Use certificate tables instead of ssl_cipher_get_cert_index.
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/ocsp.h>
16 #include <openssl/conf.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/dh.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #include "ssl_locl.h"
21 #include <openssl/ct.h>
22
23 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
24     tls1_enc,
25     tls1_mac,
26     tls1_setup_key_block,
27     tls1_generate_master_secret,
28     tls1_change_cipher_state,
29     tls1_final_finish_mac,
30     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
31     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
32     tls1_alert_code,
33     tls1_export_keying_material,
34     0,
35     ssl3_set_handshake_header,
36     tls_close_construct_packet,
37     ssl3_handshake_write
38 };
39
40 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
41     tls1_enc,
42     tls1_mac,
43     tls1_setup_key_block,
44     tls1_generate_master_secret,
45     tls1_change_cipher_state,
46     tls1_final_finish_mac,
47     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
48     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
49     tls1_alert_code,
50     tls1_export_keying_material,
51     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
52     ssl3_set_handshake_header,
53     tls_close_construct_packet,
54     ssl3_handshake_write
55 };
56
57 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
58     tls1_enc,
59     tls1_mac,
60     tls1_setup_key_block,
61     tls1_generate_master_secret,
62     tls1_change_cipher_state,
63     tls1_final_finish_mac,
64     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
65     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
66     tls1_alert_code,
67     tls1_export_keying_material,
68     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
69         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
70     ssl3_set_handshake_header,
71     tls_close_construct_packet,
72     ssl3_handshake_write
73 };
74
75 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
76     tls13_enc,
77     tls1_mac,
78     tls13_setup_key_block,
79     tls13_generate_master_secret,
80     tls13_change_cipher_state,
81     tls13_final_finish_mac,
82     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
83     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
84     tls13_alert_code,
85     tls13_export_keying_material,
86     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
87     ssl3_set_handshake_header,
88     tls_close_construct_packet,
89     ssl3_handshake_write
90 };
91
92 long tls1_default_timeout(void)
93 {
94     /*
95      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
96      * http, the cache would over fill
97      */
98     return (60 * 60 * 2);
99 }
100
101 int tls1_new(SSL *s)
102 {
103     if (!ssl3_new(s))
104         return 0;
105     if (!s->method->ssl_clear(s))
106         return 0;
107
108     return 1;
109 }
110
111 void tls1_free(SSL *s)
112 {
113     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
114     ssl3_free(s);
115 }
116
117 int tls1_clear(SSL *s)
118 {
119     if (!ssl3_clear(s))
120         return 0;
121
122     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
123         s->version = TLS_MAX_VERSION;
124     else
125         s->version = s->method->version;
126
127     return 1;
128 }
129
130 #ifndef OPENSSL_NO_EC
131
132 typedef struct {
133     int nid;                    /* Curve NID */
134     int secbits;                /* Bits of security (from SP800-57) */
135     unsigned int flags;         /* Flags: currently just field type */
136 } tls_curve_info;
137
138 /*
139  * Table of curve information.
140  * Do not delete entries or reorder this array! It is used as a lookup
141  * table: the index of each entry is one less than the TLS curve id.
142  */
143 static const tls_curve_info nid_list[] = {
144     {NID_sect163k1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163k1 (1) */
145     {NID_sect163r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r1 (2) */
146     {NID_sect163r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r2 (3) */
147     {NID_sect193r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r1 (4) */
148     {NID_sect193r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r2 (5) */
149     {NID_sect233k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233k1 (6) */
150     {NID_sect233r1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233r1 (7) */
151     {NID_sect239k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect239k1 (8) */
152     {NID_sect283k1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283k1 (9) */
153     {NID_sect283r1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283r1 (10) */
154     {NID_sect409k1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409k1 (11) */
155     {NID_sect409r1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409r1 (12) */
156     {NID_sect571k1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571k1 (13) */
157     {NID_sect571r1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571r1 (14) */
158     {NID_secp160k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160k1 (15) */
159     {NID_secp160r1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r1 (16) */
160     {NID_secp160r2, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r2 (17) */
161     {NID_secp192k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192k1 (18) */
162     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192r1 (19) */
163     {NID_secp224k1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224k1 (20) */
164     {NID_secp224r1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224r1 (21) */
165     {NID_secp256k1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256k1 (22) */
166     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256r1 (23) */
167     {NID_secp384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp384r1 (24) */
168     {NID_secp521r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp521r1 (25) */
169     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP256r1 (26) */
170     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP384r1 (27) */
171     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpool512r1 (28) */
172     {EVP_PKEY_X25519, 128, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X25519 (29) */
173 };
174
175 static const unsigned char ecformats_default[] = {
176     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
177     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
178     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
179 };
180
181 /* The default curves */
182 static const unsigned char eccurves_default[] = {
183     0, 29,                      /* X25519 (29) */
184     0, 23,                      /* secp256r1 (23) */
185     0, 25,                      /* secp521r1 (25) */
186     0, 24,                      /* secp384r1 (24) */
187 };
188
189 static const unsigned char suiteb_curves[] = {
190     0, TLSEXT_curve_P_256,
191     0, TLSEXT_curve_P_384
192 };
193
194 int tls1_ec_curve_id2nid(int curve_id, unsigned int *pflags)
195 {
196     const tls_curve_info *cinfo;
197     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
198     if ((curve_id < 1) || ((unsigned int)curve_id > OSSL_NELEM(nid_list)))
199         return 0;
200     cinfo = nid_list + curve_id - 1;
201     if (pflags)
202         *pflags = cinfo->flags;
203     return cinfo->nid;
204 }
205
206 int tls1_ec_nid2curve_id(int nid)
207 {
208     size_t i;
209     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
210         if (nid_list[i].nid == nid)
211             return (int)(i + 1);
212     }
213     return 0;
214 }
215
216 /*
217  * Get curves list, if "sess" is set return client curves otherwise
218  * preferred list.
219  * Sets |num_curves| to the number of curves in the list, i.e.,
220  * the length of |pcurves| is 2 * num_curves.
221  * Returns 1 on success and 0 if the client curves list has invalid format.
222  * The latter indicates an internal error: we should not be accepting such
223  * lists in the first place.
224  * TODO(emilia): we should really be storing the curves list in explicitly
225  * parsed form instead. (However, this would affect binary compatibility
226  * so cannot happen in the 1.0.x series.)
227  */
228 int tls1_get_curvelist(SSL *s, int sess, const unsigned char **pcurves,
229                        size_t *num_curves)
230 {
231     size_t pcurveslen = 0;
232
233     if (sess) {
234         *pcurves = s->session->ext.supportedgroups;
235         pcurveslen = s->session->ext.supportedgroups_len;
236     } else {
237         /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
238         switch (tls1_suiteb(s)) {
239         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
240             *pcurves = suiteb_curves;
241             pcurveslen = sizeof(suiteb_curves);
242             break;
243
244         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
245             *pcurves = suiteb_curves;
246             pcurveslen = 2;
247             break;
248
249         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
250             *pcurves = suiteb_curves + 2;
251             pcurveslen = 2;
252             break;
253         default:
254             *pcurves = s->ext.supportedgroups;
255             pcurveslen = s->ext.supportedgroups_len;
256         }
257         if (!*pcurves) {
258             *pcurves = eccurves_default;
259             pcurveslen = sizeof(eccurves_default);
260         }
261     }
262
263     /* We do not allow odd length arrays to enter the system. */
264     if (pcurveslen & 1) {
265         SSLerr(SSL_F_TLS1_GET_CURVELIST, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
266         *num_curves = 0;
267         return 0;
268     }
269     *num_curves = pcurveslen / 2;
270     return 1;
271 }
272
273 /* See if curve is allowed by security callback */
274 int tls_curve_allowed(SSL *s, const unsigned char *curve, int op)
275 {
276     const tls_curve_info *cinfo;
277     if (curve[0])
278         return 1;
279     if ((curve[1] < 1) || ((size_t)curve[1] > OSSL_NELEM(nid_list)))
280         return 0;
281     cinfo = &nid_list[curve[1] - 1];
282 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
283     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
284         return 0;
285 # endif
286     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)curve);
287 }
288
289 /* Check a curve is one of our preferences */
290 int tls1_check_curve(SSL *s, const unsigned char *p, size_t len)
291 {
292     const unsigned char *curves;
293     size_t num_curves, i;
294     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
295     if (len != 3 || p[0] != NAMED_CURVE_TYPE)
296         return 0;
297     /* Check curve matches Suite B preferences */
298     if (suiteb_flags) {
299         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
300         if (p[1])
301             return 0;
302         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
303             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_256)
304                 return 0;
305         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
306             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_384)
307                 return 0;
308         } else                  /* Should never happen */
309             return 0;
310     }
311     if (!tls1_get_curvelist(s, 0, &curves, &num_curves))
312         return 0;
313     for (i = 0; i < num_curves; i++, curves += 2) {
314         if (p[1] == curves[0] && p[2] == curves[1])
315             return tls_curve_allowed(s, p + 1, SSL_SECOP_CURVE_CHECK);
316     }
317     return 0;
318 }
319
320 /*-
321  * For nmatch >= 0, return the NID of the |nmatch|th shared group or NID_undef
322  * if there is no match.
323  * For nmatch == -1, return number of matches
324  * For nmatch == -2, return the NID of the group to use for
325  * an EC tmp key, or NID_undef if there is no match.
326  */
327 int tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
328 {
329     const unsigned char *pref, *supp;
330     size_t num_pref, num_supp, i, j;
331     int k;
332
333     /* Can't do anything on client side */
334     if (s->server == 0)
335         return -1;
336     if (nmatch == -2) {
337         if (tls1_suiteb(s)) {
338             /*
339              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
340              * these are acceptable due to previous checks.
341              */
342             unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
343
344             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
345                 return NID_X9_62_prime256v1; /* P-256 */
346             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
347                 return NID_secp384r1; /* P-384 */
348             /* Should never happen */
349             return NID_undef;
350         }
351         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
352         nmatch = 0;
353     }
354     /*
355      * Avoid truncation. tls1_get_curvelist takes an int
356      * but s->options is a long...
357      */
358     if (!tls1_get_curvelist(s,
359             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) != 0,
360             &supp, &num_supp))
361         /* In practice, NID_undef == 0 but let's be precise. */
362         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
363     if (!tls1_get_curvelist(s,
364             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) == 0,
365             &pref, &num_pref))
366         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
367
368     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++, pref += 2) {
369         const unsigned char *tsupp = supp;
370
371         for (j = 0; j < num_supp; j++, tsupp += 2) {
372             if (pref[0] == tsupp[0] && pref[1] == tsupp[1]) {
373                 if (!tls_curve_allowed(s, pref, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
374                     continue;
375                 if (nmatch == k) {
376                     int id = (pref[0] << 8) | pref[1];
377
378                     return tls1_ec_curve_id2nid(id, NULL);
379                 }
380                 k++;
381             }
382         }
383     }
384     if (nmatch == -1)
385         return k;
386     /* Out of range (nmatch > k). */
387     return NID_undef;
388 }
389
390 int tls1_set_groups(unsigned char **pext, size_t *pextlen,
391                     int *groups, size_t ngroups)
392 {
393     unsigned char *glist, *p;
394     size_t i;
395     /*
396      * Bitmap of groups included to detect duplicates: only works while group
397      * ids < 32
398      */
399     unsigned long dup_list = 0;
400     glist = OPENSSL_malloc(ngroups * 2);
401     if (glist == NULL)
402         return 0;
403     for (i = 0, p = glist; i < ngroups; i++) {
404         unsigned long idmask;
405         int id;
406         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
407         id = tls1_ec_nid2curve_id(groups[i]);
408         idmask = 1L << id;
409         if (!id || (dup_list & idmask)) {
410             OPENSSL_free(glist);
411             return 0;
412         }
413         dup_list |= idmask;
414         s2n(id, p);
415     }
416     OPENSSL_free(*pext);
417     *pext = glist;
418     *pextlen = ngroups * 2;
419     return 1;
420 }
421
422 # define MAX_CURVELIST   28
423
424 typedef struct {
425     size_t nidcnt;
426     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
427 } nid_cb_st;
428
429 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
430 {
431     nid_cb_st *narg = arg;
432     size_t i;
433     int nid;
434     char etmp[20];
435     if (elem == NULL)
436         return 0;
437     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
438         return 0;
439     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
440         return 0;
441     memcpy(etmp, elem, len);
442     etmp[len] = 0;
443     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
444     if (nid == NID_undef)
445         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
446     if (nid == NID_undef)
447         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
448     if (nid == NID_undef)
449         return 0;
450     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
451         if (narg->nid_arr[i] == nid)
452             return 0;
453     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
454     return 1;
455 }
456
457 /* Set groups based on a colon separate list */
458 int tls1_set_groups_list(unsigned char **pext, size_t *pextlen, const char *str)
459 {
460     nid_cb_st ncb;
461     ncb.nidcnt = 0;
462     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
463         return 0;
464     if (pext == NULL)
465         return 1;
466     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
467 }
468
469 /* For an EC key set TLS id and required compression based on parameters */
470 static int tls1_set_ec_id(unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id,
471                           EC_KEY *ec)
472 {
473     int id;
474     const EC_GROUP *grp;
475     if (!ec)
476         return 0;
477     /* Determine if it is a prime field */
478     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
479     if (!grp)
480         return 0;
481     /* Determine curve ID */
482     id = EC_GROUP_get_curve_name(grp);
483     id = tls1_ec_nid2curve_id(id);
484     /* If no id return error: we don't support arbitrary explicit curves */
485     if (id == 0)
486         return 0;
487     curve_id[0] = 0;
488     curve_id[1] = (unsigned char)id;
489     if (comp_id) {
490         if (EC_KEY_get0_public_key(ec) == NULL)
491             return 0;
492         if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
493             *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
494         } else {
495             if ((nid_list[id - 1].flags & TLS_CURVE_TYPE) == TLS_CURVE_PRIME)
496                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
497             else
498                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
499         }
500     }
501     return 1;
502 }
503
504 /* Check an EC key is compatible with extensions */
505 static int tls1_check_ec_key(SSL *s,
506                              unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id)
507 {
508     const unsigned char *pformats, *pcurves;
509     size_t num_formats, num_curves, i;
510     int j;
511     /*
512      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
513      * supported (see RFC4492).
514      */
515     if (comp_id && s->session->ext.ecpointformats) {
516         pformats = s->session->ext.ecpointformats;
517         num_formats = s->session->ext.ecpointformats_len;
518         for (i = 0; i < num_formats; i++, pformats++) {
519             if (*comp_id == *pformats)
520                 break;
521         }
522         if (i == num_formats)
523             return 0;
524     }
525     if (!curve_id)
526         return 1;
527     /* Check curve is consistent with client and server preferences */
528     for (j = 0; j <= 1; j++) {
529         if (!tls1_get_curvelist(s, j, &pcurves, &num_curves))
530             return 0;
531         if (j == 1 && num_curves == 0) {
532             /*
533              * If we've not received any curves then skip this check.
534              * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
535              * so if it is not sent we can just choose any curve.
536              * It is invalid to send an empty list in the elliptic curves
537              * extension, so num_curves == 0 always means no extension.
538              */
539             break;
540         }
541         for (i = 0; i < num_curves; i++, pcurves += 2) {
542             if (pcurves[0] == curve_id[0] && pcurves[1] == curve_id[1])
543                 break;
544         }
545         if (i == num_curves)
546             return 0;
547         /* For clients can only check sent curve list */
548         if (!s->server)
549             break;
550     }
551     return 1;
552 }
553
554 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
555                          size_t *num_formats)
556 {
557     /*
558      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
559      */
560     if (s->ext.ecpointformats) {
561         *pformats = s->ext.ecpointformats;
562         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
563     } else {
564         *pformats = ecformats_default;
565         /* For Suite B we don't support char2 fields */
566         if (tls1_suiteb(s))
567             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
568         else
569             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
570     }
571 }
572
573 /*
574  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
575  * certificates have compatible curves and compression.
576  */
577 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
578 {
579     unsigned char comp_id, curve_id[2];
580     EVP_PKEY *pkey;
581     int rv;
582     pkey = X509_get0_pubkey(x);
583     if (!pkey)
584         return 0;
585     /* If not EC nothing to do */
586     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
587         return 1;
588     rv = tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey));
589     if (!rv)
590         return 0;
591     /*
592      * Can't check curve_id for client certs as we don't have a supported
593      * curves extension.
594      */
595     rv = tls1_check_ec_key(s, s->server ? curve_id : NULL, &comp_id);
596     if (!rv)
597         return 0;
598     /*
599      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
600      * SHA384+P-384.
601      */
602     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
603         int check_md;
604         size_t i;
605         CERT *c = s->cert;
606         if (curve_id[0])
607             return 0;
608         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
609         if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256)
610             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
611         else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384)
612             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
613         else
614             return 0;           /* Should never happen */
615         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
616             if (check_md == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
617                 break;
618         if (i == c->shared_sigalgslen)
619             return 0;
620     }
621     return rv;
622 }
623
624 /*
625  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
626  * @s: SSL connection
627  * @cid: Cipher ID we're considering using
628  *
629  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
630  * is compatible with the client extensions.
631  *
632  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
633  */
634 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
635 {
636     /*
637      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
638      * curves permitted.
639      */
640     if (tls1_suiteb(s)) {
641         unsigned char curve_id[2];
642         /* Curve to check determined by ciphersuite */
643         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
644             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_256;
645         else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
646             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_384;
647         else
648             return 0;
649         curve_id[0] = 0;
650         /* Check this curve is acceptable */
651         if (!tls1_check_ec_key(s, curve_id, NULL))
652             return 0;
653         return 1;
654     }
655     /* Need a shared curve */
656     if (tls1_shared_group(s, 0))
657         return 1;
658     return 0;
659 }
660
661 #else
662
663 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
664 {
665     return 1;
666 }
667
668 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
669
670 /* Default sigalg schemes */
671 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
672 #ifndef OPENSSL_NO_EC
673     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
674     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
675     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
676     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
677 #endif
678
679     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
680     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
681     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
682
683     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
684     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
685     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
686
687 #ifndef OPENSSL_NO_EC
688     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
689     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
690 #endif
691     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
692     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
693 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
694     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
695     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
696
697     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
698     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
699     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512
700 #endif
701 };
702
703 #ifndef OPENSSL_NO_EC
704 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
705     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
706     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
707 };
708 #endif
709
710 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
711 #ifndef OPENSSL_NO_EC
712     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
713      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
714      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
715     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
716      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
717      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
718     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
719      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
720      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
721     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
722      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
723      NID_undef, NID_undef},
724     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
725      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
726      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
727     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
728      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
729      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
730 #endif
731     {"rsa_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
732      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
733      NID_undef, NID_undef},
734     {"rsa_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
735      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
736      NID_undef, NID_undef},
737     {"rsa_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
738      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
739      NID_undef, NID_undef},
740     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
741      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
742      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
743     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
744      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
745      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
746     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
747      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
748      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
749     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
750      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
751      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
752     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
753      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
754      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
755 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
756     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
757      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
758      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
759     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
760      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
761      NID_undef, NID_undef},
762     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
763      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
764      NID_undef, NID_undef},
765     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
766      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
767      NID_undef, NID_undef},
768     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
769      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
770      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
771 #endif
772 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
773     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
774      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
775      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
776      NID_undef, NID_undef},
777     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
778      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
779      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
780      NID_undef, NID_undef},
781     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
782      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
783      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
784      NID_undef, NID_undef}
785 #endif
786 };
787 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
788 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
789     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
790      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
791      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
792      NID_undef, NID_undef
793 };
794
795 /*
796  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
797  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
798  */
799 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
800     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
801     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
802     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
803     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
804     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
805     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
806     0 /* SSL_PKEY_ED25519 */
807 };
808
809 /* Lookup TLS signature algorithm */
810 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
811 {
812     size_t i;
813     const SIGALG_LOOKUP *s;
814
815     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
816          i++, s++) {
817         if (s->sigalg == sigalg)
818             return s;
819     }
820     return NULL;
821 }
822 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
823 int tls1_lookup_md(const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
824 {
825     const EVP_MD *md;
826     if (lu == NULL)
827         return 0;
828     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
829     if (lu->hash == NID_undef) {
830         md = NULL;
831     } else {
832         md = ssl_md(lu->hash_idx);
833         if (md == NULL)
834             return 0;
835     }
836     if (pmd)
837         *pmd = md;
838     return 1;
839 }
840
841 /*
842  * Return a signature algorithm for TLS < 1.2 where the signature type
843  * is fixed by the certificate type.
844  */
845 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
846 {
847     if (idx == -1) {
848         if (s->server) {
849             size_t i;
850
851             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
852             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
853                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
854
855                 if (clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
856                     idx = i;
857                     break;
858                 }
859             }
860         } else {
861             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
862         }
863     }
864     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
865         return NULL;
866     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
867         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
868
869         if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
870             return NULL;
871         return lu;
872     }
873     return &legacy_rsa_sigalg;
874 }
875 /* Set peer sigalg based key type */
876 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
877 {
878     int idx = ssl_cert_type(NULL, pkey);
879
880     const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
881     if (lu == NULL)
882         return 0;
883     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
884     return 1;
885 }
886
887 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
888 {
889     /*
890      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
891      * preferences.
892      */
893 #ifndef OPENSSL_NO_EC
894     switch (tls1_suiteb(s)) {
895     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
896         *psigs = suiteb_sigalgs;
897         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
898
899     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
900         *psigs = suiteb_sigalgs;
901         return 1;
902
903     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
904         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
905         return 1;
906     }
907 #endif
908     /*
909      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
910      *  and sending a certificate request or if we're a client and
911      *  determining which shared algorithm to use.
912      */
913     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
914         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
915         return s->cert->client_sigalgslen;
916     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
917         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
918         return s->cert->conf_sigalgslen;
919     } else {
920         *psigs = tls12_sigalgs;
921         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
922     }
923 }
924
925 /*
926  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
927  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
928  * s.
929  */
930 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
931 {
932     const uint16_t *sent_sigs;
933     const EVP_MD *md = NULL;
934     char sigalgstr[2];
935     size_t sent_sigslen, i;
936     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
937     const SIGALG_LOOKUP *lu;
938
939     /* Should never happen */
940     if (pkeyid == -1)
941         return -1;
942     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
943         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
944         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
945             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
946             return 0;
947         }
948         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
949         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
950             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
951     }
952     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
953     /*
954      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
955      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
956      */
957     if (lu == NULL
958         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
959         || (pkeyid != lu->sig
960         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
961         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
962         return 0;
963     }
964 #ifndef OPENSSL_NO_EC
965     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
966         EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
967         int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
968
969         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
970             if (EC_KEY_get_conv_form(ec) != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
971                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
972                        SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
973                 return 0;
974             }
975             /* For TLS 1.3 check curve matches signature algorithm */
976             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
977                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
978                 return 0;
979             }
980         } else {
981             unsigned char curve_id[2], comp_id;
982
983             /* Check compression and curve matches extensions */
984             if (!tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, ec))
985                 return 0;
986             if (!s->server && !tls1_check_ec_key(s, curve_id, &comp_id)) {
987                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
988                 return 0;
989             }
990             if (tls1_suiteb(s)) {
991                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
992                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
993                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
994                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
995                            SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
996                     return 0;
997                 }
998                 /*
999                  * Suite B also requires P-256+SHA256 and P-384+SHA384:
1000                  * this matches the TLS 1.3 requirements so we can just
1001                  * check the curve is the expected TLS 1.3 value.
1002                  * If this fails an inappropriate digest is being used.
1003                  */
1004                 if (curve != lu->curve) {
1005                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1006                            SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
1007                     return 0;
1008                 }
1009             }
1010         }
1011     } else if (tls1_suiteb(s)) {
1012         return 0;
1013     }
1014 #endif
1015
1016     /* Check signature matches a type we sent */
1017     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1018     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1019         if (sig == *sent_sigs)
1020             break;
1021     }
1022     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1023     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1024         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1025         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1026         return 0;
1027     }
1028     if (!tls1_lookup_md(lu, &md)) {
1029             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1030             return 0;
1031     }
1032     if (md != NULL) {
1033         /*
1034          * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1035          * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1036          */
1037         sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1038         sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1039         if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
1040                     EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
1041                     (void *)sigalgstr)) {
1042             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1043             return 0;
1044         }
1045     }
1046     /* Store the sigalg the peer uses */
1047     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
1048     return 1;
1049 }
1050
1051 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1052 {
1053     if (s->s3->tmp.peer_sigalg == NULL)
1054         return 0;
1055     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigalg->sig;
1056     return 1;
1057 }
1058
1059 /*
1060  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1061  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1062  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1063  *
1064  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1065  * by the client.
1066  *
1067  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1068  */
1069 void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1070 {
1071     s->s3->tmp.mask_a = 0;
1072     s->s3->tmp.mask_k = 0;
1073     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1074     ssl_get_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver, &s->s3->tmp.max_ver);
1075 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1076     /* with PSK there must be client callback set */
1077     if (!s->psk_client_callback) {
1078         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1079         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1080     }
1081 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1082 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1083     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1084         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1085         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1086     }
1087 #endif
1088 }
1089
1090 /*
1091  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1092  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1093  * @c: cipher to check
1094  * @op: Security check that you want to do
1095  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1096  *
1097  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1098  */
1099 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1100 {
1101     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
1102         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
1103         return 1;
1104     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
1105         return 1;
1106     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1107         int min_tls = c->min_tls;
1108
1109         /*
1110          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1111          * in SSLv3 if we are a client
1112          */
1113         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1114                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1115             min_tls = SSL3_VERSION;
1116
1117         if ((min_tls > s->s3->tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver))
1118             return 1;
1119     }
1120     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
1121                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
1122         return 1;
1123
1124     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1125 }
1126
1127 int tls_use_ticket(SSL *s)
1128 {
1129     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1130         return 0;
1131     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1132 }
1133
1134 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1135 {
1136     int al;
1137     size_t i;
1138
1139     /* Clear any shared signature algorithms */
1140     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1141     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1142     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1143     /* Clear certificate validity flags */
1144     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1145         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1146     /*
1147      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1148      * the default algorithm for each certificate type
1149      */
1150     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1151         const uint16_t *sent_sigs;
1152         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1153
1154         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1155             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1156             size_t j;
1157
1158             if (lu == NULL)
1159                 continue;
1160             /* Check default matches a type we sent */
1161             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1162                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1163                         s->s3->tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1164                         break;
1165                 }
1166             }
1167         }
1168         return 1;
1169     }
1170
1171     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1172         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1173         al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
1174         goto err;
1175     }
1176     if (s->cert->shared_sigalgs != NULL)
1177         return 1;
1178     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1179     SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1180     al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
1181  err:
1182     ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
1183     return 0;
1184 }
1185
1186 /*-
1187  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1188  *
1189  *   hello: The parsed ClientHello data
1190  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1191  *       point to the resulting session.
1192  *
1193  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
1194  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
1195  * never be decrypted, nor will s->ext.ticket_expected be set to 1.
1196  *
1197  * Returns:
1198  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
1199  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
1200  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
1201  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
1202  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
1203  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
1204  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
1205  *
1206  * Side effects:
1207  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1208  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1209  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1210  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1211  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1212  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1213  */
1214 TICKET_RETURN tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1215                                          SSL_SESSION **ret)
1216 {
1217     int retv;
1218     size_t size;
1219     RAW_EXTENSION *ticketext;
1220
1221     *ret = NULL;
1222     s->ext.ticket_expected = 0;
1223
1224     /*
1225      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1226      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1227      * resumption.
1228      */
1229     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1230         return TICKET_NONE;
1231
1232     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1233     if (!ticketext->present)
1234         return TICKET_NONE;
1235
1236     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1237     if (size == 0) {
1238         /*
1239          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1240          * one.
1241          */
1242         s->ext.ticket_expected = 1;
1243         return TICKET_EMPTY;
1244     }
1245     if (s->ext.session_secret_cb) {
1246         /*
1247          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1248          * generating the session from ticket now, trigger
1249          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1250          * calculate the master secret later.
1251          */
1252         return TICKET_NO_DECRYPT;
1253     }
1254
1255     retv = tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1256                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1257     switch (retv) {
1258     case TICKET_NO_DECRYPT:
1259         s->ext.ticket_expected = 1;
1260         return TICKET_NO_DECRYPT;
1261
1262     case TICKET_SUCCESS:
1263         return TICKET_SUCCESS;
1264
1265     case TICKET_SUCCESS_RENEW:
1266         s->ext.ticket_expected = 1;
1267         return TICKET_SUCCESS;
1268
1269     default:
1270         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1271     }
1272 }
1273
1274 /*-
1275  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1276  *
1277  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1278  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1279  *   sess_id: points at the session ID.
1280  *   sesslen: the length of the session ID.
1281  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1282  *       point to the resulting session.
1283  */
1284 TICKET_RETURN tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1285                                  size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1286                                  size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1287 {
1288     SSL_SESSION *sess;
1289     unsigned char *sdec;
1290     const unsigned char *p;
1291     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1292     TICKET_RETURN ret = TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1293     size_t mlen;
1294     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1295     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1296     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
1297     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1298
1299     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1300     hctx = HMAC_CTX_new();
1301     if (hctx == NULL)
1302         return TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1303     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1304     if (ctx == NULL) {
1305         ret = TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1306         goto err;
1307     }
1308     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1309         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1310         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick, nctick + 16,
1311                                             ctx, hctx, 0);
1312         if (rv < 0)
1313             goto err;
1314         if (rv == 0) {
1315             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1316             goto err;
1317         }
1318         if (rv == 2)
1319             renew_ticket = 1;
1320     } else {
1321         /* Check key name matches */
1322         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1323                    sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) != 0) {
1324             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1325             goto err;
1326         }
1327         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.tick_hmac_key,
1328                          sizeof(tctx->ext.tick_hmac_key),
1329                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1330             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1331                                   tctx->ext.tick_aes_key,
1332                                   etick
1333                                   + sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) <= 0) {
1334             goto err;
1335         }
1336     }
1337     /*
1338      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1339      * checks on ticket.
1340      */
1341     mlen = HMAC_size(hctx);
1342     if (mlen == 0) {
1343         goto err;
1344     }
1345     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1346     if (eticklen <=
1347         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1348         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1349         goto err;
1350     }
1351     eticklen -= mlen;
1352     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1353     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1354         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1355         goto err;
1356     }
1357     HMAC_CTX_free(hctx);
1358     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1359         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1360         return TICKET_NO_DECRYPT;
1361     }
1362     /* Attempt to decrypt session data */
1363     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1364     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1365     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1366     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1367     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1368                                           (int)eticklen) <= 0) {
1369         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1370         OPENSSL_free(sdec);
1371         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1372     }
1373     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1374         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1375         OPENSSL_free(sdec);
1376         return TICKET_NO_DECRYPT;
1377     }
1378     slen += declen;
1379     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1380     ctx = NULL;
1381     p = sdec;
1382
1383     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1384     slen -= p - sdec;
1385     OPENSSL_free(sdec);
1386     if (sess) {
1387         /* Some additional consistency checks */
1388         if (slen != 0 || sess->session_id_length != 0) {
1389             SSL_SESSION_free(sess);
1390             return TICKET_NO_DECRYPT;
1391         }
1392         /*
1393          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1394          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1395          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1396          * standard.
1397          */
1398         if (sesslen)
1399             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1400         sess->session_id_length = sesslen;
1401         *psess = sess;
1402         if (renew_ticket)
1403             return TICKET_SUCCESS_RENEW;
1404         else
1405             return TICKET_SUCCESS;
1406     }
1407     ERR_clear_error();
1408     /*
1409      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1410      */
1411     return TICKET_NO_DECRYPT;
1412  err:
1413     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1414     HMAC_CTX_free(hctx);
1415     return ret;
1416 }
1417
1418 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1419 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1420 {
1421     unsigned char sigalgstr[2];
1422     int secbits;
1423
1424     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1425     if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
1426         return 0;
1427     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1428     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1429         return 0;
1430     /* TODO(OpenSSL1.2) fully axe DSA/etc. in ClientHello per TLS 1.3 spec */
1431     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3->tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
1432         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
1433             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
1434             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
1435         return 0;
1436     /* See if public key algorithm allowed */
1437     if (ssl_cert_is_disabled(lu->sig_idx))
1438         return 0;
1439     if (lu->hash == NID_undef)
1440         return 1;
1441     /* Security bits: half digest bits */
1442     secbits = EVP_MD_size(ssl_md(lu->hash_idx)) * 4;
1443     /* Finally see if security callback allows it */
1444     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1445     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1446     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1447 }
1448
1449 /*
1450  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1451  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1452  * disabled.
1453  */
1454
1455 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1456 {
1457     const uint16_t *sigalgs;
1458     size_t i, sigalgslen;
1459     int have_rsa = 0, have_dsa = 0, have_ecdsa = 0;
1460     /*
1461      * Now go through all signature algorithms seeing if we support any for
1462      * RSA, DSA, ECDSA. Do this for all versions not just TLS 1.2. To keep
1463      * down calls to security callback only check if we have to.
1464      */
1465     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1466     for (i = 0; i < sigalgslen; i ++, sigalgs++) {
1467         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1468
1469         if (lu == NULL)
1470             continue;
1471         switch (lu->sig) {
1472 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1473         /* Any RSA-PSS signature algorithms also mean we allow RSA */
1474         case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1475         case EVP_PKEY_RSA:
1476             if (!have_rsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1477                 have_rsa = 1;
1478             break;
1479 #endif
1480 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1481         case EVP_PKEY_DSA:
1482             if (!have_dsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1483                 have_dsa = 1;
1484             break;
1485 #endif
1486 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1487         case EVP_PKEY_ED25519:
1488         case EVP_PKEY_EC:
1489             if (!have_ecdsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1490                 have_ecdsa = 1;
1491             break;
1492 #endif
1493         }
1494     }
1495     if (!have_rsa)
1496         *pmask_a |= SSL_aRSA;
1497     if (!have_dsa)
1498         *pmask_a |= SSL_aDSS;
1499     if (!have_ecdsa)
1500         *pmask_a |= SSL_aECDSA;
1501 }
1502
1503 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1504                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1505 {
1506     size_t i;
1507     int rv = 0;
1508
1509     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1510         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1511
1512         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1513             continue;
1514         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1515             return 0;
1516         /*
1517          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1518          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1519          */
1520         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1521             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1522                 && lu->hash != NID_sha1
1523                 && lu->hash != NID_sha224)))
1524             rv = 1;
1525     }
1526     if (rv == 0)
1527         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1528     return rv;
1529 }
1530
1531 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1532 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1533                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1534                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1535 {
1536     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1537     size_t i, j, nmatch = 0;
1538     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1539         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1540
1541         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1542         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1543             continue;
1544         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1545             if (*ptmp == *atmp) {
1546                 nmatch++;
1547                 if (shsig)
1548                     *shsig++ = lu;
1549                 break;
1550             }
1551         }
1552     }
1553     return nmatch;
1554 }
1555
1556 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1557 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1558 {
1559     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1560     size_t preflen, allowlen, conflen;
1561     size_t nmatch;
1562     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1563     CERT *c = s->cert;
1564     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1565
1566     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1567     c->shared_sigalgs = NULL;
1568     c->shared_sigalgslen = 0;
1569     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1570     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1571         conf = c->client_sigalgs;
1572         conflen = c->client_sigalgslen;
1573     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1574         conf = c->conf_sigalgs;
1575         conflen = c->conf_sigalgslen;
1576     } else
1577         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1578     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1579         pref = conf;
1580         preflen = conflen;
1581         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1582         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1583     } else {
1584         allow = conf;
1585         allowlen = conflen;
1586         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1587         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1588     }
1589     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1590     if (nmatch) {
1591         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs));
1592         if (salgs == NULL)
1593             return 0;
1594         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1595     } else {
1596         salgs = NULL;
1597     }
1598     c->shared_sigalgs = salgs;
1599     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1600     return 1;
1601 }
1602
1603 /* Set preferred digest for each key type */
1604
1605 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt)
1606 {
1607     CERT *c = s->cert;
1608     unsigned int stmp;
1609     size_t size, i;
1610
1611     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1612     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1613         return 1;
1614     /* Should never happen */
1615     if (!c)
1616         return 0;
1617
1618     size = PACKET_remaining(pkt);
1619
1620     /* Invalid data length */
1621     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1622         return 0;
1623
1624     size >>= 1;
1625
1626     OPENSSL_free(s->s3->tmp.peer_sigalgs);
1627     s->s3->tmp.peer_sigalgs = OPENSSL_malloc(size
1628                                          * sizeof(*s->s3->tmp.peer_sigalgs));
1629     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL)
1630         return 0;
1631     s->s3->tmp.peer_sigalgslen = size;
1632     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1633         s->s3->tmp.peer_sigalgs[i] = stmp;
1634
1635     if (i != size)
1636         return 0;
1637
1638     return 1;
1639 }
1640
1641 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1642 {
1643     size_t i;
1644     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1645     CERT *c = s->cert;
1646
1647     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1648         return 0;
1649
1650     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1651         pvalid[i] = 0;
1652
1653     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
1654         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = c->shared_sigalgs[i];
1655         int idx = sigptr->sig_idx;
1656
1657         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1658         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1659             continue;
1660         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
1661         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(idx))
1662             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
1663     }
1664     return 1;
1665 }
1666
1667 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1668                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1669                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1670 {
1671     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1672     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1673     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1674         return 0;
1675     if (idx >= 0) {
1676         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1677
1678         if (idx >= (int)numsigalgs)
1679             return 0;
1680         psig += idx;
1681         if (rhash != NULL)
1682             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1683         if (rsig != NULL)
1684             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1685         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1686         if (psign != NULL)
1687             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1688         if (phash != NULL)
1689             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1690         if (psignhash != NULL)
1691             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1692     }
1693     return (int)numsigalgs;
1694 }
1695
1696 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1697                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1698                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1699 {
1700     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1701     if (s->cert->shared_sigalgs == NULL
1702         || idx < 0
1703         || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1704         || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1705         return 0;
1706     shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs[idx];
1707     if (phash != NULL)
1708         *phash = shsigalgs->hash;
1709     if (psign != NULL)
1710         *psign = shsigalgs->sig;
1711     if (psignhash != NULL)
1712         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1713     if (rsig != NULL)
1714         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1715     if (rhash != NULL)
1716         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1717     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1718 }
1719
1720 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1721 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1722
1723 typedef struct {
1724     size_t sigalgcnt;
1725     int sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1726 } sig_cb_st;
1727
1728 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1729 {
1730     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1731         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1732     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1733         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1734     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1735         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1736     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1737         *psig = EVP_PKEY_EC;
1738     } else {
1739         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1740         if (*phash == NID_undef)
1741             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1742     }
1743 }
1744 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1745 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1746
1747 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1748 {
1749     sig_cb_st *sarg = arg;
1750     size_t i;
1751     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1752     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1753     if (elem == NULL)
1754         return 0;
1755     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1756         return 0;
1757     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1758         return 0;
1759     memcpy(etmp, elem, len);
1760     etmp[len] = 0;
1761     p = strchr(etmp, '+');
1762     /* See if we have a match for TLS 1.3 names */
1763     if (p == NULL) {
1764         const SIGALG_LOOKUP *s;
1765
1766         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1767              i++, s++) {
1768             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
1769                 sig_alg = s->sig;
1770                 hash_alg = s->hash;
1771                 break;
1772             }
1773         }
1774     } else {
1775         *p = 0;
1776         p++;
1777         if (*p == 0)
1778             return 0;
1779         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1780         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1781     }
1782
1783     if (sig_alg == NID_undef || (p != NULL && hash_alg == NID_undef))
1784         return 0;
1785
1786     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt; i += 2) {
1787         if (sarg->sigalgs[i] == sig_alg && sarg->sigalgs[i + 1] == hash_alg)
1788             return 0;
1789     }
1790     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = hash_alg;
1791     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = sig_alg;
1792     return 1;
1793 }
1794
1795 /*
1796  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1797  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1798  */
1799 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1800 {
1801     sig_cb_st sig;
1802     sig.sigalgcnt = 0;
1803     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1804         return 0;
1805     if (c == NULL)
1806         return 1;
1807     return tls1_set_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
1808 }
1809
1810 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
1811 {
1812     uint16_t *sigalgs, *sptr;
1813     size_t i;
1814
1815     if (salglen & 1)
1816         return 0;
1817     sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs));
1818     if (sigalgs == NULL)
1819         return 0;
1820     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
1821         size_t j;
1822         const SIGALG_LOOKUP *curr;
1823         int md_id = *psig_nids++;
1824         int sig_id = *psig_nids++;
1825
1826         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1827              j++, curr++) {
1828             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1829                 *sptr++ = curr->sigalg;
1830                 break;
1831             }
1832         }
1833
1834         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1835             goto err;
1836     }
1837
1838     if (client) {
1839         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1840         c->client_sigalgs = sigalgs;
1841         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
1842     } else {
1843         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1844         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1845         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
1846     }
1847
1848     return 1;
1849
1850  err:
1851     OPENSSL_free(sigalgs);
1852     return 0;
1853 }
1854
1855 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
1856 {
1857     int sig_nid;
1858     size_t i;
1859     if (default_nid == -1)
1860         return 1;
1861     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
1862     if (default_nid)
1863         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
1864     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
1865         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
1866             return 1;
1867     return 0;
1868 }
1869
1870 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
1871 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
1872 {
1873     X509_NAME *nm;
1874     int i;
1875     nm = X509_get_issuer_name(x);
1876     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
1877         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
1878             return 1;
1879     }
1880     return 0;
1881 }
1882
1883 /*
1884  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
1885  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
1886  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
1887  * attempting to use them.
1888  */
1889
1890 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
1891
1892 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
1893         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
1894 /* Strict mode flags */
1895 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
1896          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
1897          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
1898
1899 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
1900                      int idx)
1901 {
1902     int i;
1903     int rv = 0;
1904     int check_flags = 0, strict_mode;
1905     CERT_PKEY *cpk = NULL;
1906     CERT *c = s->cert;
1907     uint32_t *pvalid;
1908     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
1909     /* idx == -1 means checking server chains */
1910     if (idx != -1) {
1911         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
1912         if (idx == -2) {
1913             cpk = c->key;
1914             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
1915         } else
1916             cpk = c->pkeys + idx;
1917         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1918         x = cpk->x509;
1919         pk = cpk->privatekey;
1920         chain = cpk->chain;
1921         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
1922         /* If no cert or key, forget it */
1923         if (!x || !pk)
1924             goto end;
1925     } else {
1926         if (!x || !pk)
1927             return 0;
1928         idx = ssl_cert_type(x, pk);
1929         if (idx == -1)
1930             return 0;
1931         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1932
1933         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1934             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
1935         else
1936             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
1937         strict_mode = 1;
1938     }
1939
1940     if (suiteb_flags) {
1941         int ok;
1942         if (check_flags)
1943             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
1944         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
1945         if (ok == X509_V_OK)
1946             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
1947         else if (!check_flags)
1948             goto end;
1949     }
1950
1951     /*
1952      * Check all signature algorithms are consistent with signature
1953      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
1954      */
1955     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
1956         int default_nid;
1957         int rsign = 0;
1958         if (s->s3->tmp.peer_sigalgs)
1959             default_nid = 0;
1960         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
1961         else {
1962             switch (idx) {
1963             case SSL_PKEY_RSA:
1964                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
1965                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
1966                 break;
1967
1968             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
1969                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
1970                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
1971                 break;
1972
1973             case SSL_PKEY_ECC:
1974                 rsign = EVP_PKEY_EC;
1975                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
1976                 break;
1977
1978             case SSL_PKEY_GOST01:
1979                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
1980                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
1981                 break;
1982
1983             case SSL_PKEY_GOST12_256:
1984                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
1985                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
1986                 break;
1987
1988             case SSL_PKEY_GOST12_512:
1989                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
1990                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
1991                 break;
1992
1993             default:
1994                 default_nid = -1;
1995                 break;
1996             }
1997         }
1998         /*
1999          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2000          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2001          */
2002         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2003             size_t j;
2004             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2005             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2006                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
2007
2008                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2009                     break;
2010             }
2011             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2012                 if (check_flags)
2013                     goto skip_sigs;
2014                 else
2015                     goto end;
2016             }
2017         }
2018         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2019         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
2020             if (!check_flags)
2021                 goto end;
2022         } else
2023             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2024         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2025         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2026             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2027                 if (check_flags) {
2028                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2029                     break;
2030                 } else
2031                     goto end;
2032             }
2033         }
2034     }
2035     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2036     else if (check_flags)
2037         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2038  skip_sigs:
2039     /* Check cert parameters are consistent */
2040     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2041         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2042     else if (!check_flags)
2043         goto end;
2044     if (!s->server)
2045         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2046     /* In strict mode check rest of chain too */
2047     else if (strict_mode) {
2048         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2049         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2050             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2051             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2052                 if (check_flags) {
2053                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2054                     break;
2055                 } else
2056                     goto end;
2057             }
2058         }
2059     }
2060     if (!s->server && strict_mode) {
2061         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2062         int check_type = 0;
2063         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2064         case EVP_PKEY_RSA:
2065             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2066             break;
2067         case EVP_PKEY_DSA:
2068             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2069             break;
2070         case EVP_PKEY_EC:
2071             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2072             break;
2073         }
2074         if (check_type) {
2075             const uint8_t *ctypes = s->s3->tmp.ctype;
2076             size_t j;
2077
2078             for (j = 0; j < s->s3->tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2079                 if (*ctypes == check_type) {
2080                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2081                     break;
2082                 }
2083             }
2084             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2085                 goto end;
2086         } else {
2087             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2088         }
2089
2090         ca_dn = s->s3->tmp.peer_ca_names;
2091
2092         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2093             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2094
2095         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2096             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2097                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2098         }
2099         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2100             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2101                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2102                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2103                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2104                     break;
2105                 }
2106             }
2107         }
2108         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2109             goto end;
2110     } else
2111         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2112
2113     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2114         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2115
2116  end:
2117
2118     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2119         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2120     else
2121         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2122
2123     /*
2124      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2125      * chain is invalid.
2126      */
2127     if (!check_flags) {
2128         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2129             *pvalid = rv;
2130         } else {
2131             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2132             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2133             return 0;
2134         }
2135     }
2136     return rv;
2137 }
2138
2139 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2140 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2141 {
2142     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2143     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2144     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2145     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2146     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2147     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2148     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2149 }
2150
2151 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2152 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2153 {
2154     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2155 }
2156
2157 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2158 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2159 {
2160     int dh_secbits = 80;
2161     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2162         return DH_get_1024_160();
2163     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2164         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2165             dh_secbits = 128;
2166         else
2167             dh_secbits = 80;
2168     } else {
2169         if (s->s3->tmp.cert == NULL)
2170             return NULL;
2171         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3->tmp.cert->privatekey);
2172     }
2173
2174     if (dh_secbits >= 128) {
2175         DH *dhp = DH_new();
2176         BIGNUM *p, *g;
2177         if (dhp == NULL)
2178             return NULL;
2179         g = BN_new();
2180         if (g != NULL)
2181             BN_set_word(g, 2);
2182         if (dh_secbits >= 192)
2183             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2184         else
2185             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2186         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2187             DH_free(dhp);
2188             BN_free(p);
2189             BN_free(g);
2190             return NULL;
2191         }
2192         return dhp;
2193     }
2194     if (dh_secbits >= 112)
2195         return DH_get_2048_224();
2196     return DH_get_1024_160();
2197 }
2198 #endif
2199
2200 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2201 {
2202     int secbits = -1;
2203     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2204     if (pkey) {
2205         /*
2206          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2207          * security callback for any non-zero security level. This will
2208          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2209          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2210          */
2211         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2212     }
2213     if (s)
2214         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2215     else
2216         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2217 }
2218
2219 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2220 {
2221     /* Lookup signature algorithm digest */
2222     int secbits, nid, pknid;
2223     /* Don't check signature if self signed */
2224     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2225         return 1;
2226     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2227         secbits = -1;
2228     /* If digest NID not defined use signature NID */
2229     if (nid == NID_undef)
2230         nid = pknid;
2231     if (s)
2232         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2233     else
2234         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2235 }
2236
2237 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2238 {
2239     if (vfy)
2240         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2241     if (is_ee) {
2242         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2243             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2244     } else {
2245         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2246             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2247     }
2248     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2249         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2250     return 1;
2251 }
2252
2253 /*
2254  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2255  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2256  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2257  */
2258
2259 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2260 {
2261     int rv, start_idx, i;
2262     if (x == NULL) {
2263         x = sk_X509_value(sk, 0);
2264         start_idx = 1;
2265     } else
2266         start_idx = 0;
2267
2268     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2269     if (rv != 1)
2270         return rv;
2271
2272     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2273         x = sk_X509_value(sk, i);
2274         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2275         if (rv != 1)
2276             return rv;
2277     }
2278     return 1;
2279 }
2280
2281 /*
2282  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
2283  * with the signature algorithm "lu".
2284  */
2285
2286 static int tls12_check_cert_sigalg(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2287 {
2288     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
2289
2290     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
2291     if (clu == NULL || !(clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth))
2292         return 0;
2293
2294     return s->s3->tmp.valid_flags[lu->sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? 1 : 0;
2295 }
2296
2297 /*
2298  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2299  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2300  *
2301  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error
2302  * and an appropriate error code is set and the TLS alert set in *al.
2303  *
2304  * For clients al is set to NULL. If a certificate is not suitable it is not
2305  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2306  * to the server. In this case no error is set.
2307  */
2308 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int *al)
2309 {
2310     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2311
2312     s->s3->tmp.cert = NULL;
2313     s->s3->tmp.sigalg = NULL;
2314
2315     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2316         size_t i;
2317 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2318         int curve = -1, skip_ec = 0;
2319 #endif
2320
2321         /* Look for a certificate matching shared sigalgs */
2322         for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2323             lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2324
2325             /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2326             if (lu->hash == NID_sha1
2327                 || lu->hash == NID_sha224
2328                 || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2329                 || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2330                 continue;
2331             if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
2332                 continue;
2333             if (!ssl_has_cert(s, lu->sig_idx))
2334                     continue;
2335             if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2336 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2337                 if (curve == -1) {
2338                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2339
2340                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2341                     if (EC_KEY_get_conv_form(ec)
2342                         != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED)
2343                         skip_ec = 1;
2344                 }
2345                 if (skip_ec || (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve))
2346                     continue;
2347 #else
2348                 continue;
2349 #endif
2350             }
2351             break;
2352         }
2353         if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2354             if (al == NULL)
2355                 return 1;
2356             *al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
2357             SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2358                    SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2359             return 0;
2360         }
2361     } else {
2362         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
2363         if (!(s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
2364             return 1;
2365         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
2366                 return 1;
2367
2368         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2369             if (s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2370                 size_t i;
2371 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2372                 int curve;
2373
2374                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2375                 if (tls1_suiteb(s)) {
2376                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2377                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2378                 } else {
2379                     curve = -1;
2380                 }
2381 #endif
2382
2383                 /*
2384                  * Find highest preference signature algorithm matching
2385                  * cert type
2386                  */
2387                 for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2388                     lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2389
2390                     if (s->server) {
2391                         if (!tls12_check_cert_sigalg(s, lu))
2392                             continue;
2393                     } else if (lu->sig_idx != s->cert->key - s->cert->pkeys) {
2394                             continue;
2395                     }
2396 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2397                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
2398 #endif
2399                         break;
2400                 }
2401                 if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2402                     if (al == NULL)
2403                         return 1;
2404                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2405                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2406                     return 0;
2407                 }
2408             } else {
2409                 /*
2410                  * If we have no sigalg use defaults
2411                  */
2412                 const uint16_t *sent_sigs;
2413                 size_t sent_sigslen, i;
2414
2415                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2416                     if (al == NULL)
2417                         return 1;
2418                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2419                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2420                     return 0;
2421                 }
2422
2423                 /* Check signature matches a type we sent */
2424                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
2425                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
2426                     if (lu->sigalg == *sent_sigs)
2427                         break;
2428                 }
2429                 if (i == sent_sigslen) {
2430                     if (al == NULL)
2431                         return 1;
2432                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
2433                     *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
2434                     return 0;
2435                 }
2436             }
2437         } else {
2438             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2439                 if (al == NULL)
2440                     return 1;
2441                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2442                 SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2443                 return 0;
2444             }
2445         }
2446     }
2447     s->s3->tmp.cert = &s->cert->pkeys[lu->sig_idx];
2448     s->cert->key = s->s3->tmp.cert;
2449     s->s3->tmp.sigalg = lu;
2450     return 1;
2451 }