Add an apps internal BIO filter for prefixing output lines
[openssl.git] / apps / s_cb.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 /* callback functions used by s_client, s_server, and s_time */
11 #include <stdio.h>
12 #include <stdlib.h>
13 #include <string.h> /* for memcpy() and strcmp() */
14 #include "apps.h"
15 #include <openssl/err.h>
16 #include <openssl/rand.h>
17 #include <openssl/x509.h>
18 #include <openssl/ssl.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #ifndef OPENSSL_NO_DH
21 # include <openssl/dh.h>
22 #endif
23 #include "s_apps.h"
24
25 #define COOKIE_SECRET_LENGTH    16
26
27 VERIFY_CB_ARGS verify_args = { 0, 0, X509_V_OK, 0 };
28
29 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
30 static unsigned char cookie_secret[COOKIE_SECRET_LENGTH];
31 static int cookie_initialized = 0;
32 #endif
33 static BIO *bio_keylog = NULL;
34
35 static const char *lookup(int val, const STRINT_PAIR* list, const char* def)
36 {
37     for ( ; list->name; ++list)
38         if (list->retval == val)
39             return list->name;
40     return def;
41 }
42
43 int verify_callback(int ok, X509_STORE_CTX *ctx)
44 {
45     X509 *err_cert;
46     int err, depth;
47
48     err_cert = X509_STORE_CTX_get_current_cert(ctx);
49     err = X509_STORE_CTX_get_error(ctx);
50     depth = X509_STORE_CTX_get_error_depth(ctx);
51
52     if (!verify_args.quiet || !ok) {
53         BIO_printf(bio_err, "depth=%d ", depth);
54         if (err_cert != NULL) {
55             X509_NAME_print_ex(bio_err,
56                                X509_get_subject_name(err_cert),
57                                0, get_nameopt());
58             BIO_puts(bio_err, "\n");
59         } else {
60             BIO_puts(bio_err, "<no cert>\n");
61         }
62     }
63     if (!ok) {
64         BIO_printf(bio_err, "verify error:num=%d:%s\n", err,
65                    X509_verify_cert_error_string(err));
66         if (verify_args.depth >= depth) {
67             if (!verify_args.return_error)
68                 ok = 1;
69             verify_args.error = err;
70         } else {
71             ok = 0;
72             verify_args.error = X509_V_ERR_CERT_CHAIN_TOO_LONG;
73         }
74     }
75     switch (err) {
76     case X509_V_ERR_UNABLE_TO_GET_ISSUER_CERT:
77         BIO_puts(bio_err, "issuer= ");
78         X509_NAME_print_ex(bio_err, X509_get_issuer_name(err_cert),
79                            0, get_nameopt());
80         BIO_puts(bio_err, "\n");
81         break;
82     case X509_V_ERR_CERT_NOT_YET_VALID:
83     case X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_BEFORE_FIELD:
84         BIO_printf(bio_err, "notBefore=");
85         ASN1_TIME_print(bio_err, X509_get0_notBefore(err_cert));
86         BIO_printf(bio_err, "\n");
87         break;
88     case X509_V_ERR_CERT_HAS_EXPIRED:
89     case X509_V_ERR_ERROR_IN_CERT_NOT_AFTER_FIELD:
90         BIO_printf(bio_err, "notAfter=");
91         ASN1_TIME_print(bio_err, X509_get0_notAfter(err_cert));
92         BIO_printf(bio_err, "\n");
93         break;
94     case X509_V_ERR_NO_EXPLICIT_POLICY:
95         if (!verify_args.quiet)
96             policies_print(ctx);
97         break;
98     }
99     if (err == X509_V_OK && ok == 2 && !verify_args.quiet)
100         policies_print(ctx);
101     if (ok && !verify_args.quiet)
102         BIO_printf(bio_err, "verify return:%d\n", ok);
103     return ok;
104 }
105
106 int set_cert_stuff(SSL_CTX *ctx, char *cert_file, char *key_file)
107 {
108     if (cert_file != NULL) {
109         if (SSL_CTX_use_certificate_file(ctx, cert_file,
110                                          SSL_FILETYPE_PEM) <= 0) {
111             BIO_printf(bio_err, "unable to get certificate from '%s'\n",
112                        cert_file);
113             ERR_print_errors(bio_err);
114             return 0;
115         }
116         if (key_file == NULL)
117             key_file = cert_file;
118         if (SSL_CTX_use_PrivateKey_file(ctx, key_file, SSL_FILETYPE_PEM) <= 0) {
119             BIO_printf(bio_err, "unable to get private key from '%s'\n",
120                        key_file);
121             ERR_print_errors(bio_err);
122             return 0;
123         }
124
125         /*
126          * If we are using DSA, we can copy the parameters from the private
127          * key
128          */
129
130         /*
131          * Now we know that a key and cert have been set against the SSL
132          * context
133          */
134         if (!SSL_CTX_check_private_key(ctx)) {
135             BIO_printf(bio_err,
136                        "Private key does not match the certificate public key\n");
137             return 0;
138         }
139     }
140     return 1;
141 }
142
143 int set_cert_key_stuff(SSL_CTX *ctx, X509 *cert, EVP_PKEY *key,
144                        STACK_OF(X509) *chain, int build_chain)
145 {
146     int chflags = chain ? SSL_BUILD_CHAIN_FLAG_CHECK : 0;
147     if (cert == NULL)
148         return 1;
149     if (SSL_CTX_use_certificate(ctx, cert) <= 0) {
150         BIO_printf(bio_err, "error setting certificate\n");
151         ERR_print_errors(bio_err);
152         return 0;
153     }
154
155     if (SSL_CTX_use_PrivateKey(ctx, key) <= 0) {
156         BIO_printf(bio_err, "error setting private key\n");
157         ERR_print_errors(bio_err);
158         return 0;
159     }
160
161     /*
162      * Now we know that a key and cert have been set against the SSL context
163      */
164     if (!SSL_CTX_check_private_key(ctx)) {
165         BIO_printf(bio_err,
166                    "Private key does not match the certificate public key\n");
167         return 0;
168     }
169     if (chain && !SSL_CTX_set1_chain(ctx, chain)) {
170         BIO_printf(bio_err, "error setting certificate chain\n");
171         ERR_print_errors(bio_err);
172         return 0;
173     }
174     if (build_chain && !SSL_CTX_build_cert_chain(ctx, chflags)) {
175         BIO_printf(bio_err, "error building certificate chain\n");
176         ERR_print_errors(bio_err);
177         return 0;
178     }
179     return 1;
180 }
181
182 static STRINT_PAIR cert_type_list[] = {
183     {"RSA sign", TLS_CT_RSA_SIGN},
184     {"DSA sign", TLS_CT_DSS_SIGN},
185     {"RSA fixed DH", TLS_CT_RSA_FIXED_DH},
186     {"DSS fixed DH", TLS_CT_DSS_FIXED_DH},
187     {"ECDSA sign", TLS_CT_ECDSA_SIGN},
188     {"RSA fixed ECDH", TLS_CT_RSA_FIXED_ECDH},
189     {"ECDSA fixed ECDH", TLS_CT_ECDSA_FIXED_ECDH},
190     {"GOST01 Sign", TLS_CT_GOST01_SIGN},
191     {NULL}
192 };
193
194 static void ssl_print_client_cert_types(BIO *bio, SSL *s)
195 {
196     const unsigned char *p;
197     int i;
198     int cert_type_num = SSL_get0_certificate_types(s, &p);
199     if (!cert_type_num)
200         return;
201     BIO_puts(bio, "Client Certificate Types: ");
202     for (i = 0; i < cert_type_num; i++) {
203         unsigned char cert_type = p[i];
204         const char *cname = lookup((int)cert_type, cert_type_list, NULL);
205
206         if (i)
207             BIO_puts(bio, ", ");
208         if (cname != NULL)
209             BIO_puts(bio, cname);
210         else
211             BIO_printf(bio, "UNKNOWN (%d),", cert_type);
212     }
213     BIO_puts(bio, "\n");
214 }
215
216 static const char *get_sigtype(int nid)
217 {
218     switch (nid) {
219     case EVP_PKEY_RSA:
220         return "RSA";
221
222     case EVP_PKEY_RSA_PSS:
223         return "RSA-PSS";
224
225     case EVP_PKEY_DSA:
226         return "DSA";
227
228      case EVP_PKEY_EC:
229         return "ECDSA";
230
231      case NID_ED25519:
232         return "Ed25519";
233
234     default:
235         return NULL;
236     }
237 }
238
239 static int do_print_sigalgs(BIO *out, SSL *s, int shared)
240 {
241     int i, nsig, client;
242     client = SSL_is_server(s) ? 0 : 1;
243     if (shared)
244         nsig = SSL_get_shared_sigalgs(s, 0, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
245     else
246         nsig = SSL_get_sigalgs(s, -1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL);
247     if (nsig == 0)
248         return 1;
249
250     if (shared)
251         BIO_puts(out, "Shared ");
252
253     if (client)
254         BIO_puts(out, "Requested ");
255     BIO_puts(out, "Signature Algorithms: ");
256     for (i = 0; i < nsig; i++) {
257         int hash_nid, sign_nid;
258         unsigned char rhash, rsign;
259         const char *sstr = NULL;
260         if (shared)
261             SSL_get_shared_sigalgs(s, i, &sign_nid, &hash_nid, NULL,
262                                    &rsign, &rhash);
263         else
264             SSL_get_sigalgs(s, i, &sign_nid, &hash_nid, NULL, &rsign, &rhash);
265         if (i)
266             BIO_puts(out, ":");
267         sstr = get_sigtype(sign_nid);
268         if (sstr)
269             BIO_printf(out, "%s", sstr);
270         else
271             BIO_printf(out, "0x%02X", (int)rsign);
272         if (hash_nid != NID_undef)
273             BIO_printf(out, "+%s", OBJ_nid2sn(hash_nid));
274         else if (sstr == NULL)
275             BIO_printf(out, "+0x%02X", (int)rhash);
276     }
277     BIO_puts(out, "\n");
278     return 1;
279 }
280
281 int ssl_print_sigalgs(BIO *out, SSL *s)
282 {
283     int nid;
284     if (!SSL_is_server(s))
285         ssl_print_client_cert_types(out, s);
286     do_print_sigalgs(out, s, 0);
287     do_print_sigalgs(out, s, 1);
288     if (SSL_get_peer_signature_nid(s, &nid) && nid != NID_undef)
289         BIO_printf(out, "Peer signing digest: %s\n", OBJ_nid2sn(nid));
290     if (SSL_get_peer_signature_type_nid(s, &nid))
291         BIO_printf(out, "Peer signature type: %s\n", get_sigtype(nid));
292     return 1;
293 }
294
295 #ifndef OPENSSL_NO_EC
296 int ssl_print_point_formats(BIO *out, SSL *s)
297 {
298     int i, nformats;
299     const char *pformats;
300     nformats = SSL_get0_ec_point_formats(s, &pformats);
301     if (nformats <= 0)
302         return 1;
303     BIO_puts(out, "Supported Elliptic Curve Point Formats: ");
304     for (i = 0; i < nformats; i++, pformats++) {
305         if (i)
306             BIO_puts(out, ":");
307         switch (*pformats) {
308         case TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed:
309             BIO_puts(out, "uncompressed");
310             break;
311
312         case TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime:
313             BIO_puts(out, "ansiX962_compressed_prime");
314             break;
315
316         case TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2:
317             BIO_puts(out, "ansiX962_compressed_char2");
318             break;
319
320         default:
321             BIO_printf(out, "unknown(%d)", (int)*pformats);
322             break;
323
324         }
325     }
326     BIO_puts(out, "\n");
327     return 1;
328 }
329
330 int ssl_print_groups(BIO *out, SSL *s, int noshared)
331 {
332     int i, ngroups, *groups, nid;
333     const char *gname;
334
335     ngroups = SSL_get1_groups(s, NULL);
336     if (ngroups <= 0)
337         return 1;
338     groups = app_malloc(ngroups * sizeof(int), "groups to print");
339     SSL_get1_groups(s, groups);
340
341     BIO_puts(out, "Supported Elliptic Groups: ");
342     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
343         if (i)
344             BIO_puts(out, ":");
345         nid = groups[i];
346         /* If unrecognised print out hex version */
347         if (nid & TLSEXT_nid_unknown) {
348             BIO_printf(out, "0x%04X", nid & 0xFFFF);
349         } else {
350             /* TODO(TLS1.3): Get group name here */
351             /* Use NIST name for curve if it exists */
352             gname = EC_curve_nid2nist(nid);
353             if (gname == NULL)
354                 gname = OBJ_nid2sn(nid);
355             BIO_printf(out, "%s", gname);
356         }
357     }
358     OPENSSL_free(groups);
359     if (noshared) {
360         BIO_puts(out, "\n");
361         return 1;
362     }
363     BIO_puts(out, "\nShared Elliptic groups: ");
364     ngroups = SSL_get_shared_group(s, -1);
365     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
366         if (i)
367             BIO_puts(out, ":");
368         nid = SSL_get_shared_group(s, i);
369         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
370         gname = EC_curve_nid2nist(nid);
371         if (gname == NULL)
372             gname = OBJ_nid2sn(nid);
373         BIO_printf(out, "%s", gname);
374     }
375     if (ngroups == 0)
376         BIO_puts(out, "NONE");
377     BIO_puts(out, "\n");
378     return 1;
379 }
380 #endif
381
382 int ssl_print_tmp_key(BIO *out, SSL *s)
383 {
384     EVP_PKEY *key;
385     if (!SSL_get_server_tmp_key(s, &key))
386         return 1;
387     BIO_puts(out, "Server Temp Key: ");
388     switch (EVP_PKEY_id(key)) {
389     case EVP_PKEY_RSA:
390         BIO_printf(out, "RSA, %d bits\n", EVP_PKEY_bits(key));
391         break;
392
393     case EVP_PKEY_DH:
394         BIO_printf(out, "DH, %d bits\n", EVP_PKEY_bits(key));
395         break;
396 #ifndef OPENSSL_NO_EC
397     case EVP_PKEY_EC:
398         {
399             EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get1_EC_KEY(key);
400             int nid;
401             const char *cname;
402             nid = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
403             EC_KEY_free(ec);
404             cname = EC_curve_nid2nist(nid);
405             if (cname == NULL)
406                 cname = OBJ_nid2sn(nid);
407             BIO_printf(out, "ECDH, %s, %d bits\n", cname, EVP_PKEY_bits(key));
408         }
409     break;
410 #endif
411     default:
412         BIO_printf(out, "%s, %d bits\n", OBJ_nid2sn(EVP_PKEY_id(key)),
413                    EVP_PKEY_bits(key));
414     }
415     EVP_PKEY_free(key);
416     return 1;
417 }
418
419 long bio_dump_callback(BIO *bio, int cmd, const char *argp,
420                        int argi, long argl, long ret)
421 {
422     BIO *out;
423
424     out = (BIO *)BIO_get_callback_arg(bio);
425     if (out == NULL)
426         return ret;
427
428     if (cmd == (BIO_CB_READ | BIO_CB_RETURN)) {
429         BIO_printf(out, "read from %p [%p] (%lu bytes => %ld (0x%lX))\n",
430                    (void *)bio, (void *)argp, (unsigned long)argi, ret, ret);
431         BIO_dump(out, argp, (int)ret);
432         return ret;
433     } else if (cmd == (BIO_CB_WRITE | BIO_CB_RETURN)) {
434         BIO_printf(out, "write to %p [%p] (%lu bytes => %ld (0x%lX))\n",
435                    (void *)bio, (void *)argp, (unsigned long)argi, ret, ret);
436         BIO_dump(out, argp, (int)ret);
437     }
438     return ret;
439 }
440
441 void apps_ssl_info_callback(const SSL *s, int where, int ret)
442 {
443     const char *str;
444     int w;
445
446     w = where & ~SSL_ST_MASK;
447
448     if (w & SSL_ST_CONNECT)
449         str = "SSL_connect";
450     else if (w & SSL_ST_ACCEPT)
451         str = "SSL_accept";
452     else
453         str = "undefined";
454
455     if (where & SSL_CB_LOOP) {
456         BIO_printf(bio_err, "%s:%s\n", str, SSL_state_string_long(s));
457     } else if (where & SSL_CB_ALERT) {
458         str = (where & SSL_CB_READ) ? "read" : "write";
459         BIO_printf(bio_err, "SSL3 alert %s:%s:%s\n",
460                    str,
461                    SSL_alert_type_string_long(ret),
462                    SSL_alert_desc_string_long(ret));
463     } else if (where & SSL_CB_EXIT) {
464         if (ret == 0)
465             BIO_printf(bio_err, "%s:failed in %s\n",
466                        str, SSL_state_string_long(s));
467         else if (ret < 0)
468             BIO_printf(bio_err, "%s:error in %s\n",
469                        str, SSL_state_string_long(s));
470     }
471 }
472
473 static STRINT_PAIR ssl_versions[] = {
474     {"SSL 3.0", SSL3_VERSION},
475     {"TLS 1.0", TLS1_VERSION},
476     {"TLS 1.1", TLS1_1_VERSION},
477     {"TLS 1.2", TLS1_2_VERSION},
478     {"TLS 1.3", TLS1_3_VERSION},
479     {"DTLS 1.0", DTLS1_VERSION},
480     {"DTLS 1.0 (bad)", DTLS1_BAD_VER},
481     {NULL}
482 };
483
484 static STRINT_PAIR alert_types[] = {
485     {" close_notify", 0},
486     {" end_of_early_data", 1},
487     {" unexpected_message", 10},
488     {" bad_record_mac", 20},
489     {" decryption_failed", 21},
490     {" record_overflow", 22},
491     {" decompression_failure", 30},
492     {" handshake_failure", 40},
493     {" bad_certificate", 42},
494     {" unsupported_certificate", 43},
495     {" certificate_revoked", 44},
496     {" certificate_expired", 45},
497     {" certificate_unknown", 46},
498     {" illegal_parameter", 47},
499     {" unknown_ca", 48},
500     {" access_denied", 49},
501     {" decode_error", 50},
502     {" decrypt_error", 51},
503     {" export_restriction", 60},
504     {" protocol_version", 70},
505     {" insufficient_security", 71},
506     {" internal_error", 80},
507     {" inappropriate_fallback", 86},
508     {" user_canceled", 90},
509     {" no_renegotiation", 100},
510     {" missing_extension", 109},
511     {" unsupported_extension", 110},
512     {" certificate_unobtainable", 111},
513     {" unrecognized_name", 112},
514     {" bad_certificate_status_response", 113},
515     {" bad_certificate_hash_value", 114},
516     {" unknown_psk_identity", 115},
517     {" certificate_required", 116},
518     {NULL}
519 };
520
521 static STRINT_PAIR handshakes[] = {
522     {", HelloRequest", SSL3_MT_HELLO_REQUEST},
523     {", ClientHello", SSL3_MT_CLIENT_HELLO},
524     {", ServerHello", SSL3_MT_SERVER_HELLO},
525     {", HelloVerifyRequest", DTLS1_MT_HELLO_VERIFY_REQUEST},
526     {", NewSessionTicket", SSL3_MT_NEWSESSION_TICKET},
527     {", EndOfEarlyData", SSL3_MT_END_OF_EARLY_DATA},
528     {", EncryptedExtensions", SSL3_MT_ENCRYPTED_EXTENSIONS},
529     {", Certificate", SSL3_MT_CERTIFICATE},
530     {", ServerKeyExchange", SSL3_MT_SERVER_KEY_EXCHANGE},
531     {", CertificateRequest", SSL3_MT_CERTIFICATE_REQUEST},
532     {", ServerHelloDone", SSL3_MT_SERVER_DONE},
533     {", CertificateVerify", SSL3_MT_CERTIFICATE_VERIFY},
534     {", ClientKeyExchange", SSL3_MT_CLIENT_KEY_EXCHANGE},
535     {", Finished", SSL3_MT_FINISHED},
536     {", CertificateUrl", 21},
537     {", CertificateStatus", SSL3_MT_CERTIFICATE_STATUS},
538     {", SupplementalData", 23},
539     {", KeyUpdate", SSL3_MT_KEY_UPDATE},
540 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
541     {", NextProto", SSL3_MT_NEXT_PROTO},
542 #endif
543     {", MessageHash", SSL3_MT_MESSAGE_HASH},
544     {NULL}
545 };
546
547 void msg_cb(int write_p, int version, int content_type, const void *buf,
548             size_t len, SSL *ssl, void *arg)
549 {
550     BIO *bio = arg;
551     const char *str_write_p = write_p ? ">>>" : "<<<";
552     const char *str_version = lookup(version, ssl_versions, "???");
553     const char *str_content_type = "", *str_details1 = "", *str_details2 = "";
554     const unsigned char* bp = buf;
555
556     if (version == SSL3_VERSION ||
557         version == TLS1_VERSION ||
558         version == TLS1_1_VERSION ||
559         version == TLS1_2_VERSION ||
560         version == TLS1_3_VERSION ||
561         version == DTLS1_VERSION || version == DTLS1_BAD_VER) {
562         switch (content_type) {
563         case 20:
564             str_content_type = ", ChangeCipherSpec";
565             break;
566         case 21:
567             str_content_type = ", Alert";
568             str_details1 = ", ???";
569             if (len == 2) {
570                 switch (bp[0]) {
571                 case 1:
572                     str_details1 = ", warning";
573                     break;
574                 case 2:
575                     str_details1 = ", fatal";
576                     break;
577                 }
578                 str_details2 = lookup((int)bp[1], alert_types, " ???");
579             }
580             break;
581         case 22:
582             str_content_type = ", Handshake";
583             str_details1 = "???";
584             if (len > 0)
585                 str_details1 = lookup((int)bp[0], handshakes, "???");
586             break;
587         case 23:
588             str_content_type = ", ApplicationData";
589             break;
590 #ifndef OPENSSL_NO_HEARTBEATS
591         case 24:
592             str_details1 = ", Heartbeat";
593
594             if (len > 0) {
595                 switch (bp[0]) {
596                 case 1:
597                     str_details1 = ", HeartbeatRequest";
598                     break;
599                 case 2:
600                     str_details1 = ", HeartbeatResponse";
601                     break;
602                 }
603             }
604             break;
605 #endif
606         }
607     }
608
609     BIO_printf(bio, "%s %s%s [length %04lx]%s%s\n", str_write_p, str_version,
610                str_content_type, (unsigned long)len, str_details1,
611                str_details2);
612
613     if (len > 0) {
614         size_t num, i;
615
616         BIO_printf(bio, "   ");
617         num = len;
618         for (i = 0; i < num; i++) {
619             if (i % 16 == 0 && i > 0)
620                 BIO_printf(bio, "\n   ");
621             BIO_printf(bio, " %02x", ((const unsigned char *)buf)[i]);
622         }
623         if (i < len)
624             BIO_printf(bio, " ...");
625         BIO_printf(bio, "\n");
626     }
627     (void)BIO_flush(bio);
628 }
629
630 static STRINT_PAIR tlsext_types[] = {
631     {"server name", TLSEXT_TYPE_server_name},
632     {"max fragment length", TLSEXT_TYPE_max_fragment_length},
633     {"client certificate URL", TLSEXT_TYPE_client_certificate_url},
634     {"trusted CA keys", TLSEXT_TYPE_trusted_ca_keys},
635     {"truncated HMAC", TLSEXT_TYPE_truncated_hmac},
636     {"status request", TLSEXT_TYPE_status_request},
637     {"user mapping", TLSEXT_TYPE_user_mapping},
638     {"client authz", TLSEXT_TYPE_client_authz},
639     {"server authz", TLSEXT_TYPE_server_authz},
640     {"cert type", TLSEXT_TYPE_cert_type},
641     {"supported_groups", TLSEXT_TYPE_supported_groups},
642     {"EC point formats", TLSEXT_TYPE_ec_point_formats},
643     {"SRP", TLSEXT_TYPE_srp},
644     {"signature algorithms", TLSEXT_TYPE_signature_algorithms},
645     {"use SRTP", TLSEXT_TYPE_use_srtp},
646     {"heartbeat", TLSEXT_TYPE_heartbeat},
647     {"session ticket", TLSEXT_TYPE_session_ticket},
648     {"renegotiation info", TLSEXT_TYPE_renegotiate},
649     {"signed certificate timestamps", TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp},
650     {"TLS padding", TLSEXT_TYPE_padding},
651 #ifdef TLSEXT_TYPE_next_proto_neg
652     {"next protocol", TLSEXT_TYPE_next_proto_neg},
653 #endif
654 #ifdef TLSEXT_TYPE_encrypt_then_mac
655     {"encrypt-then-mac", TLSEXT_TYPE_encrypt_then_mac},
656 #endif
657 #ifdef TLSEXT_TYPE_application_layer_protocol_negotiation
658     {"application layer protocol negotiation",
659      TLSEXT_TYPE_application_layer_protocol_negotiation},
660 #endif
661 #ifdef TLSEXT_TYPE_extended_master_secret
662     {"extended master secret", TLSEXT_TYPE_extended_master_secret},
663 #endif
664     {"key share", TLSEXT_TYPE_key_share},
665     {"supported versions", TLSEXT_TYPE_supported_versions},
666     {"psk", TLSEXT_TYPE_psk},
667     {"psk kex modes", TLSEXT_TYPE_psk_kex_modes},
668     {"certificate authorities", TLSEXT_TYPE_certificate_authorities},
669     {NULL}
670 };
671
672 void tlsext_cb(SSL *s, int client_server, int type,
673                const unsigned char *data, int len, void *arg)
674 {
675     BIO *bio = arg;
676     const char *extname = lookup(type, tlsext_types, "unknown");
677
678     BIO_printf(bio, "TLS %s extension \"%s\" (id=%d), len=%d\n",
679                client_server ? "server" : "client", extname, type, len);
680     BIO_dump(bio, (const char *)data, len);
681     (void)BIO_flush(bio);
682 }
683
684 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
685 int generate_cookie_callback(SSL *ssl, unsigned char *cookie,
686                              unsigned int *cookie_len)
687 {
688     unsigned char *buffer;
689     size_t length = 0;
690     unsigned short port;
691     BIO_ADDR *lpeer = NULL, *peer = NULL;
692
693     /* Initialize a random secret */
694     if (!cookie_initialized) {
695         if (RAND_bytes(cookie_secret, COOKIE_SECRET_LENGTH) <= 0) {
696             BIO_printf(bio_err, "error setting random cookie secret\n");
697             return 0;
698         }
699         cookie_initialized = 1;
700     }
701
702     if (SSL_is_dtls(ssl)) {
703         lpeer = peer = BIO_ADDR_new();
704         if (peer == NULL) {
705             BIO_printf(bio_err, "memory full\n");
706             return 0;
707         }
708
709         /* Read peer information */
710         (void)BIO_dgram_get_peer(SSL_get_rbio(ssl), peer);
711     } else {
712         peer = ourpeer;
713     }
714
715     /* Create buffer with peer's address and port */
716     if (!BIO_ADDR_rawaddress(peer, NULL, &length)) {
717         BIO_printf(bio_err, "Failed getting peer address\n");
718         return 0;
719     }
720     OPENSSL_assert(length != 0);
721     port = BIO_ADDR_rawport(peer);
722     length += sizeof(port);
723     buffer = app_malloc(length, "cookie generate buffer");
724
725     memcpy(buffer, &port, sizeof(port));
726     BIO_ADDR_rawaddress(peer, buffer + sizeof(port), NULL);
727
728     /* Calculate HMAC of buffer using the secret */
729     HMAC(EVP_sha1(), cookie_secret, COOKIE_SECRET_LENGTH,
730          buffer, length, cookie, cookie_len);
731
732     OPENSSL_free(buffer);
733     BIO_ADDR_free(lpeer);
734
735     return 1;
736 }
737
738 int verify_cookie_callback(SSL *ssl, const unsigned char *cookie,
739                            unsigned int cookie_len)
740 {
741     unsigned char result[EVP_MAX_MD_SIZE];
742     unsigned int resultlength;
743
744     /* Note: we check cookie_initialized because if it's not,
745      * it cannot be valid */
746     if (cookie_initialized
747         && generate_cookie_callback(ssl, result, &resultlength)
748         && cookie_len == resultlength
749         && memcmp(result, cookie, resultlength) == 0)
750         return 1;
751
752     return 0;
753 }
754 #endif
755
756 /*
757  * Example of extended certificate handling. Where the standard support of
758  * one certificate per algorithm is not sufficient an application can decide
759  * which certificate(s) to use at runtime based on whatever criteria it deems
760  * appropriate.
761  */
762
763 /* Linked list of certificates, keys and chains */
764 struct ssl_excert_st {
765     int certform;
766     const char *certfile;
767     int keyform;
768     const char *keyfile;
769     const char *chainfile;
770     X509 *cert;
771     EVP_PKEY *key;
772     STACK_OF(X509) *chain;
773     int build_chain;
774     struct ssl_excert_st *next, *prev;
775 };
776
777 static STRINT_PAIR chain_flags[] = {
778     {"Overall Validity", CERT_PKEY_VALID},
779     {"Sign with EE key", CERT_PKEY_SIGN},
780     {"EE signature", CERT_PKEY_EE_SIGNATURE},
781     {"CA signature", CERT_PKEY_CA_SIGNATURE},
782     {"EE key parameters", CERT_PKEY_EE_PARAM},
783     {"CA key parameters", CERT_PKEY_CA_PARAM},
784     {"Explicitly sign with EE key", CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN},
785     {"Issuer Name", CERT_PKEY_ISSUER_NAME},
786     {"Certificate Type", CERT_PKEY_CERT_TYPE},
787     {NULL}
788 };
789
790 static void print_chain_flags(SSL *s, int flags)
791 {
792     STRINT_PAIR *pp;
793
794     for (pp = chain_flags; pp->name; ++pp)
795         BIO_printf(bio_err, "\t%s: %s\n",
796                    pp->name,
797                    (flags & pp->retval) ? "OK" : "NOT OK");
798     BIO_printf(bio_err, "\tSuite B: ");
799     if (SSL_set_cert_flags(s, 0) & SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS)
800         BIO_puts(bio_err, flags & CERT_PKEY_SUITEB ? "OK\n" : "NOT OK\n");
801     else
802         BIO_printf(bio_err, "not tested\n");
803 }
804
805 /*
806  * Very basic selection callback: just use any certificate chain reported as
807  * valid. More sophisticated could prioritise according to local policy.
808  */
809 static int set_cert_cb(SSL *ssl, void *arg)
810 {
811     int i, rv;
812     SSL_EXCERT *exc = arg;
813 #ifdef CERT_CB_TEST_RETRY
814     static int retry_cnt;
815     if (retry_cnt < 5) {
816         retry_cnt++;
817         BIO_printf(bio_err,
818                    "Certificate callback retry test: count %d\n",
819                    retry_cnt);
820         return -1;
821     }
822 #endif
823     SSL_certs_clear(ssl);
824
825     if (exc == NULL)
826         return 1;
827
828     /*
829      * Go to end of list and traverse backwards since we prepend newer
830      * entries this retains the original order.
831      */
832     while (exc->next != NULL)
833         exc = exc->next;
834
835     i = 0;
836
837     while (exc != NULL) {
838         i++;
839         rv = SSL_check_chain(ssl, exc->cert, exc->key, exc->chain);
840         BIO_printf(bio_err, "Checking cert chain %d:\nSubject: ", i);
841         X509_NAME_print_ex(bio_err, X509_get_subject_name(exc->cert), 0,
842                            get_nameopt());
843         BIO_puts(bio_err, "\n");
844         print_chain_flags(ssl, rv);
845         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
846             if (!SSL_use_certificate(ssl, exc->cert)
847                     || !SSL_use_PrivateKey(ssl, exc->key)) {
848                 return 0;
849             }
850             /*
851              * NB: we wouldn't normally do this as it is not efficient
852              * building chains on each connection better to cache the chain
853              * in advance.
854              */
855             if (exc->build_chain) {
856                 if (!SSL_build_cert_chain(ssl, 0))
857                     return 0;
858             } else if (exc->chain != NULL) {
859                 SSL_set1_chain(ssl, exc->chain);
860             }
861         }
862         exc = exc->prev;
863     }
864     return 1;
865 }
866
867 void ssl_ctx_set_excert(SSL_CTX *ctx, SSL_EXCERT *exc)
868 {
869     SSL_CTX_set_cert_cb(ctx, set_cert_cb, exc);
870 }
871
872 static int ssl_excert_prepend(SSL_EXCERT **pexc)
873 {
874     SSL_EXCERT *exc = app_malloc(sizeof(*exc), "prepend cert");
875
876     memset(exc, 0, sizeof(*exc));
877
878     exc->next = *pexc;
879     *pexc = exc;
880
881     if (exc->next) {
882         exc->certform = exc->next->certform;
883         exc->keyform = exc->next->keyform;
884         exc->next->prev = exc;
885     } else {
886         exc->certform = FORMAT_PEM;
887         exc->keyform = FORMAT_PEM;
888     }
889     return 1;
890
891 }
892
893 void ssl_excert_free(SSL_EXCERT *exc)
894 {
895     SSL_EXCERT *curr;
896
897     if (exc == NULL)
898         return;
899     while (exc) {
900         X509_free(exc->cert);
901         EVP_PKEY_free(exc->key);
902         sk_X509_pop_free(exc->chain, X509_free);
903         curr = exc;
904         exc = exc->next;
905         OPENSSL_free(curr);
906     }
907 }
908
909 int load_excert(SSL_EXCERT **pexc)
910 {
911     SSL_EXCERT *exc = *pexc;
912     if (exc == NULL)
913         return 1;
914     /* If nothing in list, free and set to NULL */
915     if (exc->certfile == NULL && exc->next == NULL) {
916         ssl_excert_free(exc);
917         *pexc = NULL;
918         return 1;
919     }
920     for (; exc; exc = exc->next) {
921         if (exc->certfile == NULL) {
922             BIO_printf(bio_err, "Missing filename\n");
923             return 0;
924         }
925         exc->cert = load_cert(exc->certfile, exc->certform,
926                               "Server Certificate");
927         if (exc->cert == NULL)
928             return 0;
929         if (exc->keyfile != NULL) {
930             exc->key = load_key(exc->keyfile, exc->keyform,
931                                 0, NULL, NULL, "Server Key");
932         } else {
933             exc->key = load_key(exc->certfile, exc->certform,
934                                 0, NULL, NULL, "Server Key");
935         }
936         if (exc->key == NULL)
937             return 0;
938         if (exc->chainfile != NULL) {
939             if (!load_certs(exc->chainfile, &exc->chain, FORMAT_PEM, NULL,
940                             "Server Chain"))
941                 return 0;
942         }
943     }
944     return 1;
945 }
946
947 enum range { OPT_X_ENUM };
948
949 int args_excert(int opt, SSL_EXCERT **pexc)
950 {
951     SSL_EXCERT *exc = *pexc;
952
953     assert(opt > OPT_X__FIRST);
954     assert(opt < OPT_X__LAST);
955
956     if (exc == NULL) {
957         if (!ssl_excert_prepend(&exc)) {
958             BIO_printf(bio_err, " %s: Error initialising xcert\n",
959                        opt_getprog());
960             goto err;
961         }
962         *pexc = exc;
963     }
964
965     switch ((enum range)opt) {
966     case OPT_X__FIRST:
967     case OPT_X__LAST:
968         return 0;
969     case OPT_X_CERT:
970         if (exc->certfile != NULL && !ssl_excert_prepend(&exc)) {
971             BIO_printf(bio_err, "%s: Error adding xcert\n", opt_getprog());
972             goto err;
973         }
974         *pexc = exc;
975         exc->certfile = opt_arg();
976         break;
977     case OPT_X_KEY:
978         if (exc->keyfile != NULL) {
979             BIO_printf(bio_err, "%s: Key already specified\n", opt_getprog());
980             goto err;
981         }
982         exc->keyfile = opt_arg();
983         break;
984     case OPT_X_CHAIN:
985         if (exc->chainfile != NULL) {
986             BIO_printf(bio_err, "%s: Chain already specified\n",
987                        opt_getprog());
988             goto err;
989         }
990         exc->chainfile = opt_arg();
991         break;
992     case OPT_X_CHAIN_BUILD:
993         exc->build_chain = 1;
994         break;
995     case OPT_X_CERTFORM:
996         if (!opt_format(opt_arg(), OPT_FMT_PEMDER, &exc->certform))
997             return 0;
998         break;
999     case OPT_X_KEYFORM:
1000         if (!opt_format(opt_arg(), OPT_FMT_PEMDER, &exc->keyform))
1001             return 0;
1002         break;
1003     }
1004     return 1;
1005
1006  err:
1007     ERR_print_errors(bio_err);
1008     ssl_excert_free(exc);
1009     *pexc = NULL;
1010     return 0;
1011 }
1012
1013 static void print_raw_cipherlist(SSL *s)
1014 {
1015     const unsigned char *rlist;
1016     static const unsigned char scsv_id[] = { 0, 0xFF };
1017     size_t i, rlistlen, num;
1018     if (!SSL_is_server(s))
1019         return;
1020     num = SSL_get0_raw_cipherlist(s, NULL);
1021     OPENSSL_assert(num == 2);
1022     rlistlen = SSL_get0_raw_cipherlist(s, &rlist);
1023     BIO_puts(bio_err, "Client cipher list: ");
1024     for (i = 0; i < rlistlen; i += num, rlist += num) {
1025         const SSL_CIPHER *c = SSL_CIPHER_find(s, rlist);
1026         if (i)
1027             BIO_puts(bio_err, ":");
1028         if (c != NULL) {
1029             BIO_puts(bio_err, SSL_CIPHER_get_name(c));
1030         } else if (memcmp(rlist, scsv_id, num) == 0) {
1031             BIO_puts(bio_err, "SCSV");
1032         } else {
1033             size_t j;
1034             BIO_puts(bio_err, "0x");
1035             for (j = 0; j < num; j++)
1036                 BIO_printf(bio_err, "%02X", rlist[j]);
1037         }
1038     }
1039     BIO_puts(bio_err, "\n");
1040 }
1041
1042 /*
1043  * Hex encoder for TLSA RRdata, not ':' delimited.
1044  */
1045 static char *hexencode(const unsigned char *data, size_t len)
1046 {
1047     static const char *hex = "0123456789abcdef";
1048     char *out;
1049     char *cp;
1050     size_t outlen = 2 * len + 1;
1051     int ilen = (int) outlen;
1052
1053     if (outlen < len || ilen < 0 || outlen != (size_t)ilen) {
1054         BIO_printf(bio_err, "%s: %zu-byte buffer too large to hexencode\n",
1055                    opt_getprog(), len);
1056         exit(1);
1057     }
1058     cp = out = app_malloc(ilen, "TLSA hex data buffer");
1059
1060     while (len-- > 0) {
1061         *cp++ = hex[(*data >> 4) & 0x0f];
1062         *cp++ = hex[*data++ & 0x0f];
1063     }
1064     *cp = '\0';
1065     return out;
1066 }
1067
1068 void print_verify_detail(SSL *s, BIO *bio)
1069 {
1070     int mdpth;
1071     EVP_PKEY *mspki;
1072     long verify_err = SSL_get_verify_result(s);
1073
1074     if (verify_err == X509_V_OK) {
1075         const char *peername = SSL_get0_peername(s);
1076
1077         BIO_printf(bio, "Verification: OK\n");
1078         if (peername != NULL)
1079             BIO_printf(bio, "Verified peername: %s\n", peername);
1080     } else {
1081         const char *reason = X509_verify_cert_error_string(verify_err);
1082
1083         BIO_printf(bio, "Verification error: %s\n", reason);
1084     }
1085
1086     if ((mdpth = SSL_get0_dane_authority(s, NULL, &mspki)) >= 0) {
1087         uint8_t usage, selector, mtype;
1088         const unsigned char *data = NULL;
1089         size_t dlen = 0;
1090         char *hexdata;
1091
1092         mdpth = SSL_get0_dane_tlsa(s, &usage, &selector, &mtype, &data, &dlen);
1093
1094         /*
1095          * The TLSA data field can be quite long when it is a certificate,
1096          * public key or even a SHA2-512 digest.  Because the initial octets of
1097          * ASN.1 certificates and public keys contain mostly boilerplate OIDs
1098          * and lengths, we show the last 12 bytes of the data instead, as these
1099          * are more likely to distinguish distinct TLSA records.
1100          */
1101 #define TLSA_TAIL_SIZE 12
1102         if (dlen > TLSA_TAIL_SIZE)
1103             hexdata = hexencode(data + dlen - TLSA_TAIL_SIZE, TLSA_TAIL_SIZE);
1104         else
1105             hexdata = hexencode(data, dlen);
1106         BIO_printf(bio, "DANE TLSA %d %d %d %s%s %s at depth %d\n",
1107                    usage, selector, mtype,
1108                    (dlen > TLSA_TAIL_SIZE) ? "..." : "", hexdata,
1109                    (mspki != NULL) ? "signed the certificate" :
1110                    mdpth ? "matched TA certificate" : "matched EE certificate",
1111                    mdpth);
1112         OPENSSL_free(hexdata);
1113     }
1114 }
1115
1116 void print_ssl_summary(SSL *s)
1117 {
1118     const SSL_CIPHER *c;
1119     X509 *peer;
1120
1121     BIO_printf(bio_err, "Protocol version: %s\n", SSL_get_version(s));
1122     print_raw_cipherlist(s);
1123     c = SSL_get_current_cipher(s);
1124     BIO_printf(bio_err, "Ciphersuite: %s\n", SSL_CIPHER_get_name(c));
1125     do_print_sigalgs(bio_err, s, 0);
1126     peer = SSL_get_peer_certificate(s);
1127     if (peer != NULL) {
1128         int nid;
1129
1130         BIO_puts(bio_err, "Peer certificate: ");
1131         X509_NAME_print_ex(bio_err, X509_get_subject_name(peer),
1132                            0, get_nameopt());
1133         BIO_puts(bio_err, "\n");
1134         if (SSL_get_peer_signature_nid(s, &nid))
1135             BIO_printf(bio_err, "Hash used: %s\n", OBJ_nid2sn(nid));
1136         if (SSL_get_peer_signature_type_nid(s, &nid))
1137             BIO_printf(bio_err, "Signature type: %s\n", get_sigtype(nid));
1138         print_verify_detail(s, bio_err);
1139     } else {
1140         BIO_puts(bio_err, "No peer certificate\n");
1141     }
1142     X509_free(peer);
1143 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1144     ssl_print_point_formats(bio_err, s);
1145     if (SSL_is_server(s))
1146         ssl_print_groups(bio_err, s, 1);
1147     else
1148         ssl_print_tmp_key(bio_err, s);
1149 #else
1150     if (!SSL_is_server(s))
1151         ssl_print_tmp_key(bio_err, s);
1152 #endif
1153 }
1154
1155 int config_ctx(SSL_CONF_CTX *cctx, STACK_OF(OPENSSL_STRING) *str,
1156                SSL_CTX *ctx)
1157 {
1158     int i;
1159
1160     SSL_CONF_CTX_set_ssl_ctx(cctx, ctx);
1161     for (i = 0; i < sk_OPENSSL_STRING_num(str); i += 2) {
1162         const char *flag = sk_OPENSSL_STRING_value(str, i);
1163         const char *arg = sk_OPENSSL_STRING_value(str, i + 1);
1164         if (SSL_CONF_cmd(cctx, flag, arg) <= 0) {
1165             if (arg != NULL)
1166                 BIO_printf(bio_err, "Error with command: \"%s %s\"\n",
1167                            flag, arg);
1168             else
1169                 BIO_printf(bio_err, "Error with command: \"%s\"\n", flag);
1170             ERR_print_errors(bio_err);
1171             return 0;
1172         }
1173     }
1174     if (!SSL_CONF_CTX_finish(cctx)) {
1175         BIO_puts(bio_err, "Error finishing context\n");
1176         ERR_print_errors(bio_err);
1177         return 0;
1178     }
1179     return 1;
1180 }
1181
1182 static int add_crls_store(X509_STORE *st, STACK_OF(X509_CRL) *crls)
1183 {
1184     X509_CRL *crl;
1185     int i;
1186     for (i = 0; i < sk_X509_CRL_num(crls); i++) {
1187         crl = sk_X509_CRL_value(crls, i);
1188         X509_STORE_add_crl(st, crl);
1189     }
1190     return 1;
1191 }
1192
1193 int ssl_ctx_add_crls(SSL_CTX *ctx, STACK_OF(X509_CRL) *crls, int crl_download)
1194 {
1195     X509_STORE *st;
1196     st = SSL_CTX_get_cert_store(ctx);
1197     add_crls_store(st, crls);
1198     if (crl_download)
1199         store_setup_crl_download(st);
1200     return 1;
1201 }
1202
1203 int ssl_load_stores(SSL_CTX *ctx,
1204                     const char *vfyCApath, const char *vfyCAfile,
1205                     const char *chCApath, const char *chCAfile,
1206                     STACK_OF(X509_CRL) *crls, int crl_download)
1207 {
1208     X509_STORE *vfy = NULL, *ch = NULL;
1209     int rv = 0;
1210     if (vfyCApath != NULL || vfyCAfile != NULL) {
1211         vfy = X509_STORE_new();
1212         if (vfy == NULL)
1213             goto err;
1214         if (!X509_STORE_load_locations(vfy, vfyCAfile, vfyCApath))
1215             goto err;
1216         add_crls_store(vfy, crls);
1217         SSL_CTX_set1_verify_cert_store(ctx, vfy);
1218         if (crl_download)
1219             store_setup_crl_download(vfy);
1220     }
1221     if (chCApath != NULL || chCAfile != NULL) {
1222         ch = X509_STORE_new();
1223         if (ch == NULL)
1224             goto err;
1225         if (!X509_STORE_load_locations(ch, chCAfile, chCApath))
1226             goto err;
1227         SSL_CTX_set1_chain_cert_store(ctx, ch);
1228     }
1229     rv = 1;
1230  err:
1231     X509_STORE_free(vfy);
1232     X509_STORE_free(ch);
1233     return rv;
1234 }
1235
1236 /* Verbose print out of security callback */
1237
1238 typedef struct {
1239     BIO *out;
1240     int verbose;
1241     int (*old_cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx, int op, int bits, int nid,
1242                    void *other, void *ex);
1243 } security_debug_ex;
1244
1245 static STRINT_PAIR callback_types[] = {
1246     {"Supported Ciphersuite", SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED},
1247     {"Shared Ciphersuite", SSL_SECOP_CIPHER_SHARED},
1248     {"Check Ciphersuite", SSL_SECOP_CIPHER_CHECK},
1249 #ifndef OPENSSL_NO_DH
1250     {"Temp DH key bits", SSL_SECOP_TMP_DH},
1251 #endif
1252     {"Supported Curve", SSL_SECOP_CURVE_SUPPORTED},
1253     {"Shared Curve", SSL_SECOP_CURVE_SHARED},
1254     {"Check Curve", SSL_SECOP_CURVE_CHECK},
1255     {"Supported Signature Algorithm digest", SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED},
1256     {"Shared Signature Algorithm digest", SSL_SECOP_SIGALG_SHARED},
1257     {"Check Signature Algorithm digest", SSL_SECOP_SIGALG_CHECK},
1258     {"Signature Algorithm mask", SSL_SECOP_SIGALG_MASK},
1259     {"Certificate chain EE key", SSL_SECOP_EE_KEY},
1260     {"Certificate chain CA key", SSL_SECOP_CA_KEY},
1261     {"Peer Chain EE key", SSL_SECOP_PEER_EE_KEY},
1262     {"Peer Chain CA key", SSL_SECOP_PEER_CA_KEY},
1263     {"Certificate chain CA digest", SSL_SECOP_CA_MD},
1264     {"Peer chain CA digest", SSL_SECOP_PEER_CA_MD},
1265     {"SSL compression", SSL_SECOP_COMPRESSION},
1266     {"Session ticket", SSL_SECOP_TICKET},
1267     {NULL}
1268 };
1269
1270 static int security_callback_debug(const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
1271                                    int op, int bits, int nid,
1272                                    void *other, void *ex)
1273 {
1274     security_debug_ex *sdb = ex;
1275     int rv, show_bits = 1, cert_md = 0;
1276     const char *nm;
1277     rv = sdb->old_cb(s, ctx, op, bits, nid, other, ex);
1278     if (rv == 1 && sdb->verbose < 2)
1279         return 1;
1280     BIO_puts(sdb->out, "Security callback: ");
1281
1282     nm = lookup(op, callback_types, NULL);
1283     switch (op) {
1284     case SSL_SECOP_TICKET:
1285     case SSL_SECOP_COMPRESSION:
1286         show_bits = 0;
1287         nm = NULL;
1288         break;
1289     case SSL_SECOP_VERSION:
1290         BIO_printf(sdb->out, "Version=%s", lookup(nid, ssl_versions, "???"));
1291         show_bits = 0;
1292         nm = NULL;
1293         break;
1294     case SSL_SECOP_CA_MD:
1295     case SSL_SECOP_PEER_CA_MD:
1296         cert_md = 1;
1297         break;
1298     }
1299     if (nm != NULL)
1300         BIO_printf(sdb->out, "%s=", nm);
1301
1302     switch (op & SSL_SECOP_OTHER_TYPE) {
1303
1304     case SSL_SECOP_OTHER_CIPHER:
1305         BIO_puts(sdb->out, SSL_CIPHER_get_name(other));
1306         break;
1307
1308 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1309     case SSL_SECOP_OTHER_CURVE:
1310         {
1311             const char *cname;
1312             cname = EC_curve_nid2nist(nid);
1313             if (cname == NULL)
1314                 cname = OBJ_nid2sn(nid);
1315             BIO_puts(sdb->out, cname);
1316         }
1317         break;
1318 #endif
1319 #ifndef OPENSSL_NO_DH
1320     case SSL_SECOP_OTHER_DH:
1321         {
1322             DH *dh = other;
1323             BIO_printf(sdb->out, "%d", DH_bits(dh));
1324             break;
1325         }
1326 #endif
1327     case SSL_SECOP_OTHER_CERT:
1328         {
1329             if (cert_md) {
1330                 int sig_nid = X509_get_signature_nid(other);
1331                 BIO_puts(sdb->out, OBJ_nid2sn(sig_nid));
1332             } else {
1333                 EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(other);
1334                 const char *algname = "";
1335                 EVP_PKEY_asn1_get0_info(NULL, NULL, NULL, NULL,
1336                                         &algname, EVP_PKEY_get0_asn1(pkey));
1337                 BIO_printf(sdb->out, "%s, bits=%d",
1338                            algname, EVP_PKEY_bits(pkey));
1339             }
1340             break;
1341         }
1342     case SSL_SECOP_OTHER_SIGALG:
1343         {
1344             const unsigned char *salg = other;
1345             const char *sname = NULL;
1346             switch (salg[1]) {
1347             case TLSEXT_signature_anonymous:
1348                 sname = "anonymous";
1349                 break;
1350             case TLSEXT_signature_rsa:
1351                 sname = "RSA";
1352                 break;
1353             case TLSEXT_signature_dsa:
1354                 sname = "DSA";
1355                 break;
1356             case TLSEXT_signature_ecdsa:
1357                 sname = "ECDSA";
1358                 break;
1359             }
1360
1361             BIO_puts(sdb->out, OBJ_nid2sn(nid));
1362             if (sname)
1363                 BIO_printf(sdb->out, ", algorithm=%s", sname);
1364             else
1365                 BIO_printf(sdb->out, ", algid=%d", salg[1]);
1366             break;
1367         }
1368
1369     }
1370
1371     if (show_bits)
1372         BIO_printf(sdb->out, ", security bits=%d", bits);
1373     BIO_printf(sdb->out, ": %s\n", rv ? "yes" : "no");
1374     return rv;
1375 }
1376
1377 void ssl_ctx_security_debug(SSL_CTX *ctx, int verbose)
1378 {
1379     static security_debug_ex sdb;
1380
1381     sdb.out = bio_err;
1382     sdb.verbose = verbose;
1383     sdb.old_cb = SSL_CTX_get_security_callback(ctx);
1384     SSL_CTX_set_security_callback(ctx, security_callback_debug);
1385     SSL_CTX_set0_security_ex_data(ctx, &sdb);
1386 }
1387
1388 static void keylog_callback(const SSL *ssl, const char *line)
1389 {
1390     if (bio_keylog == NULL) {
1391         BIO_printf(bio_err, "Keylog callback is invoked without valid file!\n");
1392         return;
1393     }
1394
1395     /*
1396      * There might be concurrent writers to the keylog file, so we must ensure
1397      * that the given line is written at once.
1398      */
1399     BIO_printf(bio_keylog, "%s\n", line);
1400     (void)BIO_flush(bio_keylog);
1401 }
1402
1403 int set_keylog_file(SSL_CTX *ctx, const char *keylog_file)
1404 {
1405     /* Close any open files */
1406     BIO_free_all(bio_keylog);
1407     bio_keylog = NULL;
1408
1409     if (ctx == NULL || keylog_file == NULL) {
1410         /* Keylogging is disabled, OK. */
1411         return 0;
1412     }
1413
1414     /*
1415      * Append rather than write in order to allow concurrent modification.
1416      * Furthermore, this preserves existing keylog files which is useful when
1417      * the tool is run multiple times.
1418      */
1419     bio_keylog = BIO_new_file(keylog_file, "a");
1420     if (bio_keylog == NULL) {
1421         BIO_printf(bio_err, "Error writing keylog file %s\n", keylog_file);
1422         return 1;
1423     }
1424
1425     /* Write a header for seekable, empty files (this excludes pipes). */
1426     if (BIO_tell(bio_keylog) == 0) {
1427         BIO_puts(bio_keylog,
1428                  "# SSL/TLS secrets log file, generated by OpenSSL\n");
1429         (void)BIO_flush(bio_keylog);
1430     }
1431     SSL_CTX_set_keylog_callback(ctx, keylog_callback);
1432     return 0;
1433 }
1434
1435 void print_ca_names(BIO *bio, SSL *s)
1436 {
1437     const char *cs = SSL_is_server(s) ? "server" : "client";
1438     const STACK_OF(X509_NAME) *sk = SSL_get0_peer_CA_list(s);
1439     int i;
1440
1441     if (sk == NULL || sk_X509_NAME_num(sk) == 0) {
1442         BIO_printf(bio, "---\nNo %s certificate CA names sent\n", cs);
1443         return;
1444     }
1445
1446     BIO_printf(bio, "---\nAcceptable %s certificate CA names\n",cs);
1447     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
1448         X509_NAME_print_ex(bio, sk_X509_NAME_value(sk, i), 0, get_nameopt());
1449         BIO_write(bio, "\n", 1);
1450     }
1451 }