Add back support for SHA224 based sig algs
[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     tls1_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     {NID_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 # ifndef OPENSSL_NO_EC
625 /*
626  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
627  * @s: SSL connection
628  * @cid: Cipher ID we're considering using
629  *
630  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
631  * is compatible with the client extensions.
632  *
633  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
634  */
635 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
636 {
637     /*
638      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
639      * curves permitted.
640      */
641     if (tls1_suiteb(s)) {
642         unsigned char curve_id[2];
643         /* Curve to check determined by ciphersuite */
644         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
645             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_256;
646         else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
647             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_384;
648         else
649             return 0;
650         curve_id[0] = 0;
651         /* Check this curve is acceptable */
652         if (!tls1_check_ec_key(s, curve_id, NULL))
653             return 0;
654         return 1;
655     }
656     /* Need a shared curve */
657     if (tls1_shared_group(s, 0))
658         return 1;
659     return 0;
660 }
661 # endif                         /* OPENSSL_NO_EC */
662
663 #else
664
665 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
666 {
667     return 1;
668 }
669
670 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
671
672 /* Default sigalg schemes */
673 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
674 #ifndef OPENSSL_NO_EC
675     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
676     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
677     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
678 #endif
679
680     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
681     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
682     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
683
684     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
685     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
686     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
687
688 #ifndef OPENSSL_NO_EC
689     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
690     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
691 #endif
692     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
693     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
694 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
695     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
696     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
697
698     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
699     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
700     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512
701 #endif
702 };
703
704 #ifndef OPENSSL_NO_EC
705 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
706     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
707     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
708 };
709 #endif
710
711 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
712 #ifndef OPENSSL_NO_EC
713     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
714      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
715      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
716     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
717      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
718      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
719     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
720      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
721      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
722     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
723      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
724      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
725     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
726      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
727      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
728 #endif
729     {"rsa_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
730      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
731      NID_undef, NID_undef},
732     {"rsa_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
733      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
734      NID_undef, NID_undef},
735     {"rsa_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
736      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
737      NID_undef, NID_undef},
738     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
739      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
740      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
741     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
742      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
743      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
744     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
745      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
746      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
747     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
748      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
749      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
750     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
751      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
752      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
753 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
754     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
755      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
756      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
757     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
758      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
759      NID_undef, NID_undef},
760     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
761      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
762      NID_undef, NID_undef},
763     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
764      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
765      NID_undef, NID_undef},
766     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
767      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
768      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
769 #endif
770 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
771     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
772      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
773      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
774      NID_undef, NID_undef},
775     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
776      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
777      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
778      NID_undef, NID_undef},
779     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
780      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
781      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
782      NID_undef, NID_undef}
783 #endif
784 };
785 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
786 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
787     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
788      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
789      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
790      NID_undef, NID_undef
791 };
792
793 /*
794  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
795  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
796  */
797 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
798     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
799     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
800     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
801     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
802     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
803     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512 /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
804 };
805
806 /* Lookup TLS signature algorithm */
807 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
808 {
809     size_t i;
810     const SIGALG_LOOKUP *s;
811
812     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
813          i++, s++) {
814         if (s->sigalg == sigalg)
815             return s;
816     }
817     return NULL;
818 }
819 /*
820  * Return a signature algorithm for TLS < 1.2 where the signature type
821  * is fixed by the certificate type.
822  */
823 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
824 {
825     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
826         return NULL;
827     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
828         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
829
830         if (lu == NULL || ssl_md(lu->hash_idx) == NULL) {
831             return NULL;
832         }
833         return lu;
834     }
835     return &legacy_rsa_sigalg;
836 }
837 /* Set peer sigalg based key type */
838 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
839 {
840     int idx = ssl_cert_type(NULL, pkey);
841
842     const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
843     if (lu == NULL)
844         return 0;
845     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
846     return 1;
847 }
848
849 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
850 {
851     /*
852      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
853      * preferences.
854      */
855 #ifndef OPENSSL_NO_EC
856     switch (tls1_suiteb(s)) {
857     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
858         *psigs = suiteb_sigalgs;
859         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
860
861     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
862         *psigs = suiteb_sigalgs;
863         return 1;
864
865     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
866         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
867         return 1;
868     }
869 #endif
870     /*
871      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
872      *  and sending a certificate request or if we're a client and
873      *  determining which shared algorithm to use.
874      */
875     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
876         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
877         return s->cert->client_sigalgslen;
878     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
879         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
880         return s->cert->conf_sigalgslen;
881     } else {
882         *psigs = tls12_sigalgs;
883         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
884     }
885 }
886
887 /*
888  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
889  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
890  * s.
891  */
892 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
893 {
894     const uint16_t *sent_sigs;
895     const EVP_MD *md = NULL;
896     char sigalgstr[2];
897     size_t sent_sigslen, i;
898     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
899     const SIGALG_LOOKUP *lu;
900
901     /* Should never happen */
902     if (pkeyid == -1)
903         return -1;
904     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
905         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
906         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
907             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
908             return 0;
909         }
910         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
911         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
912             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
913     }
914     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
915     /*
916      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
917      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
918      */
919     if (lu == NULL
920         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
921         || (pkeyid != lu->sig
922         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
923         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
924         return 0;
925     }
926 #ifndef OPENSSL_NO_EC
927     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
928         EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
929         int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
930
931         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
932             if (EC_KEY_get_conv_form(ec) != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
933                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
934                        SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
935                 return 0;
936             }
937             /* For TLS 1.3 check curve matches signature algorithm */
938             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
939                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
940                 return 0;
941             }
942         } else {
943             unsigned char curve_id[2], comp_id;
944
945             /* Check compression and curve matches extensions */
946             if (!tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, ec))
947                 return 0;
948             if (!s->server && !tls1_check_ec_key(s, curve_id, &comp_id)) {
949                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
950                 return 0;
951             }
952             if (tls1_suiteb(s)) {
953                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
954                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
955                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
956                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
957                            SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
958                     return 0;
959                 }
960                 /*
961                  * Suite B also requires P-256+SHA256 and P-384+SHA384:
962                  * this matches the TLS 1.3 requirements so we can just
963                  * check the curve is the expected TLS 1.3 value.
964                  * If this fails an inappropriate digest is being used.
965                  */
966                 if (curve != lu->curve) {
967                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
968                            SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
969                     return 0;
970                 }
971             }
972         }
973     } else if (tls1_suiteb(s)) {
974         return 0;
975     }
976 #endif
977
978     /* Check signature matches a type we sent */
979     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
980     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
981         if (sig == *sent_sigs)
982             break;
983     }
984     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
985     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
986         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
987         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
988         return 0;
989     }
990     md = ssl_md(lu->hash_idx);
991     if (md == NULL) {
992         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
993         return 0;
994     }
995     /*
996      * Make sure security callback allows algorithm. For historical reasons we
997      * have to pass the sigalg as a two byte char array.
998      */
999     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1000     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1001     if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
1002                       EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
1003                       (void *)sigalgstr)) {
1004         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1005         return 0;
1006     }
1007     /* Store the sigalg the peer uses */
1008     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
1009     return 1;
1010 }
1011
1012 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1013 {
1014     if (s->s3->tmp.peer_sigalg == NULL)
1015         return 0;
1016     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigalg->sig;
1017     return 1;
1018 }
1019
1020 /*
1021  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1022  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1023  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1024  *
1025  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1026  * by the client.
1027  *
1028  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1029  */
1030 void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1031 {
1032     s->s3->tmp.mask_a = 0;
1033     s->s3->tmp.mask_k = 0;
1034     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1035     ssl_get_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver, &s->s3->tmp.max_ver);
1036 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1037     /* with PSK there must be client callback set */
1038     if (!s->psk_client_callback) {
1039         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1040         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1041     }
1042 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1043 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1044     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1045         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1046         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1047     }
1048 #endif
1049 }
1050
1051 /*
1052  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1053  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1054  * @c: cipher to check
1055  * @op: Security check that you want to do
1056  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1057  *
1058  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1059  */
1060 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1061 {
1062     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
1063         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
1064         return 1;
1065     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
1066         return 1;
1067     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1068         int min_tls = c->min_tls;
1069
1070         /*
1071          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1072          * in SSLv3 if we are a client
1073          */
1074         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1075                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1076             min_tls = SSL3_VERSION;
1077
1078         if ((min_tls > s->s3->tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver))
1079             return 1;
1080     }
1081     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
1082                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
1083         return 1;
1084
1085     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1086 }
1087
1088 int tls_use_ticket(SSL *s)
1089 {
1090     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1091         return 0;
1092     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1093 }
1094
1095 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1096 {
1097     int al;
1098     size_t i;
1099
1100     /* Clear any shared signature algorithms */
1101     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1102     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1103     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1104     /* Clear certificate validity flags */
1105     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1106         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1107     /*
1108      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1109      * the default algorithm for each certificate type
1110      */
1111     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1112         const uint16_t *sent_sigs;
1113         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1114
1115         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1116             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1117             size_t j;
1118
1119             if (lu == NULL)
1120                 continue;
1121             /* Check default matches a type we sent */
1122             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1123                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1124                         s->s3->tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1125                         break;
1126                 }
1127             }
1128         }
1129         return 1;
1130     }
1131
1132     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1133         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1134         al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
1135         goto err;
1136     }
1137     if (s->cert->shared_sigalgs != NULL)
1138         return 1;
1139     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1140     SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1141     al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
1142  err:
1143     ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
1144     return 0;
1145 }
1146
1147 /*-
1148  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1149  *
1150  *   hello: The parsed ClientHello data
1151  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1152  *       point to the resulting session.
1153  *
1154  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
1155  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
1156  * never be decrypted, nor will s->ext.ticket_expected be set to 1.
1157  *
1158  * Returns:
1159  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
1160  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
1161  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
1162  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
1163  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
1164  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
1165  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
1166  *
1167  * Side effects:
1168  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1169  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1170  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1171  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1172  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1173  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1174  */
1175 TICKET_RETURN tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1176                                          SSL_SESSION **ret)
1177 {
1178     int retv;
1179     size_t size;
1180     RAW_EXTENSION *ticketext;
1181
1182     *ret = NULL;
1183     s->ext.ticket_expected = 0;
1184
1185     /*
1186      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1187      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1188      * resumption.
1189      */
1190     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1191         return TICKET_NONE;
1192
1193     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1194     if (!ticketext->present)
1195         return TICKET_NONE;
1196
1197     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1198     if (size == 0) {
1199         /*
1200          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1201          * one.
1202          */
1203         s->ext.ticket_expected = 1;
1204         return TICKET_EMPTY;
1205     }
1206     if (s->ext.session_secret_cb) {
1207         /*
1208          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1209          * generating the session from ticket now, trigger
1210          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1211          * calculate the master secret later.
1212          */
1213         return TICKET_NO_DECRYPT;
1214     }
1215
1216     retv = tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1217                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1218     switch (retv) {
1219     case TICKET_NO_DECRYPT:
1220         s->ext.ticket_expected = 1;
1221         return TICKET_NO_DECRYPT;
1222
1223     case TICKET_SUCCESS:
1224         return TICKET_SUCCESS;
1225
1226     case TICKET_SUCCESS_RENEW:
1227         s->ext.ticket_expected = 1;
1228         return TICKET_SUCCESS;
1229
1230     default:
1231         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1232     }
1233 }
1234
1235 /*-
1236  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1237  *
1238  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1239  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1240  *   sess_id: points at the session ID.
1241  *   sesslen: the length of the session ID.
1242  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1243  *       point to the resulting session.
1244  */
1245 TICKET_RETURN tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1246                                  size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1247                                  size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1248 {
1249     SSL_SESSION *sess;
1250     unsigned char *sdec;
1251     const unsigned char *p;
1252     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1253     TICKET_RETURN ret = TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1254     size_t mlen;
1255     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1256     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1257     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
1258     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1259
1260     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1261     hctx = HMAC_CTX_new();
1262     if (hctx == NULL)
1263         return TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1264     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1265     if (ctx == NULL) {
1266         ret = TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1267         goto err;
1268     }
1269     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1270         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1271         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick, nctick + 16,
1272                                             ctx, hctx, 0);
1273         if (rv < 0)
1274             goto err;
1275         if (rv == 0) {
1276             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1277             goto err;
1278         }
1279         if (rv == 2)
1280             renew_ticket = 1;
1281     } else {
1282         /* Check key name matches */
1283         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1284                    sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) != 0) {
1285             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1286             goto err;
1287         }
1288         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.tick_hmac_key,
1289                          sizeof(tctx->ext.tick_hmac_key),
1290                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1291             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1292                                   tctx->ext.tick_aes_key,
1293                                   etick
1294                                   + sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) <= 0) {
1295             goto err;
1296         }
1297     }
1298     /*
1299      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1300      * checks on ticket.
1301      */
1302     mlen = HMAC_size(hctx);
1303     if (mlen == 0) {
1304         goto err;
1305     }
1306     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1307     if (eticklen <=
1308         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1309         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1310         goto err;
1311     }
1312     eticklen -= mlen;
1313     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1314     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1315         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1316         goto err;
1317     }
1318     HMAC_CTX_free(hctx);
1319     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1320         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1321         return TICKET_NO_DECRYPT;
1322     }
1323     /* Attempt to decrypt session data */
1324     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1325     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1326     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1327     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1328     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1329                                           (int)eticklen) <= 0) {
1330         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1331         OPENSSL_free(sdec);
1332         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1333     }
1334     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1335         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1336         OPENSSL_free(sdec);
1337         return TICKET_NO_DECRYPT;
1338     }
1339     slen += declen;
1340     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1341     ctx = NULL;
1342     p = sdec;
1343
1344     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1345     slen -= p - sdec;
1346     OPENSSL_free(sdec);
1347     if (sess) {
1348         /* Some additional consistency checks */
1349         if (slen != 0 || sess->session_id_length != 0) {
1350             SSL_SESSION_free(sess);
1351             return TICKET_NO_DECRYPT;
1352         }
1353         /*
1354          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1355          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1356          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1357          * standard.
1358          */
1359         if (sesslen)
1360             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1361         sess->session_id_length = sesslen;
1362         *psess = sess;
1363         if (renew_ticket)
1364             return TICKET_SUCCESS_RENEW;
1365         else
1366             return TICKET_SUCCESS;
1367     }
1368     ERR_clear_error();
1369     /*
1370      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1371      */
1372     return TICKET_NO_DECRYPT;
1373  err:
1374     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1375     HMAC_CTX_free(hctx);
1376     return ret;
1377 }
1378
1379 static int tls12_get_pkey_idx(int sig_nid)
1380 {
1381     switch (sig_nid) {
1382 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1383     case EVP_PKEY_RSA:
1384         return SSL_PKEY_RSA;
1385     /*
1386      * For now return RSA key for PSS. When we support PSS only keys
1387      * this will need to be updated.
1388      */
1389     case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1390         return SSL_PKEY_RSA;
1391 #endif
1392 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1393     case EVP_PKEY_DSA:
1394         return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
1395 #endif
1396 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1397     case EVP_PKEY_EC:
1398         return SSL_PKEY_ECC;
1399 #endif
1400 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1401     case NID_id_GostR3410_2001:
1402         return SSL_PKEY_GOST01;
1403
1404     case NID_id_GostR3410_2012_256:
1405         return SSL_PKEY_GOST12_256;
1406
1407     case NID_id_GostR3410_2012_512:
1408         return SSL_PKEY_GOST12_512;
1409 #endif
1410     }
1411     return -1;
1412 }
1413
1414 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1415 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1416 {
1417     unsigned char sigalgstr[2];
1418     int secbits;
1419
1420     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1421     if (lu == NULL || ssl_md(lu->hash_idx) == NULL)
1422         return 0;
1423     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1424     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1425         return 0;
1426     /* See if public key algorithm allowed */
1427     if (tls12_get_pkey_idx(lu->sig) == -1)
1428         return 0;
1429     /* Security bits: half digest bits */
1430     secbits = EVP_MD_size(ssl_md(lu->hash_idx)) * 4;
1431     /* Finally see if security callback allows it */
1432     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1433     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1434     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1435 }
1436
1437 /*
1438  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1439  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1440  * disabled.
1441  */
1442
1443 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1444 {
1445     const uint16_t *sigalgs;
1446     size_t i, sigalgslen;
1447     int have_rsa = 0, have_dsa = 0, have_ecdsa = 0;
1448     /*
1449      * Now go through all signature algorithms seeing if we support any for
1450      * RSA, DSA, ECDSA. Do this for all versions not just TLS 1.2. To keep
1451      * down calls to security callback only check if we have to.
1452      */
1453     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1454     for (i = 0; i < sigalgslen; i ++, sigalgs++) {
1455         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1456
1457         if (lu == NULL)
1458             continue;
1459         switch (lu->sig) {
1460 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1461         /* Any RSA-PSS signature algorithms also mean we allow RSA */
1462         case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1463         case EVP_PKEY_RSA:
1464             if (!have_rsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1465                 have_rsa = 1;
1466             break;
1467 #endif
1468 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1469         case EVP_PKEY_DSA:
1470             if (!have_dsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1471                 have_dsa = 1;
1472             break;
1473 #endif
1474 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1475         case EVP_PKEY_EC:
1476             if (!have_ecdsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1477                 have_ecdsa = 1;
1478             break;
1479 #endif
1480         }
1481     }
1482     if (!have_rsa)
1483         *pmask_a |= SSL_aRSA;
1484     if (!have_dsa)
1485         *pmask_a |= SSL_aDSS;
1486     if (!have_ecdsa)
1487         *pmask_a |= SSL_aECDSA;
1488 }
1489
1490 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1491                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1492 {
1493     size_t i;
1494     int rv = 0;
1495
1496     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1497         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1498
1499         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1500             continue;
1501         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1502             return 0;
1503         /*
1504          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1505          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1506          */
1507         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1508             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1509                 && lu->hash != NID_sha1
1510                 && lu->hash != NID_sha224)))
1511             rv = 1;
1512     }
1513     if (rv == 0)
1514         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1515     return rv;
1516 }
1517
1518 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1519 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1520                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1521                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1522 {
1523     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1524     size_t i, j, nmatch = 0;
1525     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1526         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1527
1528         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1529         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1530             continue;
1531         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1532             if (*ptmp == *atmp) {
1533                 nmatch++;
1534                 if (shsig)
1535                     *shsig++ = lu;
1536                 break;
1537             }
1538         }
1539     }
1540     return nmatch;
1541 }
1542
1543 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1544 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1545 {
1546     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1547     size_t preflen, allowlen, conflen;
1548     size_t nmatch;
1549     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1550     CERT *c = s->cert;
1551     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1552
1553     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1554     c->shared_sigalgs = NULL;
1555     c->shared_sigalgslen = 0;
1556     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1557     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1558         conf = c->client_sigalgs;
1559         conflen = c->client_sigalgslen;
1560     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1561         conf = c->conf_sigalgs;
1562         conflen = c->conf_sigalgslen;
1563     } else
1564         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1565     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1566         pref = conf;
1567         preflen = conflen;
1568         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1569         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1570     } else {
1571         allow = conf;
1572         allowlen = conflen;
1573         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1574         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1575     }
1576     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1577     if (nmatch) {
1578         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs));
1579         if (salgs == NULL)
1580             return 0;
1581         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1582     } else {
1583         salgs = NULL;
1584     }
1585     c->shared_sigalgs = salgs;
1586     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1587     return 1;
1588 }
1589
1590 /* Set preferred digest for each key type */
1591
1592 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt)
1593 {
1594     CERT *c = s->cert;
1595     unsigned int stmp;
1596     size_t size, i;
1597
1598     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1599     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1600         return 1;
1601     /* Should never happen */
1602     if (!c)
1603         return 0;
1604
1605     size = PACKET_remaining(pkt);
1606
1607     /* Invalid data length */
1608     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1609         return 0;
1610
1611     size >>= 1;
1612
1613     OPENSSL_free(s->s3->tmp.peer_sigalgs);
1614     s->s3->tmp.peer_sigalgs = OPENSSL_malloc(size
1615                                          * sizeof(*s->s3->tmp.peer_sigalgs));
1616     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL)
1617         return 0;
1618     s->s3->tmp.peer_sigalgslen = size;
1619     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1620         s->s3->tmp.peer_sigalgs[i] = stmp;
1621
1622     if (i != size)
1623         return 0;
1624
1625     return 1;
1626 }
1627
1628 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1629 {
1630     size_t i;
1631     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1632     CERT *c = s->cert;
1633
1634     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1635         return 0;
1636
1637     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1638         pvalid[i] = 0;
1639
1640     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
1641         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = c->shared_sigalgs[i];
1642         int idx = sigptr->sig_idx;
1643
1644         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1645         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1646             continue;
1647         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
1648         if (pvalid[idx] == 0 && tls12_get_pkey_idx(sigptr->sig) != -1)
1649             pvalid[sigptr->sig_idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
1650     }
1651     return 1;
1652 }
1653
1654 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1655                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1656                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1657 {
1658     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1659     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1660     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1661         return 0;
1662     if (idx >= 0) {
1663         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1664
1665         if (idx >= (int)numsigalgs)
1666             return 0;
1667         psig += idx;
1668         if (rhash != NULL)
1669             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1670         if (rsig != NULL)
1671             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1672         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1673         if (psign != NULL)
1674             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1675         if (phash != NULL)
1676             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1677         if (psignhash != NULL)
1678             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1679     }
1680     return (int)numsigalgs;
1681 }
1682
1683 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1684                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1685                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1686 {
1687     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1688     if (s->cert->shared_sigalgs == NULL
1689         || idx < 0
1690         || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1691         || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1692         return 0;
1693     shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs[idx];
1694     if (phash != NULL)
1695         *phash = shsigalgs->hash;
1696     if (psign != NULL)
1697         *psign = shsigalgs->sig;
1698     if (psignhash != NULL)
1699         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1700     if (rsig != NULL)
1701         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1702     if (rhash != NULL)
1703         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1704     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1705 }
1706
1707 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1708 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1709
1710 typedef struct {
1711     size_t sigalgcnt;
1712     int sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1713 } sig_cb_st;
1714
1715 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1716 {
1717     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1718         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1719     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1720         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1721     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1722         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1723     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1724         *psig = EVP_PKEY_EC;
1725     } else {
1726         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1727         if (*phash == NID_undef)
1728             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1729     }
1730 }
1731 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1732 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1733
1734 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1735 {
1736     sig_cb_st *sarg = arg;
1737     size_t i;
1738     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1739     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1740     if (elem == NULL)
1741         return 0;
1742     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1743         return 0;
1744     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1745         return 0;
1746     memcpy(etmp, elem, len);
1747     etmp[len] = 0;
1748     p = strchr(etmp, '+');
1749     /* See if we have a match for TLS 1.3 names */
1750     if (p == NULL) {
1751         const SIGALG_LOOKUP *s;
1752
1753         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1754              i++, s++) {
1755             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
1756                 sig_alg = s->sig;
1757                 hash_alg = s->hash;
1758                 break;
1759             }
1760         }
1761     } else {
1762         *p = 0;
1763         p++;
1764         if (*p == 0)
1765             return 0;
1766         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1767         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1768     }
1769
1770     if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
1771         return 0;
1772
1773     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt; i += 2) {
1774         if (sarg->sigalgs[i] == sig_alg && sarg->sigalgs[i + 1] == hash_alg)
1775             return 0;
1776     }
1777     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = hash_alg;
1778     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = sig_alg;
1779     return 1;
1780 }
1781
1782 /*
1783  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1784  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1785  */
1786 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1787 {
1788     sig_cb_st sig;
1789     sig.sigalgcnt = 0;
1790     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1791         return 0;
1792     if (c == NULL)
1793         return 1;
1794     return tls1_set_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
1795 }
1796
1797 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
1798 {
1799     uint16_t *sigalgs, *sptr;
1800     size_t i;
1801
1802     if (salglen & 1)
1803         return 0;
1804     sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs));
1805     if (sigalgs == NULL)
1806         return 0;
1807     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
1808         size_t j;
1809         const SIGALG_LOOKUP *curr;
1810         int md_id = *psig_nids++;
1811         int sig_id = *psig_nids++;
1812
1813         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1814              j++, curr++) {
1815             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1816                 *sptr++ = curr->sigalg;
1817                 break;
1818             }
1819         }
1820
1821         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1822             goto err;
1823     }
1824
1825     if (client) {
1826         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1827         c->client_sigalgs = sigalgs;
1828         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
1829     } else {
1830         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1831         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1832         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
1833     }
1834
1835     return 1;
1836
1837  err:
1838     OPENSSL_free(sigalgs);
1839     return 0;
1840 }
1841
1842 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
1843 {
1844     int sig_nid;
1845     size_t i;
1846     if (default_nid == -1)
1847         return 1;
1848     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
1849     if (default_nid)
1850         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
1851     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
1852         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
1853             return 1;
1854     return 0;
1855 }
1856
1857 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
1858 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
1859 {
1860     X509_NAME *nm;
1861     int i;
1862     nm = X509_get_issuer_name(x);
1863     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
1864         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
1865             return 1;
1866     }
1867     return 0;
1868 }
1869
1870 /*
1871  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
1872  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
1873  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
1874  * attempting to use them.
1875  */
1876
1877 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
1878
1879 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
1880         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
1881 /* Strict mode flags */
1882 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
1883          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
1884          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
1885
1886 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
1887                      int idx)
1888 {
1889     int i;
1890     int rv = 0;
1891     int check_flags = 0, strict_mode;
1892     CERT_PKEY *cpk = NULL;
1893     CERT *c = s->cert;
1894     uint32_t *pvalid;
1895     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
1896     /* idx == -1 means checking server chains */
1897     if (idx != -1) {
1898         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
1899         if (idx == -2) {
1900             cpk = c->key;
1901             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
1902         } else
1903             cpk = c->pkeys + idx;
1904         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1905         x = cpk->x509;
1906         pk = cpk->privatekey;
1907         chain = cpk->chain;
1908         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
1909         /* If no cert or key, forget it */
1910         if (!x || !pk)
1911             goto end;
1912     } else {
1913         if (!x || !pk)
1914             return 0;
1915         idx = ssl_cert_type(x, pk);
1916         if (idx == -1)
1917             return 0;
1918         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1919
1920         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1921             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
1922         else
1923             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
1924         strict_mode = 1;
1925     }
1926
1927     if (suiteb_flags) {
1928         int ok;
1929         if (check_flags)
1930             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
1931         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
1932         if (ok == X509_V_OK)
1933             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
1934         else if (!check_flags)
1935             goto end;
1936     }
1937
1938     /*
1939      * Check all signature algorithms are consistent with signature
1940      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
1941      */
1942     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
1943         int default_nid;
1944         int rsign = 0;
1945         if (s->s3->tmp.peer_sigalgs)
1946             default_nid = 0;
1947         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
1948         else {
1949             switch (idx) {
1950             case SSL_PKEY_RSA:
1951                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
1952                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
1953                 break;
1954
1955             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
1956                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
1957                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
1958                 break;
1959
1960             case SSL_PKEY_ECC:
1961                 rsign = EVP_PKEY_EC;
1962                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
1963                 break;
1964
1965             case SSL_PKEY_GOST01:
1966                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
1967                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
1968                 break;
1969
1970             case SSL_PKEY_GOST12_256:
1971                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
1972                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
1973                 break;
1974
1975             case SSL_PKEY_GOST12_512:
1976                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
1977                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
1978                 break;
1979
1980             default:
1981                 default_nid = -1;
1982                 break;
1983             }
1984         }
1985         /*
1986          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
1987          * preferred signature algorithms check we support sha1.
1988          */
1989         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
1990             size_t j;
1991             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
1992             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
1993                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
1994
1995                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
1996                     break;
1997             }
1998             if (j == c->conf_sigalgslen) {
1999                 if (check_flags)
2000                     goto skip_sigs;
2001                 else
2002                     goto end;
2003             }
2004         }
2005         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2006         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
2007             if (!check_flags)
2008                 goto end;
2009         } else
2010             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2011         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2012         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2013             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2014                 if (check_flags) {
2015                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2016                     break;
2017                 } else
2018                     goto end;
2019             }
2020         }
2021     }
2022     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2023     else if (check_flags)
2024         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2025  skip_sigs:
2026     /* Check cert parameters are consistent */
2027     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2028         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2029     else if (!check_flags)
2030         goto end;
2031     if (!s->server)
2032         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2033     /* In strict mode check rest of chain too */
2034     else if (strict_mode) {
2035         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2036         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2037             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2038             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2039                 if (check_flags) {
2040                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2041                     break;
2042                 } else
2043                     goto end;
2044             }
2045         }
2046     }
2047     if (!s->server && strict_mode) {
2048         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2049         int check_type = 0;
2050         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2051         case EVP_PKEY_RSA:
2052             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2053             break;
2054         case EVP_PKEY_DSA:
2055             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2056             break;
2057         case EVP_PKEY_EC:
2058             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2059             break;
2060         }
2061         if (check_type) {
2062             const uint8_t *ctypes = s->s3->tmp.ctype;
2063             size_t j;
2064
2065             for (j = 0; j < s->s3->tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2066                 if (*ctypes == check_type) {
2067                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2068                     break;
2069                 }
2070             }
2071             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2072                 goto end;
2073         } else {
2074             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2075         }
2076
2077         ca_dn = s->s3->tmp.peer_ca_names;
2078
2079         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2080             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2081
2082         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2083             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2084                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2085         }
2086         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2087             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2088                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2089                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2090                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2091                     break;
2092                 }
2093             }
2094         }
2095         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2096             goto end;
2097     } else
2098         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2099
2100     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2101         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2102
2103  end:
2104
2105     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2106         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2107     else
2108         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2109
2110     /*
2111      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2112      * chain is invalid.
2113      */
2114     if (!check_flags) {
2115         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2116             *pvalid = rv;
2117         } else {
2118             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2119             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2120             return 0;
2121         }
2122     }
2123     return rv;
2124 }
2125
2126 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2127 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2128 {
2129     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2130     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2131     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2132     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2133     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2134     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2135 }
2136
2137 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2138 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2139 {
2140     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2141 }
2142
2143 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2144 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2145 {
2146     int dh_secbits = 80;
2147     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2148         return DH_get_1024_160();
2149     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2150         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2151             dh_secbits = 128;
2152         else
2153             dh_secbits = 80;
2154     } else {
2155         if (s->s3->tmp.cert == NULL)
2156             return NULL;
2157         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3->tmp.cert->privatekey);
2158     }
2159
2160     if (dh_secbits >= 128) {
2161         DH *dhp = DH_new();
2162         BIGNUM *p, *g;
2163         if (dhp == NULL)
2164             return NULL;
2165         g = BN_new();
2166         if (g != NULL)
2167             BN_set_word(g, 2);
2168         if (dh_secbits >= 192)
2169             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2170         else
2171             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2172         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2173             DH_free(dhp);
2174             BN_free(p);
2175             BN_free(g);
2176             return NULL;
2177         }
2178         return dhp;
2179     }
2180     if (dh_secbits >= 112)
2181         return DH_get_2048_224();
2182     return DH_get_1024_160();
2183 }
2184 #endif
2185
2186 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2187 {
2188     int secbits = -1;
2189     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2190     if (pkey) {
2191         /*
2192          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2193          * security callback for any non-zero security level. This will
2194          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2195          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2196          */
2197         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2198     }
2199     if (s)
2200         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2201     else
2202         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2203 }
2204
2205 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2206 {
2207     /* Lookup signature algorithm digest */
2208     int secbits = -1, md_nid = NID_undef, sig_nid;
2209     /* Don't check signature if self signed */
2210     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2211         return 1;
2212     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2213     if (sig_nid && OBJ_find_sigid_algs(sig_nid, &md_nid, NULL)) {
2214         const EVP_MD *md;
2215         if (md_nid && (md = EVP_get_digestbynid(md_nid)))
2216             secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
2217     }
2218     if (s)
2219         return ssl_security(s, op, secbits, md_nid, x);
2220     else
2221         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, md_nid, x);
2222 }
2223
2224 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2225 {
2226     if (vfy)
2227         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2228     if (is_ee) {
2229         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2230             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2231     } else {
2232         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2233             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2234     }
2235     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2236         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2237     return 1;
2238 }
2239
2240 /*
2241  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2242  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2243  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2244  */
2245
2246 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2247 {
2248     int rv, start_idx, i;
2249     if (x == NULL) {
2250         x = sk_X509_value(sk, 0);
2251         start_idx = 1;
2252     } else
2253         start_idx = 0;
2254
2255     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2256     if (rv != 1)
2257         return rv;
2258
2259     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2260         x = sk_X509_value(sk, i);
2261         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2262         if (rv != 1)
2263             return rv;
2264     }
2265     return 1;
2266 }
2267
2268 /*
2269  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2270  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2271  *
2272  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error
2273  * and an appropriate error code is set and the TLS alert set in *al.
2274  *
2275  * For clients al is set to NULL. If a certificate is not suitable it is not
2276  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2277  * to the server. In this case no error is set.
2278  */
2279 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int *al)
2280 {
2281     int idx = -1;
2282     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2283
2284     s->s3->tmp.cert = NULL;
2285     s->s3->tmp.sigalg = NULL;
2286
2287     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2288         size_t i;
2289 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2290         int curve = -1, skip_ec = 0;
2291 #endif
2292
2293         /* Look for a certificate matching shared sigalgs */
2294         for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2295             lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2296
2297             /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2298             if (lu->hash == NID_sha1
2299                 || lu->hash == NID_sha224
2300                 || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2301                 || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2302                 continue;
2303             if (ssl_md(lu->hash_idx) == NULL)
2304                 continue;
2305             idx = lu->sig_idx;
2306             if (!ssl_has_cert(s, idx))
2307                     continue;
2308             if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2309 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2310                 if (curve == -1) {
2311                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[idx].privatekey);
2312
2313                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2314                     if (EC_KEY_get_conv_form(ec)
2315                         != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED)
2316                         skip_ec = 1;
2317                 }
2318                 if (skip_ec || (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve))
2319                     continue;
2320 #else
2321                 continue;
2322 #endif
2323             }
2324             break;
2325         }
2326         if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2327             if (al == NULL)
2328                 return 1;
2329             *al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
2330             SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2331                    SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2332             return 0;
2333         }
2334     } else {
2335         if (s->server) {
2336             /* Find index corresponding to ciphersuite */
2337             idx = ssl_cipher_get_cert_index(s->s3->tmp.new_cipher);
2338             /* If no certificate for ciphersuite return */
2339             if (idx == -1)
2340                 return 1;
2341             if (idx == SSL_PKEY_GOST_EC) {
2342                 /* Work out which GOST certificate is available */
2343                 if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
2344                     idx = SSL_PKEY_GOST12_512;
2345                 } else if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
2346                     idx = SSL_PKEY_GOST12_256;
2347                 } else if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
2348                     idx = SSL_PKEY_GOST01;
2349                 } else {
2350                     if (al == NULL)
2351                         return 1;
2352                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2353                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2354                     return 0;
2355                 }
2356             } else if (!ssl_has_cert(s, idx)) {
2357                 if (al == NULL)
2358                     return 1;
2359                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2360                 SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2361                 return 0;
2362             }
2363         } else {
2364             /* Find index for client certificate */
2365             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
2366             if (!ssl_has_cert(s, idx))
2367                 return 1;
2368         }
2369
2370         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2371             if (s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2372                 size_t i;
2373 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2374                 int curve;
2375
2376                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2377                 if (tls1_suiteb(s)) {
2378                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[idx].privatekey);
2379                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2380                 } else {
2381                     curve = -1;
2382                 }
2383 #endif
2384
2385                 /*
2386                  * Find highest preference signature algorithm matching
2387                  * cert type
2388                  */
2389                 for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2390                     lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2391 #ifdef OPENSSL_NO_EC
2392                     if (lu->sig_idx == idx)
2393                         break;
2394 #else
2395                     if (lu->sig_idx == idx
2396                         && (curve == -1 || lu->curve == curve))
2397                         break;
2398 #endif
2399                     if (idx == SSL_PKEY_RSA && lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS)
2400                         break;
2401                 }
2402                 if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2403                     if (al == NULL)
2404                         return 1;
2405                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2406                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2407                     return 0;
2408                 }
2409             } else {
2410                 /*
2411                  * If we have no sigalg use defaults
2412                  */
2413                 const uint16_t *sent_sigs;
2414                 size_t sent_sigslen, i;
2415
2416                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx)) == NULL) {
2417                     if (al == NULL)
2418                         return 1;
2419                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2420                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2421                     return 0;
2422                 }
2423
2424                 /* Check signature matches a type we sent */
2425                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
2426                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
2427                     if (lu->sigalg == *sent_sigs)
2428                         break;
2429                 }
2430                 if (i == sent_sigslen) {
2431                     if (al == NULL)
2432                         return 1;
2433                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
2434                     *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
2435                     return 0;
2436                 }
2437             }
2438         } else {
2439             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx)) == NULL) {
2440                 if (al == NULL)
2441                     return 1;
2442                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2443                 SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2444                 return 0;
2445             }
2446         }
2447     }
2448     if (idx == -1) {
2449         if (al != NULL) {
2450             *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2451             SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2452         }
2453         return 0;
2454     }
2455     s->s3->tmp.cert = &s->cert->pkeys[idx];
2456     s->cert->key = s->s3->tmp.cert;
2457     s->s3->tmp.sigalg = lu;
2458     return 1;
2459 }