24bfa96382f867363712bd91fa90acd4ff2cc726
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2021 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the Apache License 2.0 (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/core_names.h>
16 #include <openssl/ocsp.h>
17 #include <openssl/conf.h>
18 #include <openssl/x509v3.h>
19 #include <openssl/dh.h>
20 #include <openssl/bn.h>
21 #include <openssl/provider.h>
22 #include <openssl/param_build.h>
23 #include "internal/nelem.h"
24 #include "internal/sizes.h"
25 #include "internal/tlsgroups.h"
26 #include "ssl_local.h"
27 #include <openssl/ct.h>
28
29 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey);
30 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu);
31
32 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
33     tls1_enc,
34     tls1_mac,
35     tls1_setup_key_block,
36     tls1_generate_master_secret,
37     tls1_change_cipher_state,
38     tls1_final_finish_mac,
39     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
40     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
41     tls1_alert_code,
42     tls1_export_keying_material,
43     0,
44     ssl3_set_handshake_header,
45     tls_close_construct_packet,
46     ssl3_handshake_write
47 };
48
49 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
50     tls1_enc,
51     tls1_mac,
52     tls1_setup_key_block,
53     tls1_generate_master_secret,
54     tls1_change_cipher_state,
55     tls1_final_finish_mac,
56     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
57     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
58     tls1_alert_code,
59     tls1_export_keying_material,
60     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
61     ssl3_set_handshake_header,
62     tls_close_construct_packet,
63     ssl3_handshake_write
64 };
65
66 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
67     tls1_enc,
68     tls1_mac,
69     tls1_setup_key_block,
70     tls1_generate_master_secret,
71     tls1_change_cipher_state,
72     tls1_final_finish_mac,
73     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
74     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
75     tls1_alert_code,
76     tls1_export_keying_material,
77     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
78         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
79     ssl3_set_handshake_header,
80     tls_close_construct_packet,
81     ssl3_handshake_write
82 };
83
84 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
85     tls13_enc,
86     tls1_mac,
87     tls13_setup_key_block,
88     tls13_generate_master_secret,
89     tls13_change_cipher_state,
90     tls13_final_finish_mac,
91     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
92     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
93     tls13_alert_code,
94     tls13_export_keying_material,
95     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
96     ssl3_set_handshake_header,
97     tls_close_construct_packet,
98     ssl3_handshake_write
99 };
100
101 long tls1_default_timeout(void)
102 {
103     /*
104      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
105      * http, the cache would over fill
106      */
107     return (60 * 60 * 2);
108 }
109
110 int tls1_new(SSL *s)
111 {
112     if (!ssl3_new(s))
113         return 0;
114     if (!s->method->ssl_clear(s))
115         return 0;
116
117     return 1;
118 }
119
120 void tls1_free(SSL *s)
121 {
122     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
123     ssl3_free(s);
124 }
125
126 int tls1_clear(SSL *s)
127 {
128     if (!ssl3_clear(s))
129         return 0;
130
131     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
132         s->version = TLS_MAX_VERSION_INTERNAL;
133     else
134         s->version = s->method->version;
135
136     return 1;
137 }
138
139 /* Legacy NID to group_id mapping. Only works for groups we know about */
140 static struct {
141     int nid;
142     uint16_t group_id;
143 } nid_to_group[] = {
144     {NID_sect163k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163k1},
145     {NID_sect163r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163r1},
146     {NID_sect163r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect163r2},
147     {NID_sect193r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect193r1},
148     {NID_sect193r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect193r2},
149     {NID_sect233k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect233k1},
150     {NID_sect233r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect233r1},
151     {NID_sect239k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect239k1},
152     {NID_sect283k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect283k1},
153     {NID_sect283r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect283r1},
154     {NID_sect409k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect409k1},
155     {NID_sect409r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect409r1},
156     {NID_sect571k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect571k1},
157     {NID_sect571r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_sect571r1},
158     {NID_secp160k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160k1},
159     {NID_secp160r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160r1},
160     {NID_secp160r2, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp160r2},
161     {NID_secp192k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp192k1},
162     {NID_X9_62_prime192v1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp192r1},
163     {NID_secp224k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp224k1},
164     {NID_secp224r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp224r1},
165     {NID_secp256k1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp256k1},
166     {NID_X9_62_prime256v1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp256r1},
167     {NID_secp384r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp384r1},
168     {NID_secp521r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_secp521r1},
169     {NID_brainpoolP256r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP256r1},
170     {NID_brainpoolP384r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP384r1},
171     {NID_brainpoolP512r1, OSSL_TLS_GROUP_ID_brainpoolP512r1},
172     {EVP_PKEY_X25519, OSSL_TLS_GROUP_ID_x25519},
173     {EVP_PKEY_X448, OSSL_TLS_GROUP_ID_x448},
174     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetA, 0x0022},
175     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetB, 0x0023},
176     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetC, 0x0024},
177     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetD, 0x0025},
178     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetA, 0x0026},
179     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetB, 0x0027},
180     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetC, 0x0028},
181     {NID_ffdhe2048, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe2048},
182     {NID_ffdhe3072, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe3072},
183     {NID_ffdhe4096, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe4096},
184     {NID_ffdhe6144, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe6144},
185     {NID_ffdhe8192, OSSL_TLS_GROUP_ID_ffdhe8192}
186 };
187
188 #ifndef OPENSSL_NO_EC
189 static const unsigned char ecformats_default[] = {
190     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
191     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
192     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
193 };
194 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) */
195
196 /* The default curves */
197 static const uint16_t supported_groups_default[] = {
198     29,                      /* X25519 (29) */
199     23,                      /* secp256r1 (23) */
200     30,                      /* X448 (30) */
201     25,                      /* secp521r1 (25) */
202     24,                      /* secp384r1 (24) */
203     34,                      /* GC256A (34) */
204     35,                      /* GC256B (35) */
205     36,                      /* GC256C (36) */
206     37,                      /* GC256D (37) */
207     38,                      /* GC512A (38) */
208     39,                      /* GC512B (39) */
209     40,                      /* GC512C (40) */
210     0x100,                   /* ffdhe2048 (0x100) */
211     0x101,                   /* ffdhe3072 (0x101) */
212     0x102,                   /* ffdhe4096 (0x102) */
213     0x103,                   /* ffdhe6144 (0x103) */
214     0x104,                   /* ffdhe8192 (0x104) */
215 };
216
217 #ifndef OPENSSL_NO_EC
218 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
219     TLSEXT_curve_P_256,
220     TLSEXT_curve_P_384
221 };
222 #endif
223
224 struct provider_group_data_st {
225     SSL_CTX *ctx;
226     OSSL_PROVIDER *provider;
227 };
228
229 #define TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE        10
230 static OSSL_CALLBACK add_provider_groups;
231 static int add_provider_groups(const OSSL_PARAM params[], void *data)
232 {
233     struct provider_group_data_st *pgd = data;
234     SSL_CTX *ctx = pgd->ctx;
235     OSSL_PROVIDER *provider = pgd->provider;
236     const OSSL_PARAM *p;
237     TLS_GROUP_INFO *ginf = NULL;
238     EVP_KEYMGMT *keymgmt;
239     unsigned int gid;
240     unsigned int is_kem = 0;
241     int ret = 0;
242
243     if (ctx->group_list_max_len == ctx->group_list_len) {
244         TLS_GROUP_INFO *tmp = NULL;
245
246         if (ctx->group_list_max_len == 0)
247             tmp = OPENSSL_malloc(sizeof(TLS_GROUP_INFO)
248                                  * TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE);
249         else
250             tmp = OPENSSL_realloc(ctx->group_list,
251                                   (ctx->group_list_max_len
252                                    + TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE)
253                                   * sizeof(TLS_GROUP_INFO));
254         if (tmp == NULL) {
255             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
256             return 0;
257         }
258         ctx->group_list = tmp;
259         memset(tmp + ctx->group_list_max_len,
260                0,
261                sizeof(TLS_GROUP_INFO) * TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE);
262         ctx->group_list_max_len += TLS_GROUP_LIST_MALLOC_BLOCK_SIZE;
263     }
264
265     ginf = &ctx->group_list[ctx->group_list_len];
266
267     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_NAME);
268     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
269         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
270         goto err;
271     }
272     ginf->tlsname = OPENSSL_strdup(p->data);
273     if (ginf->tlsname == NULL) {
274         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
275         goto err;
276     }
277
278     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_NAME_INTERNAL);
279     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
280         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
281         goto err;
282     }
283     ginf->realname = OPENSSL_strdup(p->data);
284     if (ginf->realname == NULL) {
285         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
286         goto err;
287     }
288
289     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_ID);
290     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_uint(p, &gid) || gid > UINT16_MAX) {
291         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
292         goto err;
293     }
294     ginf->group_id = (uint16_t)gid;
295
296     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_ALG);
297     if (p == NULL || p->data_type != OSSL_PARAM_UTF8_STRING) {
298         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
299         goto err;
300     }
301     ginf->algorithm = OPENSSL_strdup(p->data);
302     if (ginf->algorithm == NULL) {
303         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
304         goto err;
305     }
306
307     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_SECURITY_BITS);
308     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_uint(p, &ginf->secbits)) {
309         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
310         goto err;
311     }
312
313     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_IS_KEM);
314     if (p != NULL && (!OSSL_PARAM_get_uint(p, &is_kem) || is_kem > 1)) {
315         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
316         goto err;
317     }
318     ginf->is_kem = 1 & is_kem;
319
320     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MIN_TLS);
321     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->mintls)) {
322         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
323         goto err;
324     }
325
326     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MAX_TLS);
327     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->maxtls)) {
328         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
329         goto err;
330     }
331
332     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MIN_DTLS);
333     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->mindtls)) {
334         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
335         goto err;
336     }
337
338     p = OSSL_PARAM_locate_const(params, OSSL_CAPABILITY_TLS_GROUP_MAX_DTLS);
339     if (p == NULL || !OSSL_PARAM_get_int(p, &ginf->maxdtls)) {
340         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_PASSED_INVALID_ARGUMENT);
341         goto err;
342     }
343     /*
344      * Now check that the algorithm is actually usable for our property query
345      * string. Regardless of the result we still return success because we have
346      * successfully processed this group, even though we may decide not to use
347      * it.
348      */
349     ret = 1;
350     keymgmt = EVP_KEYMGMT_fetch(ctx->libctx, ginf->algorithm, ctx->propq);
351     if (keymgmt != NULL) {
352         /*
353          * We have successfully fetched the algorithm - however if the provider
354          * doesn't match this one then we ignore it.
355          *
356          * Note: We're cheating a little here. Technically if the same algorithm
357          * is available from more than one provider then it is undefined which
358          * implementation you will get back. Theoretically this could be
359          * different every time...we assume here that you'll always get the
360          * same one back if you repeat the exact same fetch. Is this a reasonable
361          * assumption to make (in which case perhaps we should document this
362          * behaviour)?
363          */
364         if (EVP_KEYMGMT_provider(keymgmt) == provider) {
365             /* We have a match - so we will use this group */
366             ctx->group_list_len++;
367             ginf = NULL;
368         }
369         EVP_KEYMGMT_free(keymgmt);
370     }
371  err:
372     if (ginf != NULL) {
373         OPENSSL_free(ginf->tlsname);
374         OPENSSL_free(ginf->realname);
375         OPENSSL_free(ginf->algorithm);
376         ginf->tlsname = ginf->realname = NULL;
377     }
378     return ret;
379 }
380
381 static int discover_provider_groups(OSSL_PROVIDER *provider, void *vctx)
382 {
383     struct provider_group_data_st pgd;
384
385     pgd.ctx = vctx;
386     pgd.provider = provider;
387     return OSSL_PROVIDER_get_capabilities(provider, "TLS-GROUP",
388                                           add_provider_groups, &pgd);
389 }
390
391 int ssl_load_groups(SSL_CTX *ctx)
392 {
393     size_t i, j, num_deflt_grps = 0;
394     uint16_t tmp_supp_groups[sizeof(supported_groups_default)];
395
396     if (!OSSL_PROVIDER_do_all(ctx->libctx, discover_provider_groups, ctx))
397         return 0;
398
399     for (i = 0; i < sizeof(supported_groups_default); i++) {
400         for (j = 0; j < ctx->group_list_len; j++) {
401             if (ctx->group_list[j].group_id == supported_groups_default[i])
402                 tmp_supp_groups[num_deflt_grps++] = ctx->group_list[j].group_id;
403         }
404     }
405
406     if (num_deflt_grps == 0)
407         return 1;
408
409     ctx->ext.supported_groups_default
410         = OPENSSL_malloc(sizeof(uint16_t) * num_deflt_grps);
411
412     if (ctx->ext.supported_groups_default == NULL) {
413         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
414         return 0;
415     }
416
417     memcpy(ctx->ext.supported_groups_default, tmp_supp_groups, num_deflt_grps);
418     ctx->ext.supported_groups_default_len = num_deflt_grps;
419
420     return 1;
421 }
422
423 static uint16_t tls1_group_name2id(SSL_CTX *ctx, const char *name)
424 {
425     size_t i;
426     int nid = NID_undef;
427
428     /* See if we can identify a nid for this name */
429 #ifndef OPENSSL_NO_EC
430     nid = EC_curve_nist2nid(name);
431 #endif
432     if (nid == NID_undef)
433         nid = OBJ_sn2nid(name);
434     if (nid == NID_undef)
435         nid = OBJ_ln2nid(name);
436
437     for (i = 0; i < ctx->group_list_len; i++) {
438         if (strcmp(ctx->group_list[i].tlsname, name) == 0
439                 || (nid != NID_undef
440                     && nid == tls1_group_id2nid(ctx->group_list[i].group_id,
441                                                 0))
442            )
443             return ctx->group_list[i].group_id;
444     }
445
446     return 0;
447 }
448
449 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(SSL_CTX *ctx, uint16_t group_id)
450 {
451     size_t i;
452
453     for (i = 0; i < ctx->group_list_len; i++) {
454         if (ctx->group_list[i].group_id == group_id)
455             return &ctx->group_list[i];
456     }
457
458     return NULL;
459 }
460
461 int tls1_group_id2nid(uint16_t group_id, int include_unknown)
462 {
463     size_t i;
464
465     if (group_id == 0)
466         return NID_undef;
467
468     /*
469      * Return well known Group NIDs - for backwards compatibility. This won't
470      * work for groups we don't know about.
471      */
472     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_to_group); i++)
473     {
474         if (nid_to_group[i].group_id == group_id)
475             return nid_to_group[i].nid;
476     }
477     if (!include_unknown)
478         return NID_undef;
479     return TLSEXT_nid_unknown | (int)group_id;
480 }
481
482 uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
483 {
484     size_t i;
485
486     /*
487      * Return well known Group ids - for backwards compatibility. This won't
488      * work for groups we don't know about.
489      */
490     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_to_group); i++)
491     {
492         if (nid_to_group[i].nid == nid)
493             return nid_to_group[i].group_id;
494     }
495
496     return 0;
497 }
498
499 /*
500  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
501  * the number of groups supported.
502  */
503 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
504                                size_t *pgroupslen)
505 {
506     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
507     switch (tls1_suiteb(s)) {
508 # ifndef OPENSSL_NO_EC
509     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
510         *pgroups = suiteb_curves;
511         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
512         break;
513
514     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
515         *pgroups = suiteb_curves;
516         *pgroupslen = 1;
517         break;
518
519     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
520         *pgroups = suiteb_curves + 1;
521         *pgroupslen = 1;
522         break;
523 # endif
524
525     default:
526         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
527             *pgroups = s->ctx->ext.supported_groups_default;
528             *pgroupslen = s->ctx->ext.supported_groups_default_len;
529         } else {
530             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
531             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
532         }
533         break;
534     }
535 }
536
537 int tls_valid_group(SSL *s, uint16_t group_id, int minversion, int maxversion)
538 {
539     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(s->ctx, group_id);
540     int ret;
541
542     if (ginfo == NULL)
543         return 0;
544
545     if (SSL_IS_DTLS(s)) {
546         if (ginfo->mindtls < 0 || ginfo->maxdtls < 0)
547             return 0;
548         if (ginfo->maxdtls == 0)
549             ret = 1;
550         else
551             ret = DTLS_VERSION_LE(minversion, ginfo->maxdtls);
552         if (ginfo->mindtls > 0)
553             ret &= DTLS_VERSION_GE(maxversion, ginfo->mindtls);
554     } else {
555         if (ginfo->mintls < 0 || ginfo->maxtls < 0)
556             return 0;
557         if (ginfo->maxtls == 0)
558             ret = 1;
559         else
560             ret = (minversion <= ginfo->maxtls);
561         if (ginfo->mintls > 0)
562             ret &= (maxversion >= ginfo->mintls);
563     }
564
565     return ret;
566 }
567
568 /* See if group is allowed by security callback */
569 int tls_group_allowed(SSL *s, uint16_t group, int op)
570 {
571     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(s->ctx, group);
572     unsigned char gtmp[2];
573
574     if (ginfo == NULL)
575         return 0;
576
577     gtmp[0] = group >> 8;
578     gtmp[1] = group & 0xff;
579     return ssl_security(s, op, ginfo->secbits,
580                         tls1_group_id2nid(ginfo->group_id, 0), (void *)gtmp);
581 }
582
583 /* Return 1 if "id" is in "list" */
584 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
585 {
586     size_t i;
587     for (i = 0; i < listlen; i++)
588         if (list[i] == id)
589             return 1;
590     return 0;
591 }
592
593 /*-
594  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
595  * if there is no match.
596  * For nmatch == -1, return number of matches
597  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
598  * a tmp key, or 0 if there is no match.
599  */
600 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
601 {
602     const uint16_t *pref, *supp;
603     size_t num_pref, num_supp, i;
604     int k;
605
606     /* Can't do anything on client side */
607     if (s->server == 0)
608         return 0;
609     if (nmatch == -2) {
610         if (tls1_suiteb(s)) {
611             /*
612              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
613              * these are acceptable due to previous checks.
614              */
615             unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
616
617             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
618                 return TLSEXT_curve_P_256;
619             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
620                 return TLSEXT_curve_P_384;
621             /* Should never happen */
622             return 0;
623         }
624         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
625         nmatch = 0;
626     }
627     /*
628      * If server preference set, our groups are the preference order
629      * otherwise peer decides.
630      */
631     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
632         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
633         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
634     } else {
635         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
636         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
637     }
638
639     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
640         uint16_t id = pref[i];
641
642         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
643             || !tls_group_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
644                     continue;
645         if (nmatch == k)
646             return id;
647          k++;
648     }
649     if (nmatch == -1)
650         return k;
651     /* Out of range (nmatch > k). */
652     return 0;
653 }
654
655 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
656                     int *groups, size_t ngroups)
657 {
658     uint16_t *glist;
659     size_t i;
660     /*
661      * Bitmap of groups included to detect duplicates: two variables are added
662      * to detect duplicates as some values are more than 32.
663      */
664     unsigned long *dup_list = NULL;
665     unsigned long dup_list_egrp = 0;
666     unsigned long dup_list_dhgrp = 0;
667
668     if (ngroups == 0) {
669         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_BAD_LENGTH);
670         return 0;
671     }
672     if ((glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist))) == NULL) {
673         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
674         return 0;
675     }
676     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
677         unsigned long idmask;
678         uint16_t id;
679         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
680         if ((id & 0x00FF) >= (sizeof(unsigned long) * 8))
681             goto err;
682         idmask = 1L << (id & 0x00FF);
683         dup_list = (id < 0x100) ? &dup_list_egrp : &dup_list_dhgrp;
684         if (!id || ((*dup_list) & idmask))
685             goto err;
686         *dup_list |= idmask;
687         glist[i] = id;
688     }
689     OPENSSL_free(*pext);
690     *pext = glist;
691     *pextlen = ngroups;
692     return 1;
693 err:
694     OPENSSL_free(glist);
695     return 0;
696 }
697
698 /* TODO(3.0): An arbitrary amount for now. Take another look at this */
699 # define MAX_GROUPLIST   40
700
701 typedef struct {
702     SSL_CTX *ctx;
703     size_t gidcnt;
704     uint16_t gid_arr[MAX_GROUPLIST];
705 } gid_cb_st;
706
707 static int gid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
708 {
709     gid_cb_st *garg = arg;
710     size_t i;
711     uint16_t gid = 0;
712     char etmp[20];
713
714     if (elem == NULL)
715         return 0;
716     if (garg->gidcnt == MAX_GROUPLIST)
717         return 0;
718     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
719         return 0;
720     memcpy(etmp, elem, len);
721     etmp[len] = 0;
722
723     gid = tls1_group_name2id(garg->ctx, etmp);
724     if (gid == 0)
725         return 0;
726     for (i = 0; i < garg->gidcnt; i++)
727         if (garg->gid_arr[i] == gid)
728             return 0;
729     garg->gid_arr[garg->gidcnt++] = gid;
730     return 1;
731 }
732
733 /* Set groups based on a colon separated list */
734 int tls1_set_groups_list(SSL_CTX *ctx, uint16_t **pext, size_t *pextlen,
735                          const char *str)
736 {
737     gid_cb_st gcb;
738     uint16_t *tmparr;
739
740     gcb.gidcnt = 0;
741     gcb.ctx = ctx;
742     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, gid_cb, &gcb))
743         return 0;
744     if (pext == NULL)
745         return 1;
746
747     /*
748      * gid_cb ensurse there are no duplicates so we can just go ahead and set
749      * the result
750      */
751     tmparr = OPENSSL_memdup(gcb.gid_arr, gcb.gidcnt * sizeof(*tmparr));
752     if (tmparr == NULL)
753         return 0;
754     *pext = tmparr;
755     *pextlen = gcb.gidcnt;
756     return 1;
757 }
758
759 /* Check a group id matches preferences */
760 int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id, int check_own_groups)
761     {
762     const uint16_t *groups;
763     size_t groups_len;
764
765     if (group_id == 0)
766         return 0;
767
768     /* Check for Suite B compliance */
769     if (tls1_suiteb(s) && s->s3.tmp.new_cipher != NULL) {
770         unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
771
772         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
773             if (group_id != TLSEXT_curve_P_256)
774                 return 0;
775         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
776             if (group_id != TLSEXT_curve_P_384)
777                 return 0;
778         } else {
779             /* Should never happen */
780             return 0;
781         }
782     }
783
784     if (check_own_groups) {
785         /* Check group is one of our preferences */
786         tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
787         if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
788             return 0;
789     }
790
791     if (!tls_group_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
792         return 0;
793
794     /* For clients, nothing more to check */
795     if (!s->server)
796         return 1;
797
798     /* Check group is one of peers preferences */
799     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
800
801     /*
802      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
803      * so if it is not sent we can just choose any curve.
804      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
805      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
806      */
807     if (groups_len == 0)
808             return 1;
809     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
810 }
811
812 #ifndef OPENSSL_NO_EC
813 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
814                          size_t *num_formats)
815 {
816     /*
817      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
818      */
819     if (s->ext.ecpointformats) {
820         *pformats = s->ext.ecpointformats;
821         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
822     } else {
823         *pformats = ecformats_default;
824         /* For Suite B we don't support char2 fields */
825         if (tls1_suiteb(s))
826             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
827         else
828             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
829     }
830 }
831
832 /* Check a key is compatible with compression extension */
833 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
834 {
835     unsigned char comp_id;
836     size_t i;
837     int point_conv;
838
839     /* If not an EC key nothing to check */
840     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
841         return 1;
842
843
844     /* Get required compression id */
845     point_conv = EVP_PKEY_get_ec_point_conv_form(pkey);
846     if (point_conv == 0)
847         return 0;
848     if (point_conv == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
849             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
850     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
851         /*
852          * ec_point_formats extension is not used in TLSv1.3 so we ignore
853          * this check.
854          */
855         return 1;
856     } else {
857         int field_type = EVP_PKEY_get_field_type(pkey);
858
859         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
860             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
861         else if (field_type == NID_X9_62_characteristic_two_field)
862             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
863         else
864             return 0;
865     }
866     /*
867      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
868      * supported (see RFC4492).
869      */
870     if (s->ext.peer_ecpointformats == NULL)
871         return 1;
872
873     for (i = 0; i < s->ext.peer_ecpointformats_len; i++) {
874         if (s->ext.peer_ecpointformats[i] == comp_id)
875             return 1;
876     }
877     return 0;
878 }
879
880 /* Return group id of a key */
881 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
882 {
883     int curve_nid = ssl_get_EC_curve_nid(pkey);
884
885     if (curve_nid == NID_undef)
886         return 0;
887     return tls1_nid2group_id(curve_nid);
888 }
889
890 /*
891  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
892  * certificates have compatible curves and compression.
893  */
894 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
895 {
896     uint16_t group_id;
897     EVP_PKEY *pkey;
898     pkey = X509_get0_pubkey(x);
899     if (pkey == NULL)
900         return 0;
901     /* If not EC nothing to do */
902     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
903         return 1;
904     /* Check compression */
905     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
906         return 0;
907     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
908     /*
909      * For a server we allow the certificate to not be in our list of supported
910      * groups.
911      */
912     if (!tls1_check_group_id(s, group_id, !s->server))
913         return 0;
914     /*
915      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
916      * SHA384+P-384.
917      */
918     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
919         int check_md;
920         size_t i;
921
922         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
923         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
924             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
925         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
926             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
927         else
928             return 0;           /* Should never happen */
929         for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
930             if (check_md == s->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
931                 return 1;;
932         }
933         return 0;
934     }
935     return 1;
936 }
937
938 /*
939  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
940  * @s: SSL connection
941  * @cid: Cipher ID we're considering using
942  *
943  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
944  * is compatible with the client extensions.
945  *
946  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
947  */
948 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
949 {
950     /* If not Suite B just need a shared group */
951     if (!tls1_suiteb(s))
952         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
953     /*
954      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
955      * curves permitted.
956      */
957     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
958         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256, 1);
959     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
960         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384, 1);
961
962     return 0;
963 }
964
965 #else
966
967 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
968 {
969     return 1;
970 }
971
972 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
973
974 /* Default sigalg schemes */
975 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
976 #ifndef OPENSSL_NO_EC
977     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
978     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
979     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
980     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
981     TLSEXT_SIGALG_ed448,
982 #endif
983
984     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
985     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
986     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
987     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
988     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
989     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
990
991     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
992     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
993     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
994
995 #ifndef OPENSSL_NO_EC
996     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
997     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
998 #endif
999     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
1000     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
1001 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1002     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
1003     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
1004
1005     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
1006     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
1007     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
1008 #endif
1009 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1010     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
1011     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
1012     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
1013     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
1014     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
1015 #endif
1016 };
1017
1018 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1019 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
1020     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
1021     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
1022 };
1023 #endif
1024
1025 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
1026 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1027     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
1028      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1029      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1, 1},
1030     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
1031      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1032      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1, 1},
1033     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
1034      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1035      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1, 1},
1036     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
1037      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
1038      NID_undef, NID_undef, 1},
1039     {"ed448", TLSEXT_SIGALG_ed448,
1040      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED448, SSL_PKEY_ED448,
1041      NID_undef, NID_undef, 1},
1042     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
1043      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1044      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef, 1},
1045     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
1046      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
1047      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef, 1},
1048 #endif
1049     {"rsa_pss_rsae_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
1050      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1051      NID_undef, NID_undef, 1},
1052     {"rsa_pss_rsae_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
1053      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1054      NID_undef, NID_undef, 1},
1055     {"rsa_pss_rsae_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
1056      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
1057      NID_undef, NID_undef, 1},
1058     {"rsa_pss_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
1059      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1060      NID_undef, NID_undef, 1},
1061     {"rsa_pss_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
1062      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1063      NID_undef, NID_undef, 1},
1064     {"rsa_pss_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
1065      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
1066      NID_undef, NID_undef, 1},
1067     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
1068      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1069      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1070     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
1071      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1072      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1073     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
1074      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1075      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1076     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
1077      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1078      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1079     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
1080      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1081      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef, 1},
1082 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1083     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
1084      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1085      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef, 1},
1086     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
1087      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1088      NID_undef, NID_undef, 1},
1089     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
1090      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1091      NID_undef, NID_undef, 1},
1092     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
1093      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1094      NID_undef, NID_undef, 1},
1095     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
1096      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
1097      NID_dsaWithSHA1, NID_undef, 1},
1098 #endif
1099 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1100     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
1101      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
1102      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
1103      NID_undef, NID_undef, 1},
1104     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
1105      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
1106      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
1107      NID_undef, NID_undef, 1},
1108     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
1109      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
1110      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
1111      NID_undef, NID_undef, 1},
1112     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
1113      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
1114      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
1115      NID_undef, NID_undef, 1},
1116     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
1117      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
1118      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
1119      NID_undef, NID_undef, 1}
1120 #endif
1121 };
1122 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
1123 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
1124     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
1125      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
1126      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
1127      NID_undef, NID_undef, 1
1128 };
1129
1130 /*
1131  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
1132  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
1133  */
1134 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
1135     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
1136     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
1137     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
1138     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
1139     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
1140     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
1141     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
1142     0, /* SSL_PKEY_ED25519 */
1143     0, /* SSL_PKEY_ED448 */
1144 };
1145
1146 int ssl_setup_sig_algs(SSL_CTX *ctx)
1147 {
1148     size_t i;
1149     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1150     SIGALG_LOOKUP *cache
1151         = OPENSSL_malloc(sizeof(*lu) * OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl));
1152     EVP_PKEY *tmpkey = EVP_PKEY_new();
1153     int ret = 0;
1154
1155     if (cache == NULL || tmpkey == NULL)
1156         goto err;
1157
1158     ERR_set_mark();
1159     for (i = 0, lu = sigalg_lookup_tbl;
1160          i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl); lu++, i++) {
1161         EVP_PKEY_CTX *pctx;
1162
1163         cache[i] = *lu;
1164
1165         /*
1166          * Check hash is available.
1167          * TODO(3.0): This test is not perfect. A provider could have support
1168          * for a signature scheme, but not a particular hash. However the hash
1169          * could be available from some other loaded provider. In that case it
1170          * could be that the signature is available, and the hash is available
1171          * independently - but not as a combination. We ignore this for now.
1172          */
1173         if (lu->hash != NID_undef
1174                 && ctx->ssl_digest_methods[lu->hash_idx] == NULL) {
1175             cache[i].enabled = 0;
1176             continue;
1177         }
1178
1179         if (!EVP_PKEY_set_type(tmpkey, lu->sig)) {
1180             cache[i].enabled = 0;
1181             continue;
1182         }
1183         pctx = EVP_PKEY_CTX_new_from_pkey(ctx->libctx, tmpkey, ctx->propq);
1184         /* If unable to create pctx we assume the sig algorithm is unavailable */
1185         if (pctx == NULL)
1186             cache[i].enabled = 0;
1187         EVP_PKEY_CTX_free(pctx);
1188     }
1189     ERR_pop_to_mark();
1190     ctx->sigalg_lookup_cache = cache;
1191     cache = NULL;
1192
1193     ret = 1;
1194  err:
1195     OPENSSL_free(cache);
1196     EVP_PKEY_free(tmpkey);
1197     return ret;
1198 }
1199
1200 /* Lookup TLS signature algorithm */
1201 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(const SSL *s, uint16_t sigalg)
1202 {
1203     size_t i;
1204     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1205
1206     for (i = 0, lu = s->ctx->sigalg_lookup_cache;
1207          /* cache should have the same number of elements as sigalg_lookup_tbl */
1208          i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1209          lu++, i++) {
1210         if (lu->sigalg == sigalg)
1211             return lu;
1212     }
1213     return NULL;
1214 }
1215 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
1216 int tls1_lookup_md(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
1217 {
1218     const EVP_MD *md;
1219     if (lu == NULL)
1220         return 0;
1221     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
1222     if (lu->hash == NID_undef) {
1223         md = NULL;
1224     } else {
1225         md = ssl_md(ctx, lu->hash_idx);
1226         if (md == NULL)
1227             return 0;
1228     }
1229     if (pmd)
1230         *pmd = md;
1231     return 1;
1232 }
1233
1234 /*
1235  * Check if key is large enough to generate RSA-PSS signature.
1236  *
1237  * The key must greater than or equal to 2 * hash length + 2.
1238  * SHA512 has a hash length of 64 bytes, which is incompatible
1239  * with a 128 byte (1024 bit) key.
1240  */
1241 #define RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md) (2 * EVP_MD_size(md) + 2)
1242 static int rsa_pss_check_min_key_size(SSL_CTX *ctx, const EVP_PKEY *pkey,
1243                                       const SIGALG_LOOKUP *lu)
1244 {
1245     const EVP_MD *md;
1246
1247     if (pkey == NULL)
1248         return 0;
1249     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md) || md == NULL)
1250         return 0;
1251     if (EVP_PKEY_size(pkey) < RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md))
1252         return 0;
1253     return 1;
1254 }
1255
1256 /*
1257  * Returns a signature algorithm when the peer did not send a list of supported
1258  * signature algorithms. The signature algorithm is fixed for the certificate
1259  * type. |idx| is a certificate type index (SSL_PKEY_*). When |idx| is -1 the
1260  * certificate type from |s| will be used.
1261  * Returns the signature algorithm to use, or NULL on error.
1262  */
1263 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
1264 {
1265     if (idx == -1) {
1266         if (s->server) {
1267             size_t i;
1268
1269             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
1270             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1271                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
1272
1273                 if (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
1274                     idx = i;
1275                     break;
1276                 }
1277             }
1278
1279             /*
1280              * Some GOST ciphersuites allow more than one signature algorithms
1281              * */
1282             if (idx == SSL_PKEY_GOST01 && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth != SSL_aGOST01) {
1283                 int real_idx;
1284
1285                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST01;
1286                      real_idx--) {
1287                     if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
1288                         idx = real_idx;
1289                         break;
1290                     }
1291                 }
1292             }
1293             /*
1294              * As both SSL_PKEY_GOST12_512 and SSL_PKEY_GOST12_256 indices can be used
1295              * with new (aGOST12-only) ciphersuites, we should find out which one is available really.
1296              */
1297             else if (idx == SSL_PKEY_GOST12_256) {
1298                 int real_idx;
1299
1300                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST12_256;
1301                      real_idx--) {
1302                      if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
1303                          idx = real_idx;
1304                          break;
1305                      }
1306                 }
1307             }
1308         } else {
1309             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
1310         }
1311     }
1312     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
1313         return NULL;
1314     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
1315         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, tls_default_sigalg[idx]);
1316
1317         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
1318             return NULL;
1319         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1320             return NULL;
1321         return lu;
1322     }
1323     if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, &legacy_rsa_sigalg))
1324         return NULL;
1325     return &legacy_rsa_sigalg;
1326 }
1327 /* Set peer sigalg based key type */
1328 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
1329 {
1330     size_t idx;
1331     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1332
1333     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
1334         return 0;
1335     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
1336     if (lu == NULL)
1337         return 0;
1338     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1339     return 1;
1340 }
1341
1342 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
1343 {
1344     /*
1345      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
1346      * preferences.
1347      */
1348 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1349     switch (tls1_suiteb(s)) {
1350     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
1351         *psigs = suiteb_sigalgs;
1352         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
1353
1354     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
1355         *psigs = suiteb_sigalgs;
1356         return 1;
1357
1358     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
1359         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
1360         return 1;
1361     }
1362 #endif
1363     /*
1364      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
1365      *  and sending a certificate request or if we're a client and
1366      *  determining which shared algorithm to use.
1367      */
1368     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
1369         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
1370         return s->cert->client_sigalgslen;
1371     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
1372         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
1373         return s->cert->conf_sigalgslen;
1374     } else {
1375         *psigs = tls12_sigalgs;
1376         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1377     }
1378 }
1379
1380 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1381 /*
1382  * Called by servers only. Checks that we have a sig alg that supports the
1383  * specified EC curve.
1384  */
1385 int tls_check_sigalg_curve(const SSL *s, int curve)
1386 {
1387    const uint16_t *sigs;
1388    size_t siglen, i;
1389
1390     if (s->cert->conf_sigalgs) {
1391         sigs = s->cert->conf_sigalgs;
1392         siglen = s->cert->conf_sigalgslen;
1393     } else {
1394         sigs = tls12_sigalgs;
1395         siglen = OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1396     }
1397
1398     for (i = 0; i < siglen; i++) {
1399         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, sigs[i]);
1400
1401         if (lu == NULL)
1402             continue;
1403         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC
1404                 && lu->curve != NID_undef
1405                 && curve == lu->curve)
1406             return 1;
1407     }
1408
1409     return 0;
1410 }
1411 #endif
1412
1413 /*
1414  * Return the number of security bits for the signature algorithm, or 0 on
1415  * error.
1416  */
1417 static int sigalg_security_bits(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1418 {
1419     const EVP_MD *md = NULL;
1420     int secbits = 0;
1421
1422     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md))
1423         return 0;
1424     if (md != NULL)
1425     {
1426         int md_type = EVP_MD_type(md);
1427
1428         /* Security bits: half digest bits */
1429         secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
1430         /*
1431          * SHA1 and MD5 are known to be broken. Reduce security bits so that
1432          * they're no longer accepted at security level 1. The real values don't
1433          * really matter as long as they're lower than 80, which is our
1434          * security level 1.
1435          * https://eprint.iacr.org/2020/014 puts a chosen-prefix attack for
1436          * SHA1 at 2^63.4 and MD5+SHA1 at 2^67.2
1437          * https://documents.epfl.ch/users/l/le/lenstra/public/papers/lat.pdf
1438          * puts a chosen-prefix attack for MD5 at 2^39.
1439          */
1440         if (md_type == NID_sha1)
1441             secbits = 64;
1442         else if (md_type == NID_md5_sha1)
1443             secbits = 67;
1444         else if (md_type == NID_md5)
1445             secbits = 39;
1446     } else {
1447         /* Values from https://tools.ietf.org/html/rfc8032#section-8.5 */
1448         if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed25519)
1449             secbits = 128;
1450         else if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed448)
1451             secbits = 224;
1452     }
1453     return secbits;
1454 }
1455
1456 /*
1457  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
1458  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
1459  * s.
1460  */
1461 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
1462 {
1463     const uint16_t *sent_sigs;
1464     const EVP_MD *md = NULL;
1465     char sigalgstr[2];
1466     size_t sent_sigslen, i, cidx;
1467     int pkeyid = -1;
1468     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1469     int secbits = 0;
1470
1471     pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
1472     /* Should never happen */
1473     if (pkeyid == -1)
1474         return -1;
1475     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
1476         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
1477         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
1478             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1479             return 0;
1480         }
1481         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
1482         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
1483             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1484     }
1485     lu = tls1_lookup_sigalg(s, sig);
1486     /*
1487      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
1488      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
1489      */
1490     if (lu == NULL
1491         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
1492         || (pkeyid != lu->sig
1493         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
1494         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1495         return 0;
1496     }
1497     /* Check the sigalg is consistent with the key OID */
1498     if (!ssl_cert_lookup_by_nid(EVP_PKEY_id(pkey), &cidx)
1499             || lu->sig_idx != (int)cidx) {
1500         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1501         return 0;
1502     }
1503
1504 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1505     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
1506
1507         /* Check point compression is permitted */
1508         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
1509             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1510                      SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
1511             return 0;
1512         }
1513
1514         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
1515         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
1516             int curve = ssl_get_EC_curve_nid(pkey);
1517
1518             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
1519                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_CURVE);
1520                 return 0;
1521             }
1522         }
1523         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1524             /* Check curve matches extensions */
1525             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey), 1)) {
1526                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_R_WRONG_CURVE);
1527                 return 0;
1528             }
1529             if (tls1_suiteb(s)) {
1530                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
1531                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
1532                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
1533                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1534                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1535                     return 0;
1536                 }
1537             }
1538         }
1539     } else if (tls1_suiteb(s)) {
1540         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1541         return 0;
1542     }
1543 #endif
1544
1545     /* Check signature matches a type we sent */
1546     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1547     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1548         if (sig == *sent_sigs)
1549             break;
1550     }
1551     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1552     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1553         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1554         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1555         return 0;
1556     }
1557     if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, &md)) {
1558         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1559         return 0;
1560     }
1561     /*
1562      * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1563      * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1564      */
1565     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1566     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1567     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
1568     if (secbits == 0 ||
1569         !ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK, secbits,
1570                       md != NULL ? EVP_MD_type(md) : NID_undef,
1571                       (void *)sigalgstr)) {
1572         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1573         return 0;
1574     }
1575     /* Store the sigalg the peer uses */
1576     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1577     return 1;
1578 }
1579
1580 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1581 {
1582     if (s->s3.tmp.peer_sigalg == NULL)
1583         return 0;
1584     *pnid = s->s3.tmp.peer_sigalg->sig;
1585     return 1;
1586 }
1587
1588 int SSL_get_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1589 {
1590     if (s->s3.tmp.sigalg == NULL)
1591         return 0;
1592     *pnid = s->s3.tmp.sigalg->sig;
1593     return 1;
1594 }
1595
1596 /*
1597  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1598  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1599  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1600  *
1601  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1602  * by the client.
1603  *
1604  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1605  */
1606 int ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1607 {
1608     s->s3.tmp.mask_a = 0;
1609     s->s3.tmp.mask_k = 0;
1610     ssl_set_sig_mask(&s->s3.tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1611     if (ssl_get_min_max_version(s, &s->s3.tmp.min_ver,
1612                                 &s->s3.tmp.max_ver, NULL) != 0)
1613         return 0;
1614 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1615     /* with PSK there must be client callback set */
1616     if (!s->psk_client_callback) {
1617         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1618         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1619     }
1620 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1621 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1622     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1623         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1624         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1625     }
1626 #endif
1627     return 1;
1628 }
1629
1630 /*
1631  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1632  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1633  * @c: cipher to check
1634  * @op: Security check that you want to do
1635  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1636  *
1637  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1638  */
1639 int ssl_cipher_disabled(const SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1640 {
1641     if (c->algorithm_mkey & s->s3.tmp.mask_k
1642         || c->algorithm_auth & s->s3.tmp.mask_a)
1643         return 1;
1644     if (s->s3.tmp.max_ver == 0)
1645         return 1;
1646     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1647         int min_tls = c->min_tls;
1648
1649         /*
1650          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1651          * in SSLv3 if we are a client
1652          */
1653         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1654                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1655             min_tls = SSL3_VERSION;
1656
1657         if ((min_tls > s->s3.tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3.tmp.min_ver))
1658             return 1;
1659     }
1660     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3.tmp.max_ver)
1661                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3.tmp.min_ver)))
1662         return 1;
1663
1664     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1665 }
1666
1667 int tls_use_ticket(SSL *s)
1668 {
1669     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1670         return 0;
1671     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1672 }
1673
1674 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1675 {
1676     size_t i;
1677
1678     /* Clear any shared signature algorithms */
1679     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1680     s->shared_sigalgs = NULL;
1681     s->shared_sigalgslen = 0;
1682     /* Clear certificate validity flags */
1683     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1684         s->s3.tmp.valid_flags[i] = 0;
1685     /*
1686      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1687      * the default algorithm for each certificate type
1688      */
1689     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs == NULL
1690             && s->s3.tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1691         const uint16_t *sent_sigs;
1692         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1693
1694         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1695             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1696             size_t j;
1697
1698             if (lu == NULL)
1699                 continue;
1700             /* Check default matches a type we sent */
1701             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1702                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1703                         s->s3.tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1704                         break;
1705                 }
1706             }
1707         }
1708         return 1;
1709     }
1710
1711     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1712         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1713         return 0;
1714     }
1715     if (s->shared_sigalgs != NULL)
1716         return 1;
1717
1718     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1719     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1720              SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1721     return 0;
1722 }
1723
1724 /*-
1725  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1726  *
1727  *   hello: The parsed ClientHello data
1728  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1729  *       point to the resulting session.
1730  */
1731 SSL_TICKET_STATUS tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1732                                              SSL_SESSION **ret)
1733 {
1734     size_t size;
1735     RAW_EXTENSION *ticketext;
1736
1737     *ret = NULL;
1738     s->ext.ticket_expected = 0;
1739
1740     /*
1741      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1742      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1743      * resumption.
1744      */
1745     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1746         return SSL_TICKET_NONE;
1747
1748     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1749     if (!ticketext->present)
1750         return SSL_TICKET_NONE;
1751
1752     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1753
1754     return tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1755                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1756 }
1757
1758 /*-
1759  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1760  *
1761  * If s->tls_session_secret_cb is set and we're not doing TLSv1.3 then we are
1762  * expecting a pre-shared key ciphersuite, in which case we have no use for
1763  * session tickets and one will never be decrypted, nor will
1764  * s->ext.ticket_expected be set to 1.
1765  *
1766  * Side effects:
1767  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1768  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1769  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1770  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1771  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1772  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1773  *
1774  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1775  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1776  *   sess_id: points at the session ID.
1777  *   sesslen: the length of the session ID.
1778  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1779  *       point to the resulting session.
1780  */
1781 SSL_TICKET_STATUS tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1782                                      size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1783                                      size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1784 {
1785     SSL_SESSION *sess = NULL;
1786     unsigned char *sdec;
1787     const unsigned char *p;
1788     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1789     SSL_TICKET_STATUS ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1790     size_t mlen;
1791     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1792     SSL_HMAC *hctx = NULL;
1793     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
1794     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1795
1796     if (eticklen == 0) {
1797         /*
1798          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1799          * one (TLSv1.2 and below), or treated as a fatal error in TLSv1.3
1800          */
1801         ret = SSL_TICKET_EMPTY;
1802         goto end;
1803     }
1804     if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->ext.session_secret_cb) {
1805         /*
1806          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1807          * generating the session from ticket now, trigger
1808          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1809          * calculate the master secret later.
1810          */
1811         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1812         goto end;
1813     }
1814
1815     /* Need at least keyname + iv */
1816     if (eticklen < TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_MAX_IV_LENGTH) {
1817         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1818         goto end;
1819     }
1820
1821     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1822     hctx = ssl_hmac_new(tctx);
1823     if (hctx == NULL) {
1824         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1825         goto end;
1826     }
1827     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1828     if (ctx == NULL) {
1829         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1830         goto end;
1831     }
1832 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1833     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL || tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1834 #else
1835     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1836 #endif
1837     {
1838         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1839         int rv = 0;
1840
1841         if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1842             rv = tctx->ext.ticket_key_evp_cb(s, nctick,
1843                                              nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1844                                              ctx,
1845                                              ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(hctx),
1846                                              0);
1847 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1848         else if (tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1849             /* if 0 is returned, write an empty ticket */
1850             rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick,
1851                                          nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1852                                          ctx, ssl_hmac_get0_HMAC_CTX(hctx), 0);
1853 #endif
1854         if (rv < 0) {
1855             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1856             goto end;
1857         }
1858         if (rv == 0) {
1859             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1860             goto end;
1861         }
1862         if (rv == 2)
1863             renew_ticket = 1;
1864     } else {
1865         EVP_CIPHER *aes256cbc = NULL;
1866
1867         /* Check key name matches */
1868         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1869                    TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) != 0) {
1870             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1871             goto end;
1872         }
1873
1874         aes256cbc = EVP_CIPHER_fetch(s->ctx->libctx, "AES-256-CBC",
1875                                      s->ctx->propq);
1876         if (aes256cbc == NULL
1877             || ssl_hmac_init(hctx, tctx->ext.secure->tick_hmac_key,
1878                              sizeof(tctx->ext.secure->tick_hmac_key),
1879                              "SHA256") <= 0
1880             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, aes256cbc, NULL,
1881                                   tctx->ext.secure->tick_aes_key,
1882                                   etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) <= 0) {
1883             EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1884             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1885             goto end;
1886         }
1887         EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1888         if (SSL_IS_TLS13(s))
1889             renew_ticket = 1;
1890     }
1891     /*
1892      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1893      * checks on ticket.
1894      */
1895     mlen = ssl_hmac_size(hctx);
1896     if (mlen == 0) {
1897         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1898         goto end;
1899     }
1900
1901     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1902     if (eticklen <=
1903         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1904         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1905         goto end;
1906     }
1907     eticklen -= mlen;
1908     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1909     if (ssl_hmac_update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1910         || ssl_hmac_final(hctx, tick_hmac, NULL, sizeof(tick_hmac)) <= 0) {
1911         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1912         goto end;
1913     }
1914
1915     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1916         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1917         goto end;
1918     }
1919     /* Attempt to decrypt session data */
1920     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1921     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1922     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1923     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1924     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1925                                           (int)eticklen) <= 0) {
1926         OPENSSL_free(sdec);
1927         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1928         goto end;
1929     }
1930     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1931         OPENSSL_free(sdec);
1932         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1933         goto end;
1934     }
1935     slen += declen;
1936     p = sdec;
1937
1938     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1939     slen -= p - sdec;
1940     OPENSSL_free(sdec);
1941     if (sess) {
1942         /* Some additional consistency checks */
1943         if (slen != 0) {
1944             SSL_SESSION_free(sess);
1945             sess = NULL;
1946             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1947             goto end;
1948         }
1949         /*
1950          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1951          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1952          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1953          * standard.
1954          */
1955         if (sesslen) {
1956             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1957             sess->session_id_length = sesslen;
1958         }
1959         if (renew_ticket)
1960             ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1961         else
1962             ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1963         goto end;
1964     }
1965     ERR_clear_error();
1966     /*
1967      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1968      */
1969     ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1970
1971  end:
1972     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1973     ssl_hmac_free(hctx);
1974
1975     /*
1976      * If set, the decrypt_ticket_cb() is called unless a fatal error was
1977      * detected above. The callback is responsible for checking |ret| before it
1978      * performs any action
1979      */
1980     if (s->session_ctx->decrypt_ticket_cb != NULL
1981             && (ret == SSL_TICKET_EMPTY
1982                 || ret == SSL_TICKET_NO_DECRYPT
1983                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS
1984                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)) {
1985         size_t keyname_len = eticklen;
1986         int retcb;
1987
1988         if (keyname_len > TLSEXT_KEYNAME_LENGTH)
1989             keyname_len = TLSEXT_KEYNAME_LENGTH;
1990         retcb = s->session_ctx->decrypt_ticket_cb(s, sess, etick, keyname_len,
1991                                                   ret,
1992                                                   s->session_ctx->ticket_cb_data);
1993         switch (retcb) {
1994         case SSL_TICKET_RETURN_ABORT:
1995             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1996             break;
1997
1998         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE:
1999             ret = SSL_TICKET_NONE;
2000             SSL_SESSION_free(sess);
2001             sess = NULL;
2002             break;
2003
2004         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE_RENEW:
2005             if (ret != SSL_TICKET_EMPTY && ret != SSL_TICKET_NO_DECRYPT)
2006                 ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
2007             /* else the value of |ret| will already do the right thing */
2008             SSL_SESSION_free(sess);
2009             sess = NULL;
2010             break;
2011
2012         case SSL_TICKET_RETURN_USE:
2013         case SSL_TICKET_RETURN_USE_RENEW:
2014             if (ret != SSL_TICKET_SUCCESS
2015                     && ret != SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)
2016                 ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
2017             else if (retcb == SSL_TICKET_RETURN_USE)
2018                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
2019             else
2020                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
2021             break;
2022
2023         default:
2024             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
2025         }
2026     }
2027
2028     if (s->ext.session_secret_cb == NULL || SSL_IS_TLS13(s)) {
2029         switch (ret) {
2030         case SSL_TICKET_NO_DECRYPT:
2031         case SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW:
2032         case SSL_TICKET_EMPTY:
2033             s->ext.ticket_expected = 1;
2034         }
2035     }
2036
2037     *psess = sess;
2038
2039     return ret;
2040 }
2041
2042 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
2043 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2044 {
2045     unsigned char sigalgstr[2];
2046     int secbits;
2047
2048     if (lu == NULL || !lu->enabled)
2049         return 0;
2050     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
2051     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
2052         return 0;
2053     /*
2054      * At some point we should fully axe DSA/etc. in ClientHello as per TLS 1.3
2055      * spec
2056      */
2057     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
2058         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
2059             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
2060             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
2061         return 0;
2062
2063     /* See if public key algorithm allowed */
2064     if (ssl_cert_is_disabled(s->ctx, lu->sig_idx))
2065         return 0;
2066
2067     if (lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_256
2068             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_512
2069             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2001) {
2070         /* We never allow GOST sig algs on the server with TLSv1.3 */
2071         if (s->server && SSL_IS_TLS13(s))
2072             return 0;
2073         if (!s->server
2074                 && s->method->version == TLS_ANY_VERSION
2075                 && s->s3.tmp.max_ver >= TLS1_3_VERSION) {
2076             int i, num;
2077             STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2078
2079             /*
2080              * We're a client that could negotiate TLSv1.3. We only allow GOST
2081              * sig algs if we could negotiate TLSv1.2 or below and we have GOST
2082              * ciphersuites enabled.
2083              */
2084
2085             if (s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION)
2086                 return 0;
2087
2088             sk = SSL_get_ciphers(s);
2089             num = sk != NULL ? sk_SSL_CIPHER_num(sk) : 0;
2090             for (i = 0; i < num; i++) {
2091                 const SSL_CIPHER *c;
2092
2093                 c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2094                 /* Skip disabled ciphers */
2095                 if (ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0))
2096                     continue;
2097
2098                 if ((c->algorithm_mkey & (SSL_kGOST | SSL_kGOST18)) != 0)
2099                     break;
2100             }
2101             if (i == num)
2102                 return 0;
2103         }
2104     }
2105
2106     /* Finally see if security callback allows it */
2107     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
2108     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
2109     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
2110     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
2111 }
2112
2113 /*
2114  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
2115  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
2116  * disabled.
2117  */
2118
2119 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
2120 {
2121     const uint16_t *sigalgs;
2122     size_t i, sigalgslen;
2123     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
2124     /*
2125      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
2126      * in disabled_mask.
2127      */
2128     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
2129     for (i = 0; i < sigalgslen; i++, sigalgs++) {
2130         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *sigalgs);
2131         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
2132
2133         if (lu == NULL)
2134             continue;
2135
2136         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
2137         if (clu == NULL)
2138                 continue;
2139
2140         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
2141         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
2142                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
2143             disabled_mask &= ~clu->amask;
2144     }
2145     *pmask_a |= disabled_mask;
2146 }
2147
2148 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
2149                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
2150 {
2151     size_t i;
2152     int rv = 0;
2153
2154     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
2155         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *psig);
2156
2157         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
2158             continue;
2159         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
2160             return 0;
2161         /*
2162          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
2163          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
2164          */
2165         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
2166             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
2167                 && lu->hash != NID_sha1
2168                 && lu->hash != NID_sha224)))
2169             rv = 1;
2170     }
2171     if (rv == 0)
2172         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2173     return rv;
2174 }
2175
2176 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
2177 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
2178                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
2179                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
2180 {
2181     const uint16_t *ptmp, *atmp;
2182     size_t i, j, nmatch = 0;
2183     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
2184         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *ptmp);
2185
2186         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
2187         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
2188             continue;
2189         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
2190             if (*ptmp == *atmp) {
2191                 nmatch++;
2192                 if (shsig)
2193                     *shsig++ = lu;
2194                 break;
2195             }
2196         }
2197     }
2198     return nmatch;
2199 }
2200
2201 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
2202 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
2203 {
2204     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
2205     size_t preflen, allowlen, conflen;
2206     size_t nmatch;
2207     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
2208     CERT *c = s->cert;
2209     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
2210
2211     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
2212     s->shared_sigalgs = NULL;
2213     s->shared_sigalgslen = 0;
2214     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
2215     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
2216         conf = c->client_sigalgs;
2217         conflen = c->client_sigalgslen;
2218     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
2219         conf = c->conf_sigalgs;
2220         conflen = c->conf_sigalgslen;
2221     } else
2222         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
2223     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
2224         pref = conf;
2225         preflen = conflen;
2226         allow = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2227         allowlen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2228     } else {
2229         allow = conf;
2230         allowlen = conflen;
2231         pref = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2232         preflen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2233     }
2234     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
2235     if (nmatch) {
2236         if ((salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs))) == NULL) {
2237             ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2238             return 0;
2239         }
2240         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
2241     } else {
2242         salgs = NULL;
2243     }
2244     s->shared_sigalgs = salgs;
2245     s->shared_sigalgslen = nmatch;
2246     return 1;
2247 }
2248
2249 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
2250 {
2251     unsigned int stmp;
2252     size_t size, i;
2253     uint16_t *buf;
2254
2255     size = PACKET_remaining(pkt);
2256
2257     /* Invalid data length */
2258     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
2259         return 0;
2260
2261     size >>= 1;
2262
2263     if ((buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf))) == NULL)  {
2264         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2265         return 0;
2266     }
2267     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
2268         buf[i] = stmp;
2269
2270     if (i != size) {
2271         OPENSSL_free(buf);
2272         return 0;
2273     }
2274
2275     OPENSSL_free(*pdest);
2276     *pdest = buf;
2277     *pdestlen = size;
2278
2279     return 1;
2280 }
2281
2282 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt, int cert)
2283 {
2284     /* Extension ignored for inappropriate versions */
2285     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
2286         return 1;
2287     /* Should never happen */
2288     if (s->cert == NULL)
2289         return 0;
2290
2291     if (cert)
2292         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs,
2293                              &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen);
2294     else
2295         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_sigalgs,
2296                              &s->s3.tmp.peer_sigalgslen);
2297
2298 }
2299
2300 /* Set preferred digest for each key type */
2301
2302 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
2303 {
2304     size_t i;
2305     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
2306
2307     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
2308         return 0;
2309
2310     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
2311         pvalid[i] = 0;
2312
2313     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2314         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = s->shared_sigalgs[i];
2315         int idx = sigptr->sig_idx;
2316
2317         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
2318         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
2319             continue;
2320         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
2321         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(s->ctx, idx))
2322             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2323     }
2324     return 1;
2325 }
2326
2327 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
2328                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
2329                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2330 {
2331     uint16_t *psig = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2332     size_t numsigalgs = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2333     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
2334         return 0;
2335     if (idx >= 0) {
2336         const SIGALG_LOOKUP *lu;
2337
2338         if (idx >= (int)numsigalgs)
2339             return 0;
2340         psig += idx;
2341         if (rhash != NULL)
2342             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
2343         if (rsig != NULL)
2344             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
2345         lu = tls1_lookup_sigalg(s, *psig);
2346         if (psign != NULL)
2347             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
2348         if (phash != NULL)
2349             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
2350         if (psignhash != NULL)
2351             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
2352     }
2353     return (int)numsigalgs;
2354 }
2355
2356 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
2357                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
2358                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2359 {
2360     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
2361     if (s->shared_sigalgs == NULL
2362         || idx < 0
2363         || idx >= (int)s->shared_sigalgslen
2364         || s->shared_sigalgslen > INT_MAX)
2365         return 0;
2366     shsigalgs = s->shared_sigalgs[idx];
2367     if (phash != NULL)
2368         *phash = shsigalgs->hash;
2369     if (psign != NULL)
2370         *psign = shsigalgs->sig;
2371     if (psignhash != NULL)
2372         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
2373     if (rsig != NULL)
2374         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
2375     if (rhash != NULL)
2376         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
2377     return (int)s->shared_sigalgslen;
2378 }
2379
2380 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
2381 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
2382
2383 typedef struct {
2384     size_t sigalgcnt;
2385     /* TLSEXT_SIGALG_XXX values */
2386     uint16_t sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
2387 } sig_cb_st;
2388
2389 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
2390 {
2391     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
2392         *psig = EVP_PKEY_RSA;
2393     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
2394         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
2395     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
2396         *psig = EVP_PKEY_DSA;
2397     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
2398         *psig = EVP_PKEY_EC;
2399     } else {
2400         *phash = OBJ_sn2nid(str);
2401         if (*phash == NID_undef)
2402             *phash = OBJ_ln2nid(str);
2403     }
2404 }
2405 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
2406 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
2407
2408 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
2409 {
2410     sig_cb_st *sarg = arg;
2411     size_t i;
2412     const SIGALG_LOOKUP *s;
2413     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
2414     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
2415     if (elem == NULL)
2416         return 0;
2417     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
2418         return 0;
2419     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
2420         return 0;
2421     memcpy(etmp, elem, len);
2422     etmp[len] = 0;
2423     p = strchr(etmp, '+');
2424     /*
2425      * We only allow SignatureSchemes listed in the sigalg_lookup_tbl;
2426      * if there's no '+' in the provided name, look for the new-style combined
2427      * name.  If not, match both sig+hash to find the needed SIGALG_LOOKUP.
2428      * Just sig+hash is not unique since TLS 1.3 adds rsa_pss_pss_* and
2429      * rsa_pss_rsae_* that differ only by public key OID; in such cases
2430      * we will pick the _rsae_ variant, by virtue of them appearing earlier
2431      * in the table.
2432      */
2433     if (p == NULL) {
2434         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2435              i++, s++) {
2436             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
2437                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2438                 break;
2439             }
2440         }
2441         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2442             return 0;
2443     } else {
2444         *p = 0;
2445         p++;
2446         if (*p == 0)
2447             return 0;
2448         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
2449         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
2450         if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
2451             return 0;
2452         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2453              i++, s++) {
2454             if (s->hash == hash_alg && s->sig == sig_alg) {
2455                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2456                 break;
2457             }
2458         }
2459         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2460             return 0;
2461     }
2462
2463     /* Reject duplicates */
2464     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt - 1; i++) {
2465         if (sarg->sigalgs[i] == sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt - 1]) {
2466             sarg->sigalgcnt--;
2467             return 0;
2468         }
2469     }
2470     return 1;
2471 }
2472
2473 /*
2474  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
2475  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
2476  */
2477 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
2478 {
2479     sig_cb_st sig;
2480     sig.sigalgcnt = 0;
2481     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
2482         return 0;
2483     if (c == NULL)
2484         return 1;
2485     return tls1_set_raw_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
2486 }
2487
2488 int tls1_set_raw_sigalgs(CERT *c, const uint16_t *psigs, size_t salglen,
2489                      int client)
2490 {
2491     uint16_t *sigalgs;
2492
2493     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2494         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2495         return 0;
2496     }
2497     memcpy(sigalgs, psigs, salglen * sizeof(*sigalgs));
2498
2499     if (client) {
2500         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2501         c->client_sigalgs = sigalgs;
2502         c->client_sigalgslen = salglen;
2503     } else {
2504         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2505         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2506         c->conf_sigalgslen = salglen;
2507     }
2508
2509     return 1;
2510 }
2511
2512 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
2513 {
2514     uint16_t *sigalgs, *sptr;
2515     size_t i;
2516
2517     if (salglen & 1)
2518         return 0;
2519     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2520         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2521         return 0;
2522     }
2523     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
2524         size_t j;
2525         const SIGALG_LOOKUP *curr;
2526         int md_id = *psig_nids++;
2527         int sig_id = *psig_nids++;
2528
2529         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2530              j++, curr++) {
2531             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
2532                 *sptr++ = curr->sigalg;
2533                 break;
2534             }
2535         }
2536
2537         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2538             goto err;
2539     }
2540
2541     if (client) {
2542         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2543         c->client_sigalgs = sigalgs;
2544         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
2545     } else {
2546         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2547         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2548         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
2549     }
2550
2551     return 1;
2552
2553  err:
2554     OPENSSL_free(sigalgs);
2555     return 0;
2556 }
2557
2558 static int tls1_check_sig_alg(SSL *s, X509 *x, int default_nid)
2559 {
2560     int sig_nid, use_pc_sigalgs = 0;
2561     size_t i;
2562     const SIGALG_LOOKUP *sigalg;
2563     size_t sigalgslen;
2564     if (default_nid == -1)
2565         return 1;
2566     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2567     if (default_nid)
2568         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
2569
2570     if (SSL_IS_TLS13(s) && s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2571         /*
2572          * If we're in TLSv1.3 then we only get here if we're checking the
2573          * chain. If the peer has specified peer_cert_sigalgs then we use them
2574          * otherwise we default to normal sigalgs.
2575          */
2576         sigalgslen = s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen;
2577         use_pc_sigalgs = 1;
2578     } else {
2579         sigalgslen = s->shared_sigalgslen;
2580     }
2581     for (i = 0; i < sigalgslen; i++) {
2582         sigalg = use_pc_sigalgs
2583                  ? tls1_lookup_sigalg(s, s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i])
2584                  : s->shared_sigalgs[i];
2585         if (sigalg != NULL && sig_nid == sigalg->sigandhash)
2586             return 1;
2587     }
2588     return 0;
2589 }
2590
2591 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
2592 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
2593 {
2594     const X509_NAME *nm;
2595     int i;
2596     nm = X509_get_issuer_name(x);
2597     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
2598         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
2599             return 1;
2600     }
2601     return 0;
2602 }
2603
2604 /*
2605  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
2606  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
2607  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
2608  * attempting to use them.
2609  */
2610
2611 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
2612
2613 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
2614         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
2615 /* Strict mode flags */
2616 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
2617          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
2618          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
2619
2620 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
2621                      int idx)
2622 {
2623     int i;
2624     int rv = 0;
2625     int check_flags = 0, strict_mode;
2626     CERT_PKEY *cpk = NULL;
2627     CERT *c = s->cert;
2628     uint32_t *pvalid;
2629     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
2630     /* idx == -1 means checking server chains */
2631     if (idx != -1) {
2632         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
2633         if (idx == -2) {
2634             cpk = c->key;
2635             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
2636         } else
2637             cpk = c->pkeys + idx;
2638         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2639         x = cpk->x509;
2640         pk = cpk->privatekey;
2641         chain = cpk->chain;
2642         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
2643         /* If no cert or key, forget it */
2644         if (!x || !pk)
2645             goto end;
2646     } else {
2647         size_t certidx;
2648
2649         if (!x || !pk)
2650             return 0;
2651
2652         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
2653             return 0;
2654         idx = certidx;
2655         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2656
2657         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
2658             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
2659         else
2660             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
2661         strict_mode = 1;
2662     }
2663
2664     if (suiteb_flags) {
2665         int ok;
2666         if (check_flags)
2667             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
2668         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
2669         if (ok == X509_V_OK)
2670             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
2671         else if (!check_flags)
2672             goto end;
2673     }
2674
2675     /*
2676      * Check all signature algorithms are consistent with signature
2677      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
2678      */
2679     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
2680         int default_nid;
2681         int rsign = 0;
2682         if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL
2683                 || s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2684             default_nid = 0;
2685         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
2686         } else {
2687             switch (idx) {
2688             case SSL_PKEY_RSA:
2689                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
2690                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
2691                 break;
2692
2693             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
2694                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
2695                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
2696                 break;
2697
2698             case SSL_PKEY_ECC:
2699                 rsign = EVP_PKEY_EC;
2700                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
2701                 break;
2702
2703             case SSL_PKEY_GOST01:
2704                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
2705                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
2706                 break;
2707
2708             case SSL_PKEY_GOST12_256:
2709                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2710                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2711                 break;
2712
2713             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2714                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2715                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2716                 break;
2717
2718             default:
2719                 default_nid = -1;
2720                 break;
2721             }
2722         }
2723         /*
2724          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2725          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2726          */
2727         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2728             size_t j;
2729             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2730             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2731                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(s, *p);
2732
2733                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2734                     break;
2735             }
2736             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2737                 if (check_flags)
2738                     goto skip_sigs;
2739                 else
2740                     goto end;
2741             }
2742         }
2743         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2744         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2745             /*
2746              * We only get here if the application has called SSL_check_chain(),
2747              * so check_flags is always set.
2748              */
2749             if (find_sig_alg(s, x, pk) != NULL)
2750                 rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2751         } else if (!tls1_check_sig_alg(s, x, default_nid)) {
2752             if (!check_flags)
2753                 goto end;
2754         } else
2755             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2756         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2757         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2758             if (!tls1_check_sig_alg(s, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2759                 if (check_flags) {
2760                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2761                     break;
2762                 } else
2763                     goto end;
2764             }
2765         }
2766     }
2767     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2768     else if (check_flags)
2769         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2770  skip_sigs:
2771     /* Check cert parameters are consistent */
2772     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2773         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2774     else if (!check_flags)
2775         goto end;
2776     if (!s->server)
2777         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2778     /* In strict mode check rest of chain too */
2779     else if (strict_mode) {
2780         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2781         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2782             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2783             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2784                 if (check_flags) {
2785                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2786                     break;
2787                 } else
2788                     goto end;
2789             }
2790         }
2791     }
2792     if (!s->server && strict_mode) {
2793         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2794         int check_type = 0;
2795
2796         if (EVP_PKEY_is_a(pk, "RSA"))
2797             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2798         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "DSA"))
2799             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2800         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "EC"))
2801             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2802
2803         if (check_type) {
2804             const uint8_t *ctypes = s->s3.tmp.ctype;
2805             size_t j;
2806
2807             for (j = 0; j < s->s3.tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2808                 if (*ctypes == check_type) {
2809                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2810                     break;
2811                 }
2812             }
2813             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2814                 goto end;
2815         } else {
2816             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2817         }
2818
2819         ca_dn = s->s3.tmp.peer_ca_names;
2820
2821         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2822             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2823
2824         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2825             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2826                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2827         }
2828         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2829             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2830                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2831                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2832                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2833                     break;
2834                 }
2835             }
2836         }
2837         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2838             goto end;
2839     } else
2840         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2841
2842     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2843         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2844
2845  end:
2846
2847     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2848         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2849     else
2850         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2851
2852     /*
2853      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2854      * chain is invalid.
2855      */
2856     if (!check_flags) {
2857         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2858             *pvalid = rv;
2859         } else {
2860             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2861             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2862             return 0;
2863         }
2864     }
2865     return rv;
2866 }
2867
2868 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2869 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2870 {
2871     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2872     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2873     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2874     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2875     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2876     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2877     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2878     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2879     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED448);
2880 }
2881
2882 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2883 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2884 {
2885     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2886 }
2887
2888 EVP_PKEY *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2889 {
2890     EVP_PKEY *dhp = NULL;
2891     BIGNUM *p;
2892     int dh_secbits = 80;
2893     EVP_PKEY_CTX *pctx = NULL;
2894     OSSL_PARAM_BLD *tmpl = NULL;
2895     OSSL_PARAM *params = NULL;
2896
2897     if (s->cert->dh_tmp_auto != 2) {
2898         if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2899             if (s->s3.tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2900                 dh_secbits = 128;
2901             else
2902                 dh_secbits = 80;
2903         } else {
2904             if (s->s3.tmp.cert == NULL)
2905                 return NULL;
2906             dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3.tmp.cert->privatekey);
2907         }
2908     }
2909
2910     if (dh_secbits >= 192)
2911         p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2912     else if (dh_secbits >= 152)
2913         p = BN_get_rfc3526_prime_4096(NULL);
2914     else if (dh_secbits >= 128)
2915         p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2916     else if (dh_secbits >= 112)
2917         p = BN_get_rfc3526_prime_2048(NULL);
2918     else
2919         p = BN_get_rfc2409_prime_1024(NULL);
2920     if (p == NULL)
2921         goto err;
2922
2923     pctx = EVP_PKEY_CTX_new_from_name(s->ctx->libctx, "DH", s->ctx->propq);
2924     if (pctx == NULL
2925             || EVP_PKEY_key_fromdata_init(pctx) != 1)
2926         goto err;
2927
2928     tmpl = OSSL_PARAM_BLD_new();
2929     if (tmpl == NULL
2930             || !OSSL_PARAM_BLD_push_BN(tmpl, OSSL_PKEY_PARAM_FFC_P, p)
2931             || !OSSL_PARAM_BLD_push_uint(tmpl, OSSL_PKEY_PARAM_FFC_G, 2))
2932         goto err;
2933
2934     params = OSSL_PARAM_BLD_to_param(tmpl);
2935     if (params == NULL || EVP_PKEY_fromdata(pctx, &dhp, params) != 1)
2936         goto err;
2937
2938 err:
2939     OSSL_PARAM_BLD_free_params(params);
2940     OSSL_PARAM_BLD_free(tmpl);
2941     EVP_PKEY_CTX_free(pctx);
2942     BN_free(p);
2943     return dhp;
2944 }
2945
2946 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2947 {
2948     int secbits = -1;
2949     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2950     if (pkey) {
2951         /*
2952          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2953          * security callback for any non-zero security level. This will
2954          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2955          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2956          */
2957         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2958     }
2959     if (s)
2960         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2961     else
2962         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2963 }
2964
2965 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2966 {
2967     /* Lookup signature algorithm digest */
2968     int secbits, nid, pknid;
2969     /* Don't check signature if self signed */
2970     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2971         return 1;
2972     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2973         secbits = -1;
2974     /* If digest NID not defined use signature NID */
2975     if (nid == NID_undef)
2976         nid = pknid;
2977     if (s)
2978         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2979     else
2980         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2981 }
2982
2983 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2984 {
2985     if (vfy)
2986         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2987     if (is_ee) {
2988         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2989             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2990     } else {
2991         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2992             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2993     }
2994     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2995         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2996     return 1;
2997 }
2998
2999 /*
3000  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
3001  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
3002  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
3003  */
3004
3005 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
3006 {
3007     int rv, start_idx, i;
3008     if (x == NULL) {
3009         x = sk_X509_value(sk, 0);
3010         start_idx = 1;
3011     } else
3012         start_idx = 0;
3013
3014     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
3015     if (rv != 1)
3016         return rv;
3017
3018     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
3019         x = sk_X509_value(sk, i);
3020         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
3021         if (rv != 1)
3022             return rv;
3023     }
3024     return 1;
3025 }
3026
3027 /*
3028  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
3029  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
3030  */
3031
3032 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
3033 {
3034     int sig_idx = lu->sig_idx;
3035     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
3036
3037     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
3038     if (clu == NULL
3039             || (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) == 0
3040             || (clu->nid == EVP_PKEY_RSA_PSS
3041                 && (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_mkey & SSL_kRSA) != 0))
3042         return -1;
3043
3044     return s->s3.tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
3045 }
3046
3047 /*
3048  * Checks the given cert against signature_algorithm_cert restrictions sent by
3049  * the peer (if any) as well as whether the hash from the sigalg is usable with
3050  * the key.
3051  * Returns true if the cert is usable and false otherwise.
3052  */
3053 static int check_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
3054                              EVP_PKEY *pkey)
3055 {
3056     const SIGALG_LOOKUP *lu;
3057     int mdnid, pknid, supported;
3058     size_t i;
3059
3060     /*
3061      * If the given EVP_PKEY cannot supporting signing with this sigalg,
3062      * the answer is simply 'no'.
3063      */
3064     ERR_set_mark();
3065     supported = EVP_PKEY_supports_digest_nid(pkey, sig->hash);
3066     ERR_pop_to_mark();
3067     if (supported == 0)
3068         return 0;
3069
3070     /*
3071      * The TLS 1.3 signature_algorithms_cert extension places restrictions
3072      * on the sigalg with which the certificate was signed (by its issuer).
3073      */
3074     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
3075         if (!X509_get_signature_info(x, &mdnid, &pknid, NULL, NULL))
3076             return 0;
3077         for (i = 0; i < s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen; i++) {
3078             lu = tls1_lookup_sigalg(s, s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i]);
3079             if (lu == NULL)
3080                 continue;
3081
3082             /*
3083              * TODO this does not differentiate between the
3084              * rsa_pss_pss_* and rsa_pss_rsae_* schemes since we do not
3085              * have a chain here that lets us look at the key OID in the
3086              * signing certificate.
3087              */
3088             if (mdnid == lu->hash && pknid == lu->sig)
3089                 return 1;
3090         }
3091         return 0;
3092     }
3093
3094     /*
3095      * Without signat_algorithms_cert, any certificate for which we have
3096      * a viable public key is permitted.
3097      */
3098     return 1;
3099 }
3100
3101 /*
3102  * Returns true if |s| has a usable certificate configured for use
3103  * with signature scheme |sig|.
3104  * "Usable" includes a check for presence as well as applying
3105  * the signature_algorithm_cert restrictions sent by the peer (if any).
3106  * Returns false if no usable certificate is found.
3107  */
3108 static int has_usable_cert(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, int idx)
3109 {
3110     /* TLS 1.2 callers can override sig->sig_idx, but not TLS 1.3 callers. */
3111     if (idx == -1)
3112         idx = sig->sig_idx;
3113     if (!ssl_has_cert(s, idx))
3114         return 0;
3115
3116     return check_cert_usable(s, sig, s->cert->pkeys[idx].x509,
3117                              s->cert->pkeys[idx].privatekey);
3118 }
3119
3120 /*
3121  * Returns true if the supplied cert |x| and key |pkey| is usable with the
3122  * specified signature scheme |sig|, or false otherwise.
3123  */
3124 static int is_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
3125                           EVP_PKEY *pkey)
3126 {
3127     size_t idx;
3128
3129     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
3130         return 0;
3131
3132     /* Check the key is consistent with the sig alg */
3133     if ((int)idx != sig->sig_idx)
3134         return 0;
3135
3136     return check_cert_usable(s, sig, x, pkey);
3137 }
3138
3139 /*
3140  * Find a signature scheme that works with the supplied certificate |x| and key
3141  * |pkey|. |x| and |pkey| may be NULL in which case we additionally look at our
3142  * available certs/keys to find one that works.
3143  */
3144 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey)
3145 {
3146     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
3147     size_t i;
3148     int curve = -1;
3149     EVP_PKEY *tmppkey;
3150
3151     /* Look for a shared sigalgs matching possible certificates */
3152     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
3153         lu = s->shared_sigalgs[i];
3154
3155         /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
3156         if (lu->hash == NID_sha1
3157             || lu->hash == NID_sha224
3158             || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
3159             || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
3160             continue;
3161         /* Check that we have a cert, and signature_algorithms_cert */
3162         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
3163             continue;
3164         if ((pkey == NULL && !has_usable_cert(s, lu, -1))
3165                 || (pkey != NULL && !is_cert_usable(s, lu, x, pkey)))
3166             continue;
3167
3168         tmppkey = (pkey != NULL) ? pkey
3169                                  : s->cert->pkeys[lu->sig_idx].privatekey;
3170
3171         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
3172             if (curve == -1)
3173                 curve = ssl_get_EC_curve_nid(tmppkey);
3174             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve)
3175                 continue;
3176         } else if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
3177             /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
3178             if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, tmppkey, lu))
3179                 continue;
3180         }
3181         break;
3182     }
3183
3184     if (i == s->shared_sigalgslen)
3185         return NULL;
3186
3187     return lu;
3188 }
3189
3190 /*
3191  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
3192  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
3193  *
3194  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error,
3195  * an appropriate error code is set and a TLS alert is sent.
3196  *
3197  * For clients fatalerrs is set to 0. If a certificate is not suitable it is not
3198  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
3199  * to the server. In this case no error is set.
3200  */
3201 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int fatalerrs)
3202 {
3203     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
3204     int sig_idx = -1;
3205
3206     s->s3.tmp.cert = NULL;
3207     s->s3.tmp.sigalg = NULL;
3208
3209     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
3210         lu = find_sig_alg(s, NULL, NULL);
3211         if (lu == NULL) {
3212             if (!fatalerrs)
3213                 return 1;
3214             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3215                      SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3216             return 0;
3217         }
3218     } else {
3219         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
3220         if (!(s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
3221             return 1;
3222         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
3223                 return 1;
3224
3225         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
3226             size_t i;
3227             if (s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
3228                 int curve = -1;
3229
3230                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
3231                 if (tls1_suiteb(s))
3232                     curve = ssl_get_EC_curve_nid(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC]
3233                                                  .privatekey);
3234
3235                 /*
3236                  * Find highest preference signature algorithm matching
3237                  * cert type
3238                  */
3239                 for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
3240                     lu = s->shared_sigalgs[i];
3241
3242                     if (s->server) {
3243                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
3244                             continue;
3245                     } else {
3246                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
3247
3248                         sig_idx = lu->sig_idx;
3249                         if (cc_idx != sig_idx)
3250                             continue;
3251                     }
3252                     /* Check that we have a cert, and sig_algs_cert */
3253                     if (!has_usable_cert(s, lu, sig_idx))
3254                         continue;
3255                     if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
3256                         /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
3257                         EVP_PKEY *pkey = s->cert->pkeys[sig_idx].privatekey;
3258
3259                         if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, pkey, lu))
3260                             continue;
3261                     }
3262                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
3263                         break;
3264                 }
3265 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3266                 /*
3267                  * Some Windows-based implementations do not send GOST algorithms indication
3268                  * in supported_algorithms extension, so when we have GOST-based ciphersuite,
3269                  * we have to assume GOST support.
3270                  */
3271                 if (i == s->shared_sigalgslen && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12)) {
3272                   if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3273                     if (!fatalerrs)
3274                       return 1;
3275                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3276                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3277                     return 0;
3278                   } else {
3279                     i = 0;
3280                     sig_idx = lu->sig_idx;
3281                   }
3282                 }
3283 #endif
3284                 if (i == s->shared_sigalgslen) {
3285                     if (!fatalerrs)
3286                         return 1;
3287                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
3288                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3289                     return 0;
3290                 }
3291             } else {
3292                 /*
3293                  * If we have no sigalg use defaults
3294                  */
3295                 const uint16_t *sent_sigs;
3296                 size_t sent_sigslen;
3297
3298                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3299                     if (!fatalerrs)
3300                         return 1;
3301                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
3302                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3303                     return 0;
3304                 }
3305
3306                 /* Check signature matches a type we sent */
3307                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
3308                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
3309                     if (lu->sigalg == *sent_sigs
3310                             && has_usable_cert(s, lu, lu->sig_idx))
3311                         break;
3312                 }
3313                 if (i == sent_sigslen) {
3314                     if (!fatalerrs)
3315                         return 1;
3316                     SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
3317                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
3318                     return 0;
3319                 }
3320             }
3321         } else {
3322             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3323                 if (!fatalerrs)
3324                     return 1;
3325                 SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
3326                          SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3327                 return 0;
3328             }
3329         }
3330     }
3331     if (sig_idx == -1)
3332         sig_idx = lu->sig_idx;
3333     s->s3.tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
3334     s->cert->key = s->s3.tmp.cert;
3335     s->s3.tmp.sigalg = lu;
3336     return 1;
3337 }
3338
3339 int SSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length(SSL_CTX *ctx, uint8_t mode)
3340 {
3341     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3342             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3343         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3344         return 0;
3345     }
3346
3347     ctx->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3348     return 1;
3349 }
3350
3351 int SSL_set_tlsext_max_fragment_length(SSL *ssl, uint8_t mode)
3352 {
3353     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3354             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3355         ERR_raise(ERR_LIB_SSL, SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3356         return 0;
3357     }
3358
3359     ssl->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3360     return 1;
3361 }
3362
3363 uint8_t SSL_SESSION_get_max_fragment_length(const SSL_SESSION *session)
3364 {
3365     return session->ext.max_fragment_len_mode;
3366 }
3367
3368 /*
3369  * Helper functions for HMAC access with legacy support included.
3370  */
3371 SSL_HMAC *ssl_hmac_new(const SSL_CTX *ctx)
3372 {
3373     SSL_HMAC *ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
3374     EVP_MAC *mac = NULL;
3375
3376     if (ret == NULL)
3377         return NULL;
3378 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3379     if (ctx->ext.ticket_key_evp_cb == NULL
3380             && ctx->ext.ticket_key_cb != NULL) {
3381         if (!ssl_hmac_old_new(ret))
3382             goto err;
3383         return ret;
3384     }
3385 #endif
3386     mac = EVP_MAC_fetch(ctx->libctx, "HMAC", ctx->propq);
3387     if (mac == NULL || (ret->ctx = EVP_MAC_CTX_new(mac)) == NULL)
3388         goto err;
3389     EVP_MAC_free(mac);
3390     return ret;
3391  err:
3392     EVP_MAC_CTX_free(ret->ctx);
3393     EVP_MAC_free(mac);
3394     OPENSSL_free(ret);
3395     return NULL;
3396 }
3397
3398 void ssl_hmac_free(SSL_HMAC *ctx)
3399 {
3400     if (ctx != NULL) {
3401         EVP_MAC_CTX_free(ctx->ctx);
3402 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3403         ssl_hmac_old_free(ctx);
3404 #endif
3405         OPENSSL_free(ctx);
3406     }
3407 }
3408
3409 EVP_MAC_CTX *ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(SSL_HMAC *ctx)
3410 {
3411     return ctx->ctx;
3412 }
3413
3414 int ssl_hmac_init(SSL_HMAC *ctx, void *key, size_t len, char *md)
3415 {
3416     OSSL_PARAM params[3], *p = params;
3417
3418     if (ctx->ctx != NULL) {
3419         *p++ = OSSL_PARAM_construct_utf8_string(OSSL_MAC_PARAM_DIGEST, md, 0);
3420         *p++ = OSSL_PARAM_construct_octet_string(OSSL_KDF_PARAM_KEY, key, len);
3421         *p = OSSL_PARAM_construct_end();
3422         if (EVP_MAC_CTX_set_params(ctx->ctx, params) && EVP_MAC_init(ctx->ctx))
3423             return 1;
3424     }
3425 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3426     if (ctx->old_ctx != NULL)
3427         return ssl_hmac_old_init(ctx, key, len, md);
3428 #endif
3429     return 0;
3430 }
3431
3432 int ssl_hmac_update(SSL_HMAC *ctx, const unsigned char *data, size_t len)
3433 {
3434     if (ctx->ctx != NULL)
3435         return EVP_MAC_update(ctx->ctx, data, len);
3436 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3437     if (ctx->old_ctx != NULL)
3438         return ssl_hmac_old_update(ctx, data, len);
3439 #endif
3440     return 0;
3441 }
3442
3443 int ssl_hmac_final(SSL_HMAC *ctx, unsigned char *md, size_t *len,
3444                    size_t max_size)
3445 {
3446     if (ctx->ctx != NULL)
3447         return EVP_MAC_final(ctx->ctx, md, len, max_size);
3448 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3449     if (ctx->old_ctx != NULL)
3450         return ssl_hmac_old_final(ctx, md, len);
3451 #endif
3452     return 0;
3453 }
3454
3455 size_t ssl_hmac_size(const SSL_HMAC *ctx)
3456 {
3457     if (ctx->ctx != NULL)
3458         return EVP_MAC_CTX_get_mac_size(ctx->ctx);
3459 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3460     if (ctx->old_ctx != NULL)
3461         return ssl_hmac_old_size(ctx);
3462 #endif
3463     return 0;
3464 }
3465
3466 int ssl_get_EC_curve_nid(const EVP_PKEY *pkey)
3467 {
3468     char gname[OSSL_MAX_NAME_SIZE];
3469
3470     if (EVP_PKEY_get_group_name(pkey, gname, sizeof(gname), NULL) > 0)
3471         return OBJ_txt2nid(gname);
3472
3473     return NID_undef;
3474 }