free NULL cleanup 7
[openssl.git] / crypto / pem / pvkfmt.c
1 /*
2  * Written by Dr Stephen N Henson (steve@openssl.org) for the OpenSSL project
3  * 2005.
4  */
5 /* ====================================================================
6  * Copyright (c) 2005 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  *
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  *
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
17  *    the documentation and/or other materials provided with the
18  *    distribution.
19  *
20  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
21  *    software must display the following acknowledgment:
22  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
23  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.OpenSSL.org/)"
24  *
25  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
26  *    endorse or promote products derived from this software without
27  *    prior written permission. For written permission, please contact
28  *    licensing@OpenSSL.org.
29  *
30  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
31  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
32  *    permission of the OpenSSL Project.
33  *
34  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
35  *    acknowledgment:
36  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
37  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.OpenSSL.org/)"
38  *
39  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
40  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
41  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
42  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
43  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
44  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
45  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
46  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
47  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
48  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
49  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
50  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
51  * ====================================================================
52  *
53  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
54  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
55  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
56  *
57  */
58
59 /*
60  * Support for PVK format keys and related structures (such a PUBLICKEYBLOB
61  * and PRIVATEKEYBLOB).
62  */
63
64 #include "cryptlib.h"
65 #include <openssl/pem.h>
66 #include <openssl/rand.h>
67 #include <openssl/bn.h>
68 #if !defined(OPENSSL_NO_RSA) && !defined(OPENSSL_NO_DSA)
69 # include <openssl/dsa.h>
70 # include <openssl/rsa.h>
71
72 /*
73  * Utility function: read a DWORD (4 byte unsigned integer) in little endian
74  * format
75  */
76
77 static unsigned int read_ledword(const unsigned char **in)
78 {
79     const unsigned char *p = *in;
80     unsigned int ret;
81     ret = *p++;
82     ret |= (*p++ << 8);
83     ret |= (*p++ << 16);
84     ret |= (*p++ << 24);
85     *in = p;
86     return ret;
87 }
88
89 /*
90  * Read a BIGNUM in little endian format. The docs say that this should take
91  * up bitlen/8 bytes.
92  */
93
94 static int read_lebn(const unsigned char **in, unsigned int nbyte, BIGNUM **r)
95 {
96     const unsigned char *p;
97     unsigned char *tmpbuf, *q;
98     unsigned int i;
99     p = *in + nbyte - 1;
100     tmpbuf = OPENSSL_malloc(nbyte);
101     if (!tmpbuf)
102         return 0;
103     q = tmpbuf;
104     for (i = 0; i < nbyte; i++)
105         *q++ = *p--;
106     *r = BN_bin2bn(tmpbuf, nbyte, NULL);
107     OPENSSL_free(tmpbuf);
108     if (*r) {
109         *in += nbyte;
110         return 1;
111     } else
112         return 0;
113 }
114
115 /* Convert private key blob to EVP_PKEY: RSA and DSA keys supported */
116
117 # define MS_PUBLICKEYBLOB        0x6
118 # define MS_PRIVATEKEYBLOB       0x7
119 # define MS_RSA1MAGIC            0x31415352L
120 # define MS_RSA2MAGIC            0x32415352L
121 # define MS_DSS1MAGIC            0x31535344L
122 # define MS_DSS2MAGIC            0x32535344L
123
124 # define MS_KEYALG_RSA_KEYX      0xa400
125 # define MS_KEYALG_DSS_SIGN      0x2200
126
127 # define MS_KEYTYPE_KEYX         0x1
128 # define MS_KEYTYPE_SIGN         0x2
129
130 /* The PVK file magic number: seems to spell out "bobsfile", who is Bob? */
131 # define MS_PVKMAGIC             0xb0b5f11eL
132 /* Salt length for PVK files */
133 # define PVK_SALTLEN             0x10
134
135 static EVP_PKEY *b2i_rsa(const unsigned char **in, unsigned int length,
136                          unsigned int bitlen, int ispub);
137 static EVP_PKEY *b2i_dss(const unsigned char **in, unsigned int length,
138                          unsigned int bitlen, int ispub);
139
140 static int do_blob_header(const unsigned char **in, unsigned int length,
141                           unsigned int *pmagic, unsigned int *pbitlen,
142                           int *pisdss, int *pispub)
143 {
144     const unsigned char *p = *in;
145     if (length < 16)
146         return 0;
147     /* bType */
148     if (*p == MS_PUBLICKEYBLOB) {
149         if (*pispub == 0) {
150             PEMerr(PEM_F_DO_BLOB_HEADER, PEM_R_EXPECTING_PRIVATE_KEY_BLOB);
151             return 0;
152         }
153         *pispub = 1;
154     } else if (*p == MS_PRIVATEKEYBLOB) {
155         if (*pispub == 1) {
156             PEMerr(PEM_F_DO_BLOB_HEADER, PEM_R_EXPECTING_PUBLIC_KEY_BLOB);
157             return 0;
158         }
159         *pispub = 0;
160     } else
161         return 0;
162     p++;
163     /* Version */
164     if (*p++ != 0x2) {
165         PEMerr(PEM_F_DO_BLOB_HEADER, PEM_R_BAD_VERSION_NUMBER);
166         return 0;
167     }
168     /* Ignore reserved, aiKeyAlg */
169     p += 6;
170     *pmagic = read_ledword(&p);
171     *pbitlen = read_ledword(&p);
172     *pisdss = 0;
173     switch (*pmagic) {
174
175     case MS_DSS1MAGIC:
176         *pisdss = 1;
177     case MS_RSA1MAGIC:
178         if (*pispub == 0) {
179             PEMerr(PEM_F_DO_BLOB_HEADER, PEM_R_EXPECTING_PRIVATE_KEY_BLOB);
180             return 0;
181         }
182         break;
183
184     case MS_DSS2MAGIC:
185         *pisdss = 1;
186     case MS_RSA2MAGIC:
187         if (*pispub == 1) {
188             PEMerr(PEM_F_DO_BLOB_HEADER, PEM_R_EXPECTING_PUBLIC_KEY_BLOB);
189             return 0;
190         }
191         break;
192
193     default:
194         PEMerr(PEM_F_DO_BLOB_HEADER, PEM_R_BAD_MAGIC_NUMBER);
195         return -1;
196     }
197     *in = p;
198     return 1;
199 }
200
201 static unsigned int blob_length(unsigned bitlen, int isdss, int ispub)
202 {
203     unsigned int nbyte, hnbyte;
204     nbyte = (bitlen + 7) >> 3;
205     hnbyte = (bitlen + 15) >> 4;
206     if (isdss) {
207
208         /*
209          * Expected length: 20 for q + 3 components bitlen each + 24 for seed
210          * structure.
211          */
212         if (ispub)
213             return 44 + 3 * nbyte;
214         /*
215          * Expected length: 20 for q, priv, 2 bitlen components + 24 for seed
216          * structure.
217          */
218         else
219             return 64 + 2 * nbyte;
220     } else {
221         /* Expected length: 4 for 'e' + 'n' */
222         if (ispub)
223             return 4 + nbyte;
224         else
225             /*
226              * Expected length: 4 for 'e' and 7 other components. 2
227              * components are bitlen size, 5 are bitlen/2
228              */
229             return 4 + 2 * nbyte + 5 * hnbyte;
230     }
231
232 }
233
234 static EVP_PKEY *do_b2i(const unsigned char **in, unsigned int length,
235                         int ispub)
236 {
237     const unsigned char *p = *in;
238     unsigned int bitlen, magic;
239     int isdss;
240     if (do_blob_header(&p, length, &magic, &bitlen, &isdss, &ispub) <= 0) {
241         PEMerr(PEM_F_DO_B2I, PEM_R_KEYBLOB_HEADER_PARSE_ERROR);
242         return NULL;
243     }
244     length -= 16;
245     if (length < blob_length(bitlen, isdss, ispub)) {
246         PEMerr(PEM_F_DO_B2I, PEM_R_KEYBLOB_TOO_SHORT);
247         return NULL;
248     }
249     if (isdss)
250         return b2i_dss(&p, length, bitlen, ispub);
251     else
252         return b2i_rsa(&p, length, bitlen, ispub);
253 }
254
255 static EVP_PKEY *do_b2i_bio(BIO *in, int ispub)
256 {
257     const unsigned char *p;
258     unsigned char hdr_buf[16], *buf = NULL;
259     unsigned int bitlen, magic, length;
260     int isdss;
261     EVP_PKEY *ret = NULL;
262     if (BIO_read(in, hdr_buf, 16) != 16) {
263         PEMerr(PEM_F_DO_B2I_BIO, PEM_R_KEYBLOB_TOO_SHORT);
264         return NULL;
265     }
266     p = hdr_buf;
267     if (do_blob_header(&p, 16, &magic, &bitlen, &isdss, &ispub) <= 0)
268         return NULL;
269
270     length = blob_length(bitlen, isdss, ispub);
271     buf = OPENSSL_malloc(length);
272     if (!buf) {
273         PEMerr(PEM_F_DO_B2I_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
274         goto err;
275     }
276     p = buf;
277     if (BIO_read(in, buf, length) != (int)length) {
278         PEMerr(PEM_F_DO_B2I_BIO, PEM_R_KEYBLOB_TOO_SHORT);
279         goto err;
280     }
281
282     if (isdss)
283         ret = b2i_dss(&p, length, bitlen, ispub);
284     else
285         ret = b2i_rsa(&p, length, bitlen, ispub);
286
287  err:
288     if (buf)
289         OPENSSL_free(buf);
290     return ret;
291 }
292
293 static EVP_PKEY *b2i_dss(const unsigned char **in, unsigned int length,
294                          unsigned int bitlen, int ispub)
295 {
296     const unsigned char *p = *in;
297     EVP_PKEY *ret = NULL;
298     DSA *dsa = NULL;
299     BN_CTX *ctx = NULL;
300     unsigned int nbyte;
301     nbyte = (bitlen + 7) >> 3;
302
303     dsa = DSA_new();
304     ret = EVP_PKEY_new();
305     if (!dsa || !ret)
306         goto memerr;
307     if (!read_lebn(&p, nbyte, &dsa->p))
308         goto memerr;
309     if (!read_lebn(&p, 20, &dsa->q))
310         goto memerr;
311     if (!read_lebn(&p, nbyte, &dsa->g))
312         goto memerr;
313     if (ispub) {
314         if (!read_lebn(&p, nbyte, &dsa->pub_key))
315             goto memerr;
316     } else {
317         if (!read_lebn(&p, 20, &dsa->priv_key))
318             goto memerr;
319         /* Calculate public key */
320         if (!(dsa->pub_key = BN_new()))
321             goto memerr;
322         if (!(ctx = BN_CTX_new()))
323             goto memerr;
324
325         if (!BN_mod_exp(dsa->pub_key, dsa->g, dsa->priv_key, dsa->p, ctx))
326
327             goto memerr;
328         BN_CTX_free(ctx);
329     }
330
331     EVP_PKEY_set1_DSA(ret, dsa);
332     DSA_free(dsa);
333     *in = p;
334     return ret;
335
336  memerr:
337     PEMerr(PEM_F_B2I_DSS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
338     DSA_free(dsa);
339     EVP_PKEY_free(ret);
340     BN_CTX_free(ctx);
341     return NULL;
342 }
343
344 static EVP_PKEY *b2i_rsa(const unsigned char **in, unsigned int length,
345                          unsigned int bitlen, int ispub)
346 {
347     const unsigned char *p = *in;
348     EVP_PKEY *ret = NULL;
349     RSA *rsa = NULL;
350     unsigned int nbyte, hnbyte;
351     nbyte = (bitlen + 7) >> 3;
352     hnbyte = (bitlen + 15) >> 4;
353     rsa = RSA_new();
354     ret = EVP_PKEY_new();
355     if (!rsa || !ret)
356         goto memerr;
357     rsa->e = BN_new();
358     if (!rsa->e)
359         goto memerr;
360     if (!BN_set_word(rsa->e, read_ledword(&p)))
361         goto memerr;
362     if (!read_lebn(&p, nbyte, &rsa->n))
363         goto memerr;
364     if (!ispub) {
365         if (!read_lebn(&p, hnbyte, &rsa->p))
366             goto memerr;
367         if (!read_lebn(&p, hnbyte, &rsa->q))
368             goto memerr;
369         if (!read_lebn(&p, hnbyte, &rsa->dmp1))
370             goto memerr;
371         if (!read_lebn(&p, hnbyte, &rsa->dmq1))
372             goto memerr;
373         if (!read_lebn(&p, hnbyte, &rsa->iqmp))
374             goto memerr;
375         if (!read_lebn(&p, nbyte, &rsa->d))
376             goto memerr;
377     }
378
379     EVP_PKEY_set1_RSA(ret, rsa);
380     RSA_free(rsa);
381     *in = p;
382     return ret;
383  memerr:
384     PEMerr(PEM_F_B2I_RSA, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
385     RSA_free(rsa);
386     EVP_PKEY_free(ret);
387     return NULL;
388 }
389
390 EVP_PKEY *b2i_PrivateKey(const unsigned char **in, long length)
391 {
392     return do_b2i(in, length, 0);
393 }
394
395 EVP_PKEY *b2i_PublicKey(const unsigned char **in, long length)
396 {
397     return do_b2i(in, length, 1);
398 }
399
400 EVP_PKEY *b2i_PrivateKey_bio(BIO *in)
401 {
402     return do_b2i_bio(in, 0);
403 }
404
405 EVP_PKEY *b2i_PublicKey_bio(BIO *in)
406 {
407     return do_b2i_bio(in, 1);
408 }
409
410 static void write_ledword(unsigned char **out, unsigned int dw)
411 {
412     unsigned char *p = *out;
413     *p++ = dw & 0xff;
414     *p++ = (dw >> 8) & 0xff;
415     *p++ = (dw >> 16) & 0xff;
416     *p++ = (dw >> 24) & 0xff;
417     *out = p;
418 }
419
420 static void write_lebn(unsigned char **out, const BIGNUM *bn, int len)
421 {
422     int nb, i;
423     unsigned char *p = *out, *q, c;
424     nb = BN_num_bytes(bn);
425     BN_bn2bin(bn, p);
426     q = p + nb - 1;
427     /* In place byte order reversal */
428     for (i = 0; i < nb / 2; i++) {
429         c = *p;
430         *p++ = *q;
431         *q-- = c;
432     }
433     *out += nb;
434     /* Pad with zeroes if we have to */
435     if (len > 0) {
436         len -= nb;
437         if (len > 0) {
438             memset(*out, 0, len);
439             *out += len;
440         }
441     }
442 }
443
444 static int check_bitlen_rsa(RSA *rsa, int ispub, unsigned int *magic);
445 static int check_bitlen_dsa(DSA *dsa, int ispub, unsigned int *magic);
446
447 static void write_rsa(unsigned char **out, RSA *rsa, int ispub);
448 static void write_dsa(unsigned char **out, DSA *dsa, int ispub);
449
450 static int do_i2b(unsigned char **out, EVP_PKEY *pk, int ispub)
451 {
452     unsigned char *p;
453     unsigned int bitlen, magic = 0, keyalg;
454     int outlen, noinc = 0;
455     if (pk->type == EVP_PKEY_DSA) {
456         bitlen = check_bitlen_dsa(pk->pkey.dsa, ispub, &magic);
457         keyalg = MS_KEYALG_DSS_SIGN;
458     } else if (pk->type == EVP_PKEY_RSA) {
459         bitlen = check_bitlen_rsa(pk->pkey.rsa, ispub, &magic);
460         keyalg = MS_KEYALG_RSA_KEYX;
461     } else
462         return -1;
463     if (bitlen == 0)
464         return -1;
465     outlen = 16 + blob_length(bitlen,
466                               keyalg == MS_KEYALG_DSS_SIGN ? 1 : 0, ispub);
467     if (out == NULL)
468         return outlen;
469     if (*out)
470         p = *out;
471     else {
472         p = OPENSSL_malloc(outlen);
473         if (!p)
474             return -1;
475         *out = p;
476         noinc = 1;
477     }
478     if (ispub)
479         *p++ = MS_PUBLICKEYBLOB;
480     else
481         *p++ = MS_PRIVATEKEYBLOB;
482     *p++ = 0x2;
483     *p++ = 0;
484     *p++ = 0;
485     write_ledword(&p, keyalg);
486     write_ledword(&p, magic);
487     write_ledword(&p, bitlen);
488     if (keyalg == MS_KEYALG_DSS_SIGN)
489         write_dsa(&p, pk->pkey.dsa, ispub);
490     else
491         write_rsa(&p, pk->pkey.rsa, ispub);
492     if (!noinc)
493         *out += outlen;
494     return outlen;
495 }
496
497 static int do_i2b_bio(BIO *out, EVP_PKEY *pk, int ispub)
498 {
499     unsigned char *tmp = NULL;
500     int outlen, wrlen;
501     outlen = do_i2b(&tmp, pk, ispub);
502     if (outlen < 0)
503         return -1;
504     wrlen = BIO_write(out, tmp, outlen);
505     OPENSSL_free(tmp);
506     if (wrlen == outlen)
507         return outlen;
508     return -1;
509 }
510
511 static int check_bitlen_dsa(DSA *dsa, int ispub, unsigned int *pmagic)
512 {
513     int bitlen;
514     bitlen = BN_num_bits(dsa->p);
515     if ((bitlen & 7) || (BN_num_bits(dsa->q) != 160)
516         || (BN_num_bits(dsa->g) > bitlen))
517         goto badkey;
518     if (ispub) {
519         if (BN_num_bits(dsa->pub_key) > bitlen)
520             goto badkey;
521         *pmagic = MS_DSS1MAGIC;
522     } else {
523         if (BN_num_bits(dsa->priv_key) > 160)
524             goto badkey;
525         *pmagic = MS_DSS2MAGIC;
526     }
527
528     return bitlen;
529  badkey:
530     PEMerr(PEM_F_CHECK_BITLEN_DSA, PEM_R_UNSUPPORTED_KEY_COMPONENTS);
531     return 0;
532 }
533
534 static int check_bitlen_rsa(RSA *rsa, int ispub, unsigned int *pmagic)
535 {
536     int nbyte, hnbyte, bitlen;
537     if (BN_num_bits(rsa->e) > 32)
538         goto badkey;
539     bitlen = BN_num_bits(rsa->n);
540     nbyte = BN_num_bytes(rsa->n);
541     hnbyte = (BN_num_bits(rsa->n) + 15) >> 4;
542     if (ispub) {
543         *pmagic = MS_RSA1MAGIC;
544         return bitlen;
545     } else {
546         *pmagic = MS_RSA2MAGIC;
547         /*
548          * For private key each component must fit within nbyte or hnbyte.
549          */
550         if (BN_num_bytes(rsa->d) > nbyte)
551             goto badkey;
552         if ((BN_num_bytes(rsa->iqmp) > hnbyte)
553             || (BN_num_bytes(rsa->p) > hnbyte)
554             || (BN_num_bytes(rsa->q) > hnbyte)
555             || (BN_num_bytes(rsa->dmp1) > hnbyte)
556             || (BN_num_bytes(rsa->dmq1) > hnbyte))
557             goto badkey;
558     }
559     return bitlen;
560  badkey:
561     PEMerr(PEM_F_CHECK_BITLEN_RSA, PEM_R_UNSUPPORTED_KEY_COMPONENTS);
562     return 0;
563 }
564
565 static void write_rsa(unsigned char **out, RSA *rsa, int ispub)
566 {
567     int nbyte, hnbyte;
568     nbyte = BN_num_bytes(rsa->n);
569     hnbyte = (BN_num_bits(rsa->n) + 15) >> 4;
570     write_lebn(out, rsa->e, 4);
571     write_lebn(out, rsa->n, -1);
572     if (ispub)
573         return;
574     write_lebn(out, rsa->p, hnbyte);
575     write_lebn(out, rsa->q, hnbyte);
576     write_lebn(out, rsa->dmp1, hnbyte);
577     write_lebn(out, rsa->dmq1, hnbyte);
578     write_lebn(out, rsa->iqmp, hnbyte);
579     write_lebn(out, rsa->d, nbyte);
580 }
581
582 static void write_dsa(unsigned char **out, DSA *dsa, int ispub)
583 {
584     int nbyte;
585     nbyte = BN_num_bytes(dsa->p);
586     write_lebn(out, dsa->p, nbyte);
587     write_lebn(out, dsa->q, 20);
588     write_lebn(out, dsa->g, nbyte);
589     if (ispub)
590         write_lebn(out, dsa->pub_key, nbyte);
591     else
592         write_lebn(out, dsa->priv_key, 20);
593     /* Set "invalid" for seed structure values */
594     memset(*out, 0xff, 24);
595     *out += 24;
596     return;
597 }
598
599 int i2b_PrivateKey_bio(BIO *out, EVP_PKEY *pk)
600 {
601     return do_i2b_bio(out, pk, 0);
602 }
603
604 int i2b_PublicKey_bio(BIO *out, EVP_PKEY *pk)
605 {
606     return do_i2b_bio(out, pk, 1);
607 }
608
609 # ifndef OPENSSL_NO_RC4
610
611 static int do_PVK_header(const unsigned char **in, unsigned int length,
612                          int skip_magic,
613                          unsigned int *psaltlen, unsigned int *pkeylen)
614 {
615     const unsigned char *p = *in;
616     unsigned int pvk_magic, is_encrypted;
617     if (skip_magic) {
618         if (length < 20) {
619             PEMerr(PEM_F_DO_PVK_HEADER, PEM_R_PVK_TOO_SHORT);
620             return 0;
621         }
622         length -= 20;
623     } else {
624         if (length < 24) {
625             PEMerr(PEM_F_DO_PVK_HEADER, PEM_R_PVK_TOO_SHORT);
626             return 0;
627         }
628         length -= 24;
629         pvk_magic = read_ledword(&p);
630         if (pvk_magic != MS_PVKMAGIC) {
631             PEMerr(PEM_F_DO_PVK_HEADER, PEM_R_BAD_MAGIC_NUMBER);
632             return 0;
633         }
634     }
635     /* Skip reserved */
636     p += 4;
637     /*
638      * keytype =
639      */ read_ledword(&p);
640     is_encrypted = read_ledword(&p);
641     *psaltlen = read_ledword(&p);
642     *pkeylen = read_ledword(&p);
643
644     if (is_encrypted && !*psaltlen) {
645         PEMerr(PEM_F_DO_PVK_HEADER, PEM_R_INCONSISTENT_HEADER);
646         return 0;
647     }
648
649     *in = p;
650     return 1;
651 }
652
653 static int derive_pvk_key(unsigned char *key,
654                           const unsigned char *salt, unsigned int saltlen,
655                           const unsigned char *pass, int passlen)
656 {
657     EVP_MD_CTX mctx;
658     int rv = 1;
659     EVP_MD_CTX_init(&mctx);
660     if (!EVP_DigestInit_ex(&mctx, EVP_sha1(), NULL)
661         || !EVP_DigestUpdate(&mctx, salt, saltlen)
662         || !EVP_DigestUpdate(&mctx, pass, passlen)
663         || !EVP_DigestFinal_ex(&mctx, key, NULL))
664         rv = 0;
665
666     EVP_MD_CTX_cleanup(&mctx);
667     return rv;
668 }
669
670 static EVP_PKEY *do_PVK_body(const unsigned char **in,
671                              unsigned int saltlen, unsigned int keylen,
672                              pem_password_cb *cb, void *u)
673 {
674     EVP_PKEY *ret = NULL;
675     const unsigned char *p = *in;
676     unsigned int magic;
677     unsigned char *enctmp = NULL, *q;
678     EVP_CIPHER_CTX cctx;
679     EVP_CIPHER_CTX_init(&cctx);
680     if (saltlen) {
681         char psbuf[PEM_BUFSIZE];
682         unsigned char keybuf[20];
683         int enctmplen, inlen;
684         if (cb)
685             inlen = cb(psbuf, PEM_BUFSIZE, 0, u);
686         else
687             inlen = PEM_def_callback(psbuf, PEM_BUFSIZE, 0, u);
688         if (inlen <= 0) {
689             PEMerr(PEM_F_DO_PVK_BODY, PEM_R_BAD_PASSWORD_READ);
690             return NULL;
691         }
692         enctmp = OPENSSL_malloc(keylen + 8);
693         if (!enctmp) {
694             PEMerr(PEM_F_DO_PVK_BODY, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
695             return NULL;
696         }
697         if (!derive_pvk_key(keybuf, p, saltlen,
698                             (unsigned char *)psbuf, inlen))
699             return NULL;
700         p += saltlen;
701         /* Copy BLOBHEADER across, decrypt rest */
702         memcpy(enctmp, p, 8);
703         p += 8;
704         if (keylen < 8) {
705             PEMerr(PEM_F_DO_PVK_BODY, PEM_R_PVK_TOO_SHORT);
706             return NULL;
707         }
708         inlen = keylen - 8;
709         q = enctmp + 8;
710         if (!EVP_DecryptInit_ex(&cctx, EVP_rc4(), NULL, keybuf, NULL))
711             goto err;
712         if (!EVP_DecryptUpdate(&cctx, q, &enctmplen, p, inlen))
713             goto err;
714         if (!EVP_DecryptFinal_ex(&cctx, q + enctmplen, &enctmplen))
715             goto err;
716         magic = read_ledword((const unsigned char **)&q);
717         if (magic != MS_RSA2MAGIC && magic != MS_DSS2MAGIC) {
718             q = enctmp + 8;
719             memset(keybuf + 5, 0, 11);
720             if (!EVP_DecryptInit_ex(&cctx, EVP_rc4(), NULL, keybuf, NULL))
721                 goto err;
722             OPENSSL_cleanse(keybuf, 20);
723             if (!EVP_DecryptUpdate(&cctx, q, &enctmplen, p, inlen))
724                 goto err;
725             if (!EVP_DecryptFinal_ex(&cctx, q + enctmplen, &enctmplen))
726                 goto err;
727             magic = read_ledword((const unsigned char **)&q);
728             if (magic != MS_RSA2MAGIC && magic != MS_DSS2MAGIC) {
729                 PEMerr(PEM_F_DO_PVK_BODY, PEM_R_BAD_DECRYPT);
730                 goto err;
731             }
732         } else
733             OPENSSL_cleanse(keybuf, 20);
734         p = enctmp;
735     }
736
737     ret = b2i_PrivateKey(&p, keylen);
738  err:
739     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&cctx);
740     if (enctmp && saltlen)
741         OPENSSL_free(enctmp);
742     return ret;
743 }
744
745 EVP_PKEY *b2i_PVK_bio(BIO *in, pem_password_cb *cb, void *u)
746 {
747     unsigned char pvk_hdr[24], *buf = NULL;
748     const unsigned char *p;
749     int buflen;
750     EVP_PKEY *ret = NULL;
751     unsigned int saltlen, keylen;
752     if (BIO_read(in, pvk_hdr, 24) != 24) {
753         PEMerr(PEM_F_B2I_PVK_BIO, PEM_R_PVK_DATA_TOO_SHORT);
754         return NULL;
755     }
756     p = pvk_hdr;
757
758     if (!do_PVK_header(&p, 24, 0, &saltlen, &keylen))
759         return 0;
760     buflen = (int)keylen + saltlen;
761     buf = OPENSSL_malloc(buflen);
762     if (!buf) {
763         PEMerr(PEM_F_B2I_PVK_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
764         return 0;
765     }
766     p = buf;
767     if (BIO_read(in, buf, buflen) != buflen) {
768         PEMerr(PEM_F_B2I_PVK_BIO, PEM_R_PVK_DATA_TOO_SHORT);
769         goto err;
770     }
771     ret = do_PVK_body(&p, saltlen, keylen, cb, u);
772
773  err:
774     OPENSSL_clear_free(buf, buflen);
775     return ret;
776 }
777
778 static int i2b_PVK(unsigned char **out, EVP_PKEY *pk, int enclevel,
779                    pem_password_cb *cb, void *u)
780 {
781     int outlen = 24, pklen;
782     unsigned char *p, *salt = NULL;
783     EVP_CIPHER_CTX cctx;
784     EVP_CIPHER_CTX_init(&cctx);
785     if (enclevel)
786         outlen += PVK_SALTLEN;
787     pklen = do_i2b(NULL, pk, 0);
788     if (pklen < 0)
789         return -1;
790     outlen += pklen;
791     if (!out)
792         return outlen;
793     if (*out)
794         p = *out;
795     else {
796         p = OPENSSL_malloc(outlen);
797         if (!p) {
798             PEMerr(PEM_F_I2B_PVK, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
799             return -1;
800         }
801         *out = p;
802     }
803
804     write_ledword(&p, MS_PVKMAGIC);
805     write_ledword(&p, 0);
806     if (pk->type == EVP_PKEY_DSA)
807         write_ledword(&p, MS_KEYTYPE_SIGN);
808     else
809         write_ledword(&p, MS_KEYTYPE_KEYX);
810     write_ledword(&p, enclevel ? 1 : 0);
811     write_ledword(&p, enclevel ? PVK_SALTLEN : 0);
812     write_ledword(&p, pklen);
813     if (enclevel) {
814         if (RAND_bytes(p, PVK_SALTLEN) <= 0)
815             goto error;
816         salt = p;
817         p += PVK_SALTLEN;
818     }
819     do_i2b(&p, pk, 0);
820     if (enclevel == 0)
821         return outlen;
822     else {
823         char psbuf[PEM_BUFSIZE];
824         unsigned char keybuf[20];
825         int enctmplen, inlen;
826         if (cb)
827             inlen = cb(psbuf, PEM_BUFSIZE, 1, u);
828         else
829             inlen = PEM_def_callback(psbuf, PEM_BUFSIZE, 1, u);
830         if (inlen <= 0) {
831             PEMerr(PEM_F_I2B_PVK, PEM_R_BAD_PASSWORD_READ);
832             goto error;
833         }
834         if (!derive_pvk_key(keybuf, salt, PVK_SALTLEN,
835                             (unsigned char *)psbuf, inlen))
836             goto error;
837         if (enclevel == 1)
838             memset(keybuf + 5, 0, 11);
839         p = salt + PVK_SALTLEN + 8;
840         if (!EVP_EncryptInit_ex(&cctx, EVP_rc4(), NULL, keybuf, NULL))
841             goto error;
842         OPENSSL_cleanse(keybuf, 20);
843         if (!EVP_DecryptUpdate(&cctx, p, &enctmplen, p, pklen - 8))
844             goto error;
845         if (!EVP_DecryptFinal_ex(&cctx, p + enctmplen, &enctmplen))
846             goto error;
847     }
848     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&cctx);
849     return outlen;
850
851  error:
852     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&cctx);
853     return -1;
854 }
855
856 int i2b_PVK_bio(BIO *out, EVP_PKEY *pk, int enclevel,
857                 pem_password_cb *cb, void *u)
858 {
859     unsigned char *tmp = NULL;
860     int outlen, wrlen;
861     outlen = i2b_PVK(&tmp, pk, enclevel, cb, u);
862     if (outlen < 0)
863         return -1;
864     wrlen = BIO_write(out, tmp, outlen);
865     OPENSSL_free(tmp);
866     if (wrlen == outlen) {
867         PEMerr(PEM_F_I2B_PVK_BIO, PEM_R_BIO_WRITE_FAILURE);
868         return outlen;
869     }
870     return -1;
871 }
872
873 # endif
874
875 #endif