
1213     PKEY_DATA *expected = t->data;
1214     unsigned char *got = NULL;
1215     size_t got_len;
1216
1217     got_len = expected->output_len;
1218     if (!TEST_ptr(got = OPENSSL_malloc(got_len))) {
1219         t->err = "DERIVE_ERROR";
1220         goto err;
1221     }
1222     if (EVP_PKEY_derive(expected->ctx, got, &got_len) <= 0) {
1223         t->err = "DERIVE_ERROR";
1224         goto err;
1225     }
1226     if (!TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len, got, got_len)) {
1227         t->err = "SHARED_SECRET_MISMATCH";
1228         goto err;
1229     }
1230
1231     t->err = NULL;
1232  err:
1233     OPENSSL_free(got);
1234     return 1;
1235 }
1236
1237 static const EVP_TEST_METHOD pderive_test_method = {
1238     "Derive",
1239     pderive_test_init,
1240     pkey_test_cleanup,
1241     pderive_test_parse,
1242     pderive_test_run
1243 };
1244
1245
1246 /**
1247 ***  PBE TESTS
1248 **/
1249
1250 typedef enum pbe_type_enum {
1251     PBE_TYPE_INVALID = 0,
1252     PBE_TYPE_SCRYPT, PBE_TYPE_PBKDF2, PBE_TYPE_PKCS12
1253 } PBE_TYPE;
1254
1255 typedef struct pbe_data_st {
1256     PBE_TYPE pbe_type;
1257         /* scrypt parameters */
1258     uint64_t N, r, p, maxmem;
1259         /* PKCS#12 parameters */
1260     int id, iter;
1261     const EVP_MD *md;
1262         /* password */
1263     unsigned char *pass;
1264     size_t pass_len;
1265         /* salt */
1266     unsigned char *salt;
1267     size_t salt_len;
1268         /* Expected output */
1269     unsigned char *key;
1270     size_t key_len;
1271 } PBE_DATA;
1272
1273 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1274 /*
1275  * Parse unsigned decimal 64 bit integer value
1276  */
1277 static int parse_uint64(const char *value, uint64_t *pr)
1278 {
1279     const char *p = value;
1280
1281     if (!TEST_true(*p)) {
1282         TEST_info("Invalid empty integer value");
1283         return -1;
1284     }
1285     for (*pr = 0; *p; ) {
1286         if (*pr > UINT64_MAX / 10) {
1287             TEST_error("Integer overflow in string %s", value);
1288             return -1;
1289         }
1290         *pr *= 10;
1291         if (!TEST_true(isdigit(*p))) {
1292             TEST_error("Invalid character in string %s", value);
1293             return -1;
1294         }
1295         *pr += *p - '0';
1296         p++;
1297     }
1298     return 1;
1299 }
1300
1301 static int scrypt_test_parse(EVP_TEST *t,
1302                              const char *keyword, const char *value)
1303 {
1304     PBE_DATA *pdata = t->data;
1305
1306     if (strcmp(keyword, "N") == 0)
1307         return parse_uint64(value, &pdata->N);
1308     if (strcmp(keyword, "p") == 0)
1309         return parse_uint64(value, &pdata->p);
1310     if (strcmp(keyword, "r") == 0)
1311         return parse_uint64(value, &pdata->r);
1312     if (strcmp(keyword, "maxmem") == 0)
1313         return parse_uint64(value, &pdata->maxmem);
1314     return 0;
1315 }
1316 #endif
1317
1318 static int pbkdf2_test_parse(EVP_TEST *t,
1319                              const char *keyword, const char *value)
1320 {
1321     PBE_DATA *pdata = t->data;
1322
1323     if (strcmp(keyword, "iter") == 0) {
1324         pdata->iter = atoi(value);
1325         if (pdata->iter <= 0)
1326             return -1;
1327         return 1;
1328     }
1329     if (strcmp(keyword, "MD") == 0) {
1330         pdata->md = EVP_get_digestbyname(value);
1331         if (pdata->md == NULL)
1332             return -1;
1333         return 1;
1334     }
1335     return 0;
1336 }
1337
1338 static int pkcs12_test_parse(EVP_TEST *t,
1339                              const char *keyword, const char *value)
1340 {
1341     PBE_DATA *pdata = t->data;
1342
1343     if (strcmp(keyword, "id") == 0) {
1344         pdata->id = atoi(value);
1345         if (pdata->id <= 0)
1346             return -1;
1347         return 1;
1348     }
1349     return pbkdf2_test_parse(t, keyword, value);
1350 }
1351
1352 static int pbe_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
1353 {
1354     PBE_DATA *pdat;
1355     PBE_TYPE pbe_type = PBE_TYPE_INVALID;
1356
1357     if (strcmp(alg, "scrypt") == 0) {
1358 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1359         pbe_type = PBE_TYPE_SCRYPT;
1360 #else
1361         t->skip = 1;
1362         return 1;
1363 #endif
1364     } else if (strcmp(alg, "pbkdf2") == 0) {
1365         pbe_type = PBE_TYPE_PBKDF2;
1366     } else if (strcmp(alg, "pkcs12") == 0) {
1367         pbe_type = PBE_TYPE_PKCS12;
1368     } else {
1369         TEST_error("Unknown pbe algorithm %s", alg);
1370     }
1371     pdat = OPENSSL_zalloc(sizeof(*pdat));
1372     pdat->pbe_type = pbe_type;
1373     t->data = pdat;
1374     return 1;
1375 }
1376
1377 static void pbe_test_cleanup(EVP_TEST *t)
1378 {
1379     PBE_DATA *pdat = t->data;
1380
1381     OPENSSL_free(pdat->pass);
1382     OPENSSL_free(pdat->salt);
1383     OPENSSL_free(pdat->key);
1384 }
1385
1386 static int pbe_test_parse(EVP_TEST *t,
1387                           const char *keyword, const char *value)
1388 {
1389     PBE_DATA *pdata = t->data;
1390
1391     if (strcmp(keyword, "Password") == 0)
1392         return parse_bin(value, &pdata->pass, &pdata->pass_len);
1393     if (strcmp(keyword, "Salt") == 0)
1394         return parse_bin(value, &pdata->salt, &pdata->salt_len);
1395     if (strcmp(keyword, "Key") == 0)
1396         return parse_bin(value, &pdata->key, &pdata->key_len);
1397     if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_PBKDF2)
1398         return pbkdf2_test_parse(t, keyword, value);
1399     else if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_PKCS12)
1400         return pkcs12_test_parse(t, keyword, value);
1401 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1402     else if (pdata->pbe_type == PBE_TYPE_SCRYPT)
1403         return scrypt_test_parse(t, keyword, value);
1404 #endif
1405     return 0;
1406 }
1407
1408 static int pbe_test_run(EVP_TEST *t)
1409 {
1410     PBE_DATA *expected = t->data;
1411     unsigned char *key;
1412
1413     if (!TEST_ptr(key = OPENSSL_malloc(expected->key_len))) {
1414         t->err = "INTERNAL_ERROR";
1415         goto err;
1416     }
1417     if (expected->pbe_type == PBE_TYPE_PBKDF2) {
1418         if (PKCS5_PBKDF2_HMAC((char *)expected->pass, expected->pass_len,
1419                               expected->salt, expected->salt_len,
1420                               expected->iter, expected->md,
1421                               expected->key_len, key) == 0) {
1422             t->err = "PBKDF2_ERROR";
1423             goto err;
1424         }
1425 #ifndef OPENSSL_NO_SCRYPT
1426     } else if (expected->pbe_type == PBE_TYPE_SCRYPT) {
1427         if (EVP_PBE_scrypt((const char *)expected->pass, expected->pass_len,
1428                            expected->salt, expected->salt_len, expected->N,
1429                            expected->r, expected->p, expected->maxmem,
1430                            key, expected->key_len) == 0) {
1431             t->err = "SCRYPT_ERROR";
1432             goto err;
1433         }
1434 #endif
1435     } else if (expected->pbe_type == PBE_TYPE_PKCS12) {
1436         if (PKCS12_key_gen_uni(expected->pass, expected->pass_len,
1437                                expected->salt, expected->salt_len,
1438                                expected->id, expected->iter, expected->key_len,
1439                                key, expected->md) == 0) {
1440             t->err = "PKCS12_ERROR";
1441             goto err;
1442         }
1443     }
1444     if (!TEST_mem_eq(expected->key, expected->key_len,
1445                      key, expected->key_len)) {
1446         t->err = "KEY_MISMATCH";
1447         goto err;
1448     }
1449     t->err = NULL;
1450 err:
1451     OPENSSL_free(key);
1452     return 1;
1453 }
1454
1455 static const EVP_TEST_METHOD pbe_test_method = {
1456     "PBE",
1457     pbe_test_init,
1458     pbe_test_cleanup,
1459     pbe_test_parse,
1460     pbe_test_run
1461 };
1462
1463
1464 /**
1465 ***  BASE64 TESTS
1466 **/
1467
1468 typedef enum {
1469     BASE64_CANONICAL_ENCODING = 0,
1470     BASE64_VALID_ENCODING = 1,
1471     BASE64_INVALID_ENCODING = 2
1472 } base64_encoding_type;
1473
1474 typedef struct encode_data_st {
1475     /* Input to encoding */
1476     unsigned char *input;
1477     size_t input_len;
1478     /* Expected output */
1479     unsigned char *output;
1480     size_t output_len;
1481     base64_encoding_type encoding;
1482 } ENCODE_DATA;
1483
1484 static int encode_test_init(EVP_TEST *t, const char *encoding)
1485 {
1486     ENCODE_DATA *edata;
1487
1488     if (!TEST_ptr(edata = OPENSSL_zalloc(sizeof(*edata))))
1489         return 0;
1490     if (strcmp(encoding, "canonical") == 0) {
1491         edata->encoding = BASE64_CANONICAL_ENCODING;
1492     } else if (strcmp(encoding, "valid") == 0) {
1493         edata->encoding = BASE64_VALID_ENCODING;
1494     } else if (strcmp(encoding, "invalid") == 0) {
1495         edata->encoding = BASE64_INVALID_ENCODING;
1496         if (!TEST_ptr(t->expected_err = OPENSSL_strdup("DECODE_ERROR")))
1497             return 0;
1498     } else {
1499         TEST_error("Bad encoding: %s."
1500                    " Should be one of {canonical, valid, invalid}",
1501                    encoding);
1502         return 0;
1503     }
1504     t->data = edata;
1505     return 1;
1506 }
1507
1508 static void encode_test_cleanup(EVP_TEST *t)
1509 {
1510     ENCODE_DATA *edata = t->data;
1511
1512     OPENSSL_free(edata->input);
1513     OPENSSL_free(edata->output);
1514     memset(edata, 0, sizeof(*edata));
1515 }
1516
1517 static int encode_test_parse(EVP_TEST *t,
1518                              const char *keyword, const char *value)
1519 {
1520     ENCODE_DATA *edata = t->data;
1521
1522     if (strcmp(keyword, "Input") == 0)
1523         return parse_bin(value, &edata->input, &edata->input_len);
1524     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1525         return parse_bin(value, &edata->output, &edata->output_len);
1526     return 0;
1527 }
1528
1529 static int encode_test_run(EVP_TEST *t)
1530 {
1531     ENCODE_DATA *expected = t->data;
1532     unsigned char *encode_out = NULL, *decode_out = NULL;
1533     int output_len, chunk_len;
1534     EVP_ENCODE_CTX *decode_ctx;
1535
1536     if (!TEST_ptr(decode_ctx = EVP_ENCODE_CTX_new())) {
1537         t->err = "INTERNAL_ERROR";
1538         goto err;
1539     }
1540
1541     if (expected->encoding == BASE64_CANONICAL_ENCODING) {
1542         EVP_ENCODE_CTX *encode_ctx;
1543
1544         if (!TEST_ptr(encode_ctx = EVP_ENCODE_CTX_new())
1545                 || !TEST_ptr(encode_out =
1546                         OPENSSL_malloc(EVP_ENCODE_LENGTH(expected->input_len))))
1547             goto err;
1548
1549         EVP_EncodeInit(encode_ctx);
1550         EVP_EncodeUpdate(encode_ctx, encode_out, &chunk_len,
1551                          expected->input, expected->input_len);
1552         output_len = chunk_len;
1553
1554         EVP_EncodeFinal(encode_ctx, encode_out + chunk_len, &chunk_len);
1555         output_len += chunk_len;
1556
1557         EVP_ENCODE_CTX_free(encode_ctx);
1558
1559         if (!TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len,
1560                          encode_out, output_len)) {
1561             t->err = "BAD_ENCODING";
1562             goto err;
1563         }
1564     }
1565
1566     if (!TEST_ptr(decode_out =
1567                 OPENSSL_malloc(EVP_DECODE_LENGTH(expected->output_len))))
1568         goto err;
1569
1570     EVP_DecodeInit(decode_ctx);
1571     if (EVP_DecodeUpdate(decode_ctx, decode_out, &chunk_len, expected->output,
1572                          expected->output_len) < 0) {
1573         t->err = "DECODE_ERROR";
1574         goto err;
1575     }
1576     output_len = chunk_len;
1577
1578     if (EVP_DecodeFinal(decode_ctx, decode_out + chunk_len, &chunk_len) != 1) {
1579         t->err = "DECODE_ERROR";
1580         goto err;
1581     }
1582     output_len += chunk_len;
1583
1584     if (expected->encoding != BASE64_INVALID_ENCODING
1585             && !TEST_mem_eq(expected->input, expected->input_len,
1586                             decode_out, output_len)) {
1587         t->err = "BAD_DECODING";
1588         goto err;
1589     }
1590
1591     t->err = NULL;
1592  err:
1593     OPENSSL_free(encode_out);
1594     OPENSSL_free(decode_out);
1595     EVP_ENCODE_CTX_free(decode_ctx);
1596     return 1;
1597 }
1598
1599 static const EVP_TEST_METHOD encode_test_method = {
1600     "Encoding",
1601     encode_test_init,
1602     encode_test_cleanup,
1603     encode_test_parse,
1604     encode_test_run,
1605 };
1606
1607 /**
1608 ***  KDF TESTS
1609 **/
1610
1611 typedef struct kdf_data_st {
1612     /* Context for this operation */
1613     EVP_PKEY_CTX *ctx;
1614     /* Expected output */
1615     unsigned char *output;
1616     size_t output_len;
1617 } KDF_DATA;
1618
1619 /*
1620  * Perform public key operation setup: lookup key, allocated ctx and call
1621  * the appropriate initialisation function
1622  */
1623 static int kdf_test_init(EVP_TEST *t, const char *name)
1624 {
1625     KDF_DATA *kdata;
1626
1627     if (!TEST_ptr(kdata = OPENSSL_zalloc(sizeof(*kdata))))
1628         return 0;
1629     kdata->ctx = EVP_PKEY_CTX_new_id(OBJ_sn2nid(name), NULL);
1630     if (kdata->ctx == NULL) {
1631         OPENSSL_free(kdata);
1632         return 0;
1633     }
1634     if (EVP_PKEY_derive_init(kdata->ctx) <= 0) {
1635         EVP_PKEY_CTX_free(kdata->ctx);
1636         OPENSSL_free(kdata);
1637         return 0;
1638     }
1639     t->data = kdata;
1640     return 1;
1641 }
1642
1643 static void kdf_test_cleanup(EVP_TEST *t)
1644 {
1645     KDF_DATA *kdata = t->data;
1646     OPENSSL_free(kdata->output);
1647     EVP_PKEY_CTX_free(kdata->ctx);
1648 }
1649
1650 static int kdf_test_parse(EVP_TEST *t,
1651                           const char *keyword, const char *value)
1652 {
1653     KDF_DATA *kdata = t->data;
1654
1655     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1656         return parse_bin(value, &kdata->output, &kdata->output_len);
1657     if (strncmp(keyword, "Ctrl", 4) == 0)
1658         return pkey_test_ctrl(t, kdata->ctx, value);
1659     return 0;
1660 }
1661
1662 static int kdf_test_run(EVP_TEST *t)
1663 {
1664     KDF_DATA *expected = t->data;
1665     unsigned char *got = NULL;
1666     size_t got_len = expected->output_len;
1667
1668     if (!TEST_ptr(got = OPENSSL_malloc(got_len))) {
1669         t->err = "INTERNAL_ERROR";
1670         goto err;
1671     }
1672     if (EVP_PKEY_derive(expected->ctx, got, &got_len) <= 0) {
1673         t->err = "KDF_DERIVE_ERROR";
1674         goto err;
1675     }
1676     if (!TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len, got, got_len)) {
1677         t->err = "KDF_MISMATCH";
1678         goto err;
1679     }
1680     t->err = NULL;
1681
1682  err:
1683     OPENSSL_free(got);
1684     return 1;
1685 }
1686
1687 static const EVP_TEST_METHOD kdf_test_method = {
1688     "KDF",
1689     kdf_test_init,
1690     kdf_test_cleanup,
1691     kdf_test_parse,
1692     kdf_test_run
1693 };
1694
1695
1696 /**
1697 ***  KEYPAIR TESTS
1698 **/
1699
1700 typedef struct keypair_test_data_st {
1701     EVP_PKEY *privk;
1702     EVP_PKEY *pubk;
1703 } KEYPAIR_TEST_DATA;
1704
1705 static int keypair_test_init(EVP_TEST *t, const char *pair)
1706 {
1707     KEYPAIR_TEST_DATA *data;
1708     int rv = 0;
1709     EVP_PKEY *pk = NULL, *pubk = NULL;
1710     char *pub, *priv = NULL;
1711
1712     /* Split private and public names. */
1713     if (!TEST_ptr(priv = OPENSSL_strdup(pair))
1714             || !TEST_ptr(pub = strchr(priv, ':'))) {
1715         t->err = "PARSING_ERROR";
1716         goto end;
1717     }
1718     *pub++ = '\0';
1719
1720     if (!TEST_true(find_key(&pk, priv, private_keys))) {
1721         TEST_info("Can't find private key: %s", priv);
1722         t->err = "MISSING_PRIVATE_KEY";
1723         goto end;
1724     }
1725     if (!TEST_true(find_key(&pubk, pub, public_keys))) {
1726         TEST_info("Can't find public key: %s", pub);
1727         t->err = "MISSING_PUBLIC_KEY";
1728         goto end;
1729     }
1730
1731     if (pk == NULL && pubk == NULL) {
1732         /* Both keys are listed but unsupported: skip this test */
1733         t->skip = 1;
1734         rv = 1;
1735         goto end;
1736     }
1737
1738     if (!TEST_ptr(data = OPENSSL_malloc(sizeof(*data))))
1739         goto end;
1740     data->privk = pk;
1741     data->pubk = pubk;
1742     t->data = data;
1743     rv = 1;
1744     t->err = NULL;
1745
1746 end:
1747     OPENSSL_free(priv);
1748     return rv;
1749 }
1750
1751 static void keypair_test_cleanup(EVP_TEST *t)
1752 {
1753     OPENSSL_free(t->data);
1754     t->data = NULL;
1755 }
1756
1757 /*
1758  * For tests that do not accept any custom keywords.
1759  */
1760 static int void_test_parse(EVP_TEST *t, const char *keyword, const char *value)
1761 {
1762     return 0;
1763 }
1764
1765 static int keypair_test_run(EVP_TEST *t)
1766 {
1767     int rv = 0;
1768     const KEYPAIR_TEST_DATA *pair = t->data;
1769
1770     if (pair->privk == NULL || pair->pubk == NULL) {
1771         /*
1772          * this can only happen if only one of the keys is not set
1773          * which means that one of them was unsupported while the
1774          * other isn't: hence a key type mismatch.
1775          */
1776         t->err = "KEYPAIR_TYPE_MISMATCH";
1777         rv = 1;
1778         goto end;
1779     }
1780
1781     if ((rv = EVP_PKEY_cmp(pair->privk, pair->pubk)) != 1 ) {
1782         if ( 0 == rv ) {
1783             t->err = "KEYPAIR_MISMATCH";
1784         } else if ( -1 == rv ) {
1785             t->err = "KEYPAIR_TYPE_MISMATCH";
1786         } else if ( -2 == rv ) {
1787             t->err = "UNSUPPORTED_KEY_COMPARISON";
1788         } else {
1789             TEST_error("Unexpected error in key comparison");
1790             rv = 0;
1791             goto end;
1792         }
1793         rv = 1;
1794         goto end;
1795     }
1796
1797     rv = 1;
1798     t->err = NULL;
1799
1800 end:
1801     return rv;
1802 }
1803
1804 static const EVP_TEST_METHOD keypair_test_method = {
1805     "PrivPubKeyPair",
1806     keypair_test_init,
1807     keypair_test_cleanup,
1808     void_test_parse,
1809     keypair_test_run
1810 };
1811
1812
1813 /**
1814 ***  DIGEST SIGN+VERIFY TESTS
1815 **/
1816
1817 typedef struct {
1818     int is_verify; /* Set to 1 if verifying */
1819     int is_oneshot; /* Set to 1 for one shot operation */
1820     const EVP_MD *md; /* Digest to use */
1821     EVP_MD_CTX *ctx; /* Digest context */
1822     EVP_PKEY_CTX *pctx;
1823     STACK_OF(EVP_TEST_BUFFER) *input; /* Input data: streaming */
1824     unsigned char *osin; /* Input data if one shot */
1825     size_t osin_len; /* Input length data if one shot */
1826     unsigned char *output; /* Expected output */
1827     size_t output_len; /* Expected output length */
1828 } DIGESTSIGN_DATA;
1829
1830 static int digestsigver_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg, int is_verify,
1831                                   int is_oneshot)
1832 {
1833     const EVP_MD *md = NULL;
1834     DIGESTSIGN_DATA *mdat;
1835
1836     if (strcmp(alg, "NULL") != 0) {
1837         if ((md = EVP_get_digestbyname(alg)) == NULL) {
1838             /* If alg has an OID assume disabled algorithm */
1839             if (OBJ_sn2nid(alg) != NID_undef || OBJ_ln2nid(alg) != NID_undef) {
1840                 t->skip = 1;
1841                 return 1;
1842             }
1843             return 0;
1844         }
1845     }
1846     if (!TEST_ptr(mdat = OPENSSL_zalloc(sizeof(*mdat))))
1847         return 0;
1848     mdat->md = md;
1849     if (!TEST_ptr(mdat->ctx = EVP_MD_CTX_new())) {
1850         OPENSSL_free(mdat);
1851         return 0;
1852     }
1853     mdat->is_verify = is_verify;
1854     mdat->is_oneshot = is_oneshot;
1855     t->data = mdat;
1856     return 1;
1857 }
1858
1859 static int digestsign_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
1860 {
1861     return digestsigver_test_init(t, alg, 0, 0);
1862 }
1863
1864 static void digestsigver_test_cleanup(EVP_TEST *t)
1865 {
1866     DIGESTSIGN_DATA *mdata = t->data;
1867
1868     EVP_MD_CTX_free(mdata->ctx);
1869     sk_EVP_TEST_BUFFER_pop_free(mdata->input, evp_test_buffer_free);
1870     OPENSSL_free(mdata->osin);
1871     OPENSSL_free(mdata->output);
1872     OPENSSL_free(mdata);
1873     t->data = NULL;
1874 }
1875
1876 static int digestsigver_test_parse(EVP_TEST *t,
1877                                    const char *keyword, const char *value)
1878 {
1879     DIGESTSIGN_DATA *mdata = t->data;
1880
1881     if (strcmp(keyword, "Key") == 0) {
1882         EVP_PKEY *pkey = NULL;
1883         int rv = 0;
1884
1885         if (mdata->is_verify)
1886             rv = find_key(&pkey, value, public_keys);
1887         if (rv == 0)
1888             rv = find_key(&pkey, value, private_keys);
1889         if (rv == 0 || pkey == NULL) {
1890             t->skip = 1;
1891             return 1;
1892         }
1893         if (mdata->is_verify) {
1894             if (!EVP_DigestVerifyInit(mdata->ctx, &mdata->pctx, mdata->md,
1895                                       NULL, pkey))
1896                 t->err = "DIGESTVERIFYINIT_ERROR";
1897             return 1;
1898         }
1899         if (!EVP_DigestSignInit(mdata->ctx, &mdata->pctx, mdata->md, NULL,
1900                                 pkey))
1901             t->err = "DIGESTSIGNINIT_ERROR";
1902         return 1;
1903     }
1904
1905     if (strcmp(keyword, "Input") == 0) {
1906         if (mdata->is_oneshot)
1907             return parse_bin(value, &mdata->osin, &mdata->osin_len);
1908         return evp_test_buffer_append(value, &mdata->input);
1909     }
1910     if (strcmp(keyword, "Output") == 0)
1911         return parse_bin(value, &mdata->output, &mdata->output_len);
1912
1913     if (!mdata->is_oneshot) {
1914         if (strcmp(keyword, "Count") == 0)
1915             return evp_test_buffer_set_count(value, mdata->input);
1916         if (strcmp(keyword, "Ncopy") == 0)
1917             return evp_test_buffer_ncopy(value, mdata->input);
1918     }
1919     if (strcmp(keyword, "Ctrl") == 0) {
1920         if (mdata->pctx == NULL)
1921             return 0;
1922         return pkey_test_ctrl(t, mdata->pctx, value);
1923     }
1924     return 0;
1925 }
1926
1927 static int digestsign_update_fn(void *ctx, const unsigned char *buf,
1928                                 size_t buflen)
1929 {
1930     return EVP_DigestSignUpdate(ctx, buf, buflen);
1931 }
1932
1933 static int digestsign_test_run(EVP_TEST *t)
1934 {
1935     DIGESTSIGN_DATA *expected = t->data;
1936     unsigned char *got = NULL;
1937     size_t got_len;
1938
1939     if (!evp_test_buffer_do(expected->input, digestsign_update_fn,
1940                             expected->ctx)) {
1941         t->err = "DIGESTUPDATE_ERROR";
1942         goto err;
1943     }
1944
1945     if (!EVP_DigestSignFinal(expected->ctx, NULL, &got_len)) {
1946         t->err = "DIGESTSIGNFINAL_LENGTH_ERROR";
1947         goto err;
1948     }
1949     if (!TEST_ptr(got = OPENSSL_malloc(got_len))) {
1950         t->err = "MALLOC_FAILURE";
1951         goto err;
1952     }
1953     if (!EVP_DigestSignFinal(expected->ctx, got, &got_len)) {
1954         t->err = "DIGESTSIGNFINAL_ERROR";
1955         goto err;
1956     }
1957     if (!TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len, got, got_len)) {
1958         t->err = "SIGNATURE_MISMATCH";
1959         goto err;
1960     }
1961
1962  err:
1963     OPENSSL_free(got);
1964     return 1;
1965 }
1966
1967 static const EVP_TEST_METHOD digestsign_test_method = {
1968     "DigestSign",
1969     digestsign_test_init,
1970     digestsigver_test_cleanup,
1971     digestsigver_test_parse,
1972     digestsign_test_run
1973 };
1974
1975 static int digestverify_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
1976 {
1977     return digestsigver_test_init(t, alg, 1, 0);
1978 }
1979
1980 static int digestverify_update_fn(void *ctx, const unsigned char *buf,
1981                                   size_t buflen)
1982 {
1983     return EVP_DigestVerifyUpdate(ctx, buf, buflen);
1984 }
1985
1986 static int digestverify_test_run(EVP_TEST *t)
1987 {
1988     DIGESTSIGN_DATA *mdata = t->data;
1989
1990     if (!evp_test_buffer_do(mdata->input, digestverify_update_fn, mdata->ctx)) {
1991         t->err = "DIGESTUPDATE_ERROR";
1992         return 1;
1993     }
1994
1995     if (EVP_DigestVerifyFinal(mdata->ctx, mdata->output,
1996                               mdata->output_len) <= 0)
1997         t->err = "VERIFY_ERROR";
1998     return 1;
1999 }
2000
2001 static const EVP_TEST_METHOD digestverify_test_method = {
2002     "DigestVerify",
2003     digestverify_test_init,
2004     digestsigver_test_cleanup,
2005     digestsigver_test_parse,
2006     digestverify_test_run
2007 };
2008
2009 static int oneshot_digestsign_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
2010 {
2011     return digestsigver_test_init(t, alg, 0, 1);
2012 }
2013
2014 static int oneshot_digestsign_test_run(EVP_TEST *t)
2015 {
2016     DIGESTSIGN_DATA *expected = t->data;
2017     unsigned char *got = NULL;
2018     size_t got_len;
2019
2020     if (!EVP_DigestSign(expected->ctx, NULL, &got_len,
2021                         expected->osin, expected->osin_len)) {
2022         t->err = "DIGESTSIGN_LENGTH_ERROR";
2023         goto err;
2024     }
2025     if (!TEST_ptr(got = OPENSSL_malloc(got_len))) {
2026         t->err = "MALLOC_FAILURE";
2027         goto err;
2028     }
2029     if (!EVP_DigestSign(expected->ctx, got, &got_len,
2030                         expected->osin, expected->osin_len)) {
2031         t->err = "DIGESTSIGN_ERROR";
2032         goto err;
2033     }
2034     if (!TEST_mem_eq(expected->output, expected->output_len, got, got_len)) {
2035         t->err = "SIGNATURE_MISMATCH";
2036         goto err;
2037     }
2038
2039  err:
2040     OPENSSL_free(got);
2041     return 1;
2042 }
2043
2044 static const EVP_TEST_METHOD oneshot_digestsign_test_method = {
2045     "OneShotDigestSign",
2046     oneshot_digestsign_test_init,
2047     digestsigver_test_cleanup,
2048     digestsigver_test_parse,
2049     oneshot_digestsign_test_run
2050 };
2051
2052 static int oneshot_digestverify_test_init(EVP_TEST *t, const char *alg)
2053 {
2054     return digestsigver_test_init(t, alg, 1, 1);
2055 }
2056
2057 static int oneshot_digestverify_test_run(EVP_TEST *t)
2058 {
2059     DIGESTSIGN_DATA *mdata = t->data;
2060
2061     if (EVP_DigestVerify(mdata->ctx, mdata->output, mdata->output_len,
2062                          mdata->osin, mdata->osin_len) <= 0)
2063         t->err = "VERIFY_ERROR";
2064     return 1;
2065 }
2066
2067 static const EVP_TEST_METHOD oneshot_digestverify_test_method = {
2068     "OneShotDigestVerify",
2069     oneshot_digestverify_test_init,
2070     digestsigver_test_cleanup,
2071     digestsigver_test_parse,
2072     oneshot_digestverify_test_run
2073 };
2074
2075
2076 /**
2077 ***  PARSING AND DISPATCH
2078 **/
2079
2080 static const EVP_TEST_METHOD *evp_test_list[] = {
2081     &cipher_test_method,
2082     &digest_test_method,
2083     &digestsign_test_method,
2084     &digestverify_test_method,
2085     &encode_test_method,
2086     &kdf_test_method,
2087     &keypair_test_method,
2088     &mac_test_method,
2089     &oneshot_digestsign_test_method,
2090     &oneshot_digestverify_test_method,
2091     &pbe_test_method,
2092     &pdecrypt_test_method,
2093     &pderive_test_method,
2094     &psign_test_method,
2095     &pverify_recover_test_method,
2096     &pverify_test_method,
2097     NULL
2098 };
2099
2100 static const EVP_TEST_METHOD *find_test(const char *name)
2101 {
2102     const EVP_TEST_METHOD **tt;
2103
2104     for (tt = evp_test_list; *tt; tt++) {
2105         if (strcmp(name, (*tt)->name) == 0)
2106             return *tt;
2107     }
2108     return NULL;
2109 }
2110
2111 static void clear_test(EVP_TEST *t)
2112 {
2113     test_clearstanza(&t->s);
2114     ERR_clear_error();
2115     if (t->data != NULL) {
2116         if (t->meth != NULL)
2117             t->meth->cleanup(t);
2118         OPENSSL_free(t->data);
2119         t->data = NULL;
2120     }
2121     OPENSSL_free(t->expected_err);
2122     t->expected_err = NULL;
2123     OPENSSL_free(t->func);
2124     t->func = NULL;
2125     OPENSSL_free(t->reason);
2126     t->reason = NULL;
2127
2128     /* Text literal. */
2129     t->err = NULL;
2130     t->skip = 0;
2131     t->meth = NULL;
2132 }
2133
2134 /*
2135  * Check for errors in the test structure; return 1 if okay, else 0.
2136  */
2137 static int check_test_error(EVP_TEST *t)
2138 {
2139     unsigned long err;
2140     const char *func;
2141     const char *reason;
2142
2143     if (t->err == NULL && t->expected_err == NULL)
2144         return 1;
2145     if (t->err != NULL && t->expected_err == NULL) {
2146         if (t->aux_err != NULL) {
2147             TEST_info("%s:%d: Source of above error (%s); unexpected error %s",
2148                       t->s.test_file, t->s.start, t->aux_err, t->err);
2149         } else {
2150             TEST_info("%s:%d: Source of above error; unexpected error %s",
2151                       t->s.test_file, t->s.start, t->err);
2152         }
2153         return 0;
2154     }
2155     if (t->err == NULL && t->expected_err != NULL) {
2156         TEST_info("%s:%d: Succeeded but was expecting %s",
2157                   t->s.test_file, t->s.start, t->expected_err);
2158         return 0;
2159     }
2160
2161     if (strcmp(t->err, t->expected_err) != 0) {
2162         TEST_info("%s:%d: Expected %s got %s",
2163                   t->s.test_file, t->s.start, t->expected_err, t->err);
2164         return 0;
2165     }
2166
2167     if (t->func == NULL && t->reason == NULL)
2168         return 1;
2169
2170     if (t->func == NULL || t->reason == NULL) {
2171         TEST_info("%s:%d: Test is missing function or reason code",
2172                   t->s.test_file, t->s.start);
2173         return 0;
2174     }
2175
2176     err = ERR_peek_error();
2177     if (err == 0) {
2178         TEST_info("%s:%d: Expected error \"%s:%s\" not set",
2179                   t->s.test_file, t->s.start, t->func, t->reason);
2180         return 0;
2181     }
2182
2183     func = ERR_func_error_string(err);
2184     reason = ERR_reason_error_string(err);
2185     if (func == NULL && reason == NULL) {
2186         TEST_info("%s:%d: Expected error \"%s:%s\", no strings available."
2187                   " Assuming ok.",
2188                   t->s.test_file, t->s.start, t->func, t->reason);
2189         return 1;
2190     }
2191
2192     if (strcmp(func, t->func) == 0 && strcmp(reason, t->reason) == 0)
2193         return 1;
2194
2195     TEST_info("%s:%d: Expected error \"%s:%s\", got \"%s:%s\"",
2196               t->s.test_file, t->s.start, t->func, t->reason, func, reason);
2197
2198     return 0;
2199 }
2200
2201 /*
2202  * Run a parsed test. Log a message and return 0 on error.
2203  */
2204 static int run_test(EVP_TEST *t)
2205 {
2206     if (t->meth == NULL)
2207         return 1;
2208     t->s.numtests++;
2209     if (t->skip) {
2210         t->s.numskip++;
2211     } else {
2212         /* run the test */
2213         if (t->err == NULL && t->meth->run_test(t) != 1) {
2214             TEST_info("%s:%d %s error",
2215                       t->s.test_file, t->s.start, t->meth->name);
2216             return 0;
2217         }
2218         if (!check_test_error(t)) {
2219             TEST_openssl_errors();
2220             t->s.errors++;
2221         }
2222     }
2223
2224     /* clean it up */
2225     return 1;
2226 }
2227
2228 static int find_key(EVP_PKEY **ppk, const char *name, KEY_LIST *lst)
2229 {
2230     for (; lst != NULL; lst = lst->next) {
2231         if (strcmp(lst->name, name) == 0) {
2232             if (ppk != NULL)
2233                 *ppk = lst->key;
2234             return 1;
2235         }
2236     }
2237     return 0;
2238 }
2239
2240 static void free_key_list(KEY_LIST *lst)
2241 {
2242     while (lst != NULL) {
2243         KEY_LIST *next = lst->next;
2244
2245         EVP_PKEY_free(lst->key);
2246         OPENSSL_free(lst->name);
2247         OPENSSL_free(lst);
2248         lst = next;
2249     }
2250 }
2251
2252 /*
2253  * Is the key type an unsupported algorithm?
2254  */
2255 static int key_unsupported()
2256 {
2257     long err = ERR_peek_error();
2258
2259     if (ERR_GET_LIB(err) == ERR_LIB_EVP
2260             && ERR_GET_REASON(err) == EVP_R_UNSUPPORTED_ALGORITHM) {
2261         ERR_clear_error();
2262         return 1;
2263     }
2264 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2265     /*
2266      * If EC support is enabled we should catch also EC_R_UNKNOWN_GROUP as an
2267      * hint to an unsupported algorithm/curve (e.g. if binary EC support is
2268      * disabled).
2269      */
2270     if (ERR_GET_LIB(err) == ERR_LIB_EC
2271         && ERR_GET_REASON(err) == EC_R_UNKNOWN_GROUP) {
2272         ERR_clear_error();
2273         return 1;
2274     }
2275 #endif /* OPENSSL_NO_EC */
2276     return 0;
2277 }
2278
2279 /*
2280  * NULL out the value from |pp| but return it.  This "steals" a pointer.
2281  */
2282 static char *take_value(PAIR *pp)
2283 {
2284     char *p = pp->value;
2285
2286     pp->value = NULL;
2287     return p;
2288 }
2289
2290 /*
2291  * Read and parse one test.  Return 0 if failure, 1 if okay.
2292  */
2293 static int parse(EVP_TEST *t)
2294 {
2295     KEY_LIST *key, **klist;
2296     EVP_PKEY *pkey;
2297     PAIR *pp;
2298     int i;
2299
2300 top:
2301     do {
2302         if (BIO_eof(t->s.fp))
2303             return EOF;
2304         clear_test(t);
2305         if (!test_readstanza(&t->s))
2306             return 0;
2307     } while (t->s.numpairs == 0);
2308     pp = &t->s.pairs[0];
2309
2310     /* Are we adding a key? */
2311     klist = NULL;
2312     pkey = NULL;
2313     if (strcmp(pp->key, "PrivateKey") == 0) {
2314         pkey = PEM_read_bio_PrivateKey(t->s.key, NULL, 0, NULL);
2315         if (pkey == NULL && !key_unsupported()) {
2316             TEST_info("Can't read private key %s", pp->value);
2317             TEST_openssl_errors();
2318             return 0;
2319         }
2320         klist = &private_keys;
2321     }
2322     else if (strcmp(pp->key, "PublicKey") == 0) {
2323         pkey = PEM_read_bio_PUBKEY(t->s.key, NULL, 0, NULL);
2324         if (pkey == NULL && !key_unsupported()) {
2325             TEST_info("Can't read public key %s", pp->value);
2326             TEST_openssl_errors();
2327             return 0;
2328         }
2329         klist = &public_keys;
2330     }
2331
2332     /* If we have a key add to list */
2333     if (klist != NULL) {
2334         if (find_key(NULL, pp->value, *klist)) {
2335             TEST_info("Duplicate key %s", pp->value);
2336             return 0;
2337         }
2338         if (!TEST_ptr(key = OPENSSL_malloc(sizeof(*key))))
2339             return 0;
2340         key->name = take_value(pp);
2341         key->key = pkey;
2342         key->next = *klist;
2343         *klist = key;
2344
2345         /* Go back and start a new stanza. */
2346         if (t->s.numpairs != 1)
2347             TEST_info("Line %d: missing blank line\n", t->s.curr);
2348         goto top;
2349     }
2350
2351     /* Find the test, based on first keyword. */
2352     if (!TEST_ptr(t->meth = find_test(pp->key)))
2353         return 0;
2354     if (!t->meth->init(t, pp->value)) {
2355         TEST_error("unknown %s: %s\n", pp->key, pp->value);
2356         return 0;
2357     }
2358     if (t->skip == 1) {
2359         /* TEST_info("skipping %s %s", pp->key, pp->value); */
2360         return 0;
2361     }
2362
2363     for (pp++, i = 1; i < t->s.numpairs; pp++, i++) {
2364         if (strcmp(pp->key, "Result") == 0) {
2365             if (t->expected_err != NULL) {
2366                 TEST_info("Line %d: multiple result lines", t->s.curr);
2367                 return 0;
2368             }
2369             t->expected_err = take_value(pp);
2370         } else if (strcmp(pp->key, "Function") == 0) {
2371             if (t->func != NULL) {
2372                 TEST_info("Line %d: multiple function lines\n", t->s.curr);
2373                 return 0;
2374             }
2375             t->func = take_value(pp);
2376         } else if (strcmp(pp->key, "Reason") == 0) {
2377             if (t->reason != NULL) {
2378                 TEST_info("Line %d: multiple reason lines", t->s.curr);
2379                 return 0;
2380             }
2381             t->reason = take_value(pp);
2382         } else {
2383             /* Must be test specific line: try to parse it */
2384             int rv = t->meth->parse(t, pp->key, pp->value);
2385
2386             if (rv == 0) {
2387                 TEST_info("Line %d: unknown keyword %s", t->s.curr, pp->key);
2388                 return 0;
2389             }
2390             if (rv < 0) {
2391                 TEST_info("Line %d: error processing keyword %s\n",
2392                         t->s.curr, pp->key);
2393                 return 0;
2394             }
2395         }
2396     }
2397
2398     return 1;
2399 }
2400
2401 static char * const *testfiles;
2402
2403 static int run_file_tests(int i)
2404 {
2405     EVP_TEST *t;
2406     int c;
2407
2408     if (!TEST_ptr(t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))))
2409         return 0;
2410     if (!test_start_file(&t->s, testfiles[i])) {
2411         OPENSSL_free(t);
2412         return 0;
2413     }
2414
2415     while (!BIO_eof(t->s.fp)) {
2416         c = parse(t);
2417         if (t->skip)
2418             continue;
2419         if (c == 0 || !run_test(t)) {
2420             t->s.errors++;
2421             break;
2422         }
2423     }
2424     test_end_file(&t->s);
2425     clear_test(t);
2426
2427     free_key_list(public_keys);
2428     free_key_list(private_keys);
2429     BIO_free(t->s.key);
2430     c = t->s.errors;
2431     OPENSSL_free(t);
2432     return c == 0;
2433 }
2434
2435 int test_main(int argc, char *argv[])
2436 {
2437     if (argc < 2) {
2438         TEST_error("Usage: %s file...", argv[0]);
2439         return 0;
2440     }
2441     testfiles = &argv[1];
2442
2443     ADD_ALL_TESTS(run_file_tests, argc - 1);
2444
2445     return run_tests(argv[0]);
2446 }