ssl3_free(): Return if it wasn't created
[openssl.git] / ssl / ssl_ciph.c
1 /* ssl/ssl_ciph.c */
2 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
3  * All rights reserved.
4  *
5  * This package is an SSL implementation written
6  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
7  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
8  *
9  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
10  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
11  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
12  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
13  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
14  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
15  *
16  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
17  * the code are not to be removed.
18  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
19  * as the author of the parts of the library used.
20  * This can be in the form of a textual message at program startup or
21  * in documentation (online or textual) provided with the package.
22  *
23  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
24  * modification, are permitted provided that the following conditions
25  * are met:
26  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
27  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
28  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
30  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
31  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
32  *    must display the following acknowledgement:
33  *    "This product includes cryptographic software written by
34  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
35  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
36  *    being used are not cryptographic related :-).
37  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
38  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
39  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
40  *
41  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
42  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
43  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
44  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
45  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
46  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
47  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
48  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
49  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
50  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
51  * SUCH DAMAGE.
52  *
53  * The licence and distribution terms for any publically available version or
54  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
55  * copied and put under another distribution licence
56  * [including the GNU Public Licence.]
57  */
58 /* ====================================================================
59  * Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
60  *
61  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
62  * modification, are permitted provided that the following conditions
63  * are met:
64  *
65  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
66  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
67  *
68  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
69  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
70  *    the documentation and/or other materials provided with the
71  *    distribution.
72  *
73  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
74  *    software must display the following acknowledgment:
75  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
76  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
77  *
78  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
79  *    endorse or promote products derived from this software without
80  *    prior written permission. For written permission, please contact
81  *    openssl-core@openssl.org.
82  *
83  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
84  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
85  *    permission of the OpenSSL Project.
86  *
87  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
88  *    acknowledgment:
89  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
90  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
91  *
92  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
93  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
94  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
95  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
96  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
97  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
98  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
99  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
100  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
101  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
102  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
103  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
104  * ====================================================================
105  *
106  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
107  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
108  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
109  *
110  */
111 /* ====================================================================
112  * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
113  * ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
114  * SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.
115  */
116 /* ====================================================================
117  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
118  *
119  * The portions of the attached software ("Contribution") is developed by
120  * Nokia Corporation and is licensed pursuant to the OpenSSL open source
121  * license.
122  *
123  * The Contribution, originally written by Mika Kousa and Pasi Eronen of
124  * Nokia Corporation, consists of the "PSK" (Pre-Shared Key) ciphersuites
125  * support (see RFC 4279) to OpenSSL.
126  *
127  * No patent licenses or other rights except those expressly stated in
128  * the OpenSSL open source license shall be deemed granted or received
129  * expressly, by implication, estoppel, or otherwise.
130  *
131  * No assurances are provided by Nokia that the Contribution does not
132  * infringe the patent or other intellectual property rights of any third
133  * party or that the license provides you with all the necessary rights
134  * to make use of the Contribution.
135  *
136  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IN
137  * ADDITION TO THE DISCLAIMERS INCLUDED IN THE LICENSE, NOKIA
138  * SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CLAIMS BROUGHT BY YOU OR ANY
139  * OTHER ENTITY BASED ON INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
140  * OTHERWISE.
141  */
142
143 #include <stdio.h>
144 #include <openssl/objects.h>
145 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
146 # include <openssl/comp.h>
147 #endif
148 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
149 # include <openssl/engine.h>
150 #endif
151 #include "ssl_locl.h"
152
153 #define SSL_ENC_DES_IDX         0
154 #define SSL_ENC_3DES_IDX        1
155 #define SSL_ENC_RC4_IDX         2
156 #define SSL_ENC_RC2_IDX         3
157 #define SSL_ENC_IDEA_IDX        4
158 #define SSL_ENC_NULL_IDX        5
159 #define SSL_ENC_AES128_IDX      6
160 #define SSL_ENC_AES256_IDX      7
161 #define SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX 8
162 #define SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX 9
163 #define SSL_ENC_GOST89_IDX      10
164 #define SSL_ENC_SEED_IDX        11
165 #define SSL_ENC_AES128GCM_IDX   12
166 #define SSL_ENC_AES256GCM_IDX   13
167 #define SSL_ENC_AES128CCM_IDX   14
168 #define SSL_ENC_AES256CCM_IDX   15
169 #define SSL_ENC_AES128CCM8_IDX  16
170 #define SSL_ENC_AES256CCM8_IDX  17
171 #define SSL_ENC_GOST8912_IDX    18
172 #define SSL_ENC_NUM_IDX         19
173
174 /* NB: make sure indices in these tables match values above */
175
176 typedef struct {
177     uint32_t mask;
178     int nid;
179 } ssl_cipher_table;
180
181 /* Table of NIDs for each cipher */
182 static const ssl_cipher_table ssl_cipher_table_cipher[SSL_ENC_NUM_IDX] = {
183     {SSL_DES, NID_des_cbc},     /* SSL_ENC_DES_IDX 0 */
184     {SSL_3DES, NID_des_ede3_cbc}, /* SSL_ENC_3DES_IDX 1 */
185     {SSL_RC4, NID_rc4},         /* SSL_ENC_RC4_IDX 2 */
186     {SSL_RC2, NID_rc2_cbc},     /* SSL_ENC_RC2_IDX 3 */
187     {SSL_IDEA, NID_idea_cbc},   /* SSL_ENC_IDEA_IDX 4 */
188     {SSL_eNULL, NID_undef},     /* SSL_ENC_NULL_IDX 5 */
189     {SSL_AES128, NID_aes_128_cbc}, /* SSL_ENC_AES128_IDX 6 */
190     {SSL_AES256, NID_aes_256_cbc}, /* SSL_ENC_AES256_IDX 7 */
191     {SSL_CAMELLIA128, NID_camellia_128_cbc}, /* SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX 8 */
192     {SSL_CAMELLIA256, NID_camellia_256_cbc}, /* SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX 9 */
193     {SSL_eGOST2814789CNT, NID_gost89_cnt}, /* SSL_ENC_GOST89_IDX 10 */
194     {SSL_SEED, NID_seed_cbc},   /* SSL_ENC_SEED_IDX 11 */
195     {SSL_AES128GCM, NID_aes_128_gcm}, /* SSL_ENC_AES128GCM_IDX 12 */
196     {SSL_AES256GCM, NID_aes_256_gcm}, /* SSL_ENC_AES256GCM_IDX 13 */
197     {SSL_AES128CCM, NID_aes_128_ccm}, /* SSL_ENC_AES128CCM_IDX 14 */
198     {SSL_AES256CCM, NID_aes_256_ccm}, /* SSL_ENC_AES256CCM_IDX 15 */
199     {SSL_AES128CCM8, NID_aes_128_ccm}, /* SSL_ENC_AES128CCM8_IDX 16 */
200     {SSL_AES256CCM8, NID_aes_256_ccm}, /* SSL_ENC_AES256CCM8_IDX 17 */
201     {SSL_eGOST2814789CNT12, NID_gost89_cnt_12}, /* SSL_ENC_GOST8912_IDX */
202 };
203
204 static const EVP_CIPHER *ssl_cipher_methods[SSL_ENC_NUM_IDX] = {
205     NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL,
206     NULL, NULL
207 };
208
209 #define SSL_COMP_NULL_IDX       0
210 #define SSL_COMP_ZLIB_IDX       1
211 #define SSL_COMP_NUM_IDX        2
212
213 static STACK_OF(SSL_COMP) *ssl_comp_methods = NULL;
214
215 #define SSL_MD_MD5_IDX  0
216 #define SSL_MD_SHA1_IDX 1
217 #define SSL_MD_GOST94_IDX 2
218 #define SSL_MD_GOST89MAC_IDX 3
219 #define SSL_MD_SHA256_IDX 4
220 #define SSL_MD_SHA384_IDX 5
221 #define SSL_MD_GOST12_256_IDX  6
222 #define SSL_MD_GOST89MAC12_IDX 7
223 #define SSL_MD_GOST12_512_IDX  8
224 /*
225  * Constant SSL_MAX_DIGEST equal to size of digests array should be defined
226  * in the ssl_locl.h
227  */
228
229 #define SSL_MD_NUM_IDX  SSL_MAX_DIGEST
230
231 /* NB: make sure indices in this table matches values above */
232 static const ssl_cipher_table ssl_cipher_table_mac[SSL_MD_NUM_IDX] = {
233     {SSL_MD5, NID_md5},         /* SSL_MD_MD5_IDX 0 */
234     {SSL_SHA1, NID_sha1},       /* SSL_MD_SHA1_IDX 1 */
235     {SSL_GOST94, NID_id_GostR3411_94}, /* SSL_MD_GOST94_IDX 2 */
236     {SSL_GOST89MAC, NID_id_Gost28147_89_MAC}, /* SSL_MD_GOST89MAC_IDX 3 */
237     {SSL_SHA256, NID_sha256},   /* SSL_MD_SHA256_IDX 4 */
238     {SSL_SHA384, NID_sha384},   /* SSL_MD_SHA384_IDX 5 */
239     {SSL_GOST12_256, NID_id_GostR3411_2012_256},  /* SSL_MD_GOST12_256_IDX 6 */
240     {SSL_GOST89MAC12, NID_gost_mac_12},           /* SSL_MD_GOST89MAC12_IDX 7 */
241     {SSL_GOST12_512, NID_id_GostR3411_2012_512}   /* SSL_MD_GOST12_512_IDX 8 */
242 };
243
244 static const EVP_MD *ssl_digest_methods[SSL_MD_NUM_IDX] = {
245     NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL
246 };
247
248 /* Utility function for table lookup */
249 static int ssl_cipher_info_find(const ssl_cipher_table * table,
250                                 size_t table_cnt, uint32_t mask)
251 {
252     size_t i;
253     for (i = 0; i < table_cnt; i++, table++) {
254         if (table->mask == mask)
255             return i;
256     }
257     return -1;
258 }
259
260 #define ssl_cipher_info_lookup(table, x) \
261     ssl_cipher_info_find(table, OSSL_NELEM(table), x)
262
263 /*
264  * PKEY_TYPE for GOST89MAC is known in advance, but, because implementation
265  * is engine-provided, we'll fill it only if corresponding EVP_PKEY_METHOD is
266  * found
267  */
268 static int ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_NUM_IDX] = {
269     /* MD5, SHA, GOST94, MAC89 */
270     EVP_PKEY_HMAC, EVP_PKEY_HMAC, EVP_PKEY_HMAC, NID_undef,
271     /* SHA256, SHA384, GOST2012_256, MAC89-12 */
272     EVP_PKEY_HMAC, EVP_PKEY_HMAC, EVP_PKEY_HMAC, NID_undef,
273     /* GOST2012_512 */
274     EVP_PKEY_HMAC,
275 };
276
277 static int ssl_mac_secret_size[SSL_MD_NUM_IDX] = {
278     0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
279 };
280
281 static const int ssl_handshake_digest_flag[SSL_MD_NUM_IDX] = {
282     SSL_HANDSHAKE_MAC_MD5, SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA,
283     SSL_HANDSHAKE_MAC_GOST94, 0, SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA256,
284     SSL_HANDSHAKE_MAC_SHA384, SSL_HANDSHAKE_MAC_GOST12_256, 0,
285     SSL_HANDSHAKE_MAC_GOST12_512,
286 };
287
288 #define CIPHER_ADD      1
289 #define CIPHER_KILL     2
290 #define CIPHER_DEL      3
291 #define CIPHER_ORD      4
292 #define CIPHER_SPECIAL  5
293
294 typedef struct cipher_order_st {
295     const SSL_CIPHER *cipher;
296     int active;
297     int dead;
298     struct cipher_order_st *next, *prev;
299 } CIPHER_ORDER;
300
301 static const SSL_CIPHER cipher_aliases[] = {
302     /* "ALL" doesn't include eNULL (must be specifically enabled) */
303     {0, SSL_TXT_ALL, 0, 0, 0, ~SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
304     /* "COMPLEMENTOFALL" */
305     {0, SSL_TXT_CMPALL, 0, 0, 0, SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
306
307     /*
308      * "COMPLEMENTOFDEFAULT" (does *not* include ciphersuites not found in
309      * ALL!)
310      */
311     {0, SSL_TXT_CMPDEF, 0, 0, 0, ~SSL_eNULL, 0, 0, SSL_NOT_DEFAULT, 0, 0, 0},
312
313     /*
314      * key exchange aliases (some of those using only a single bit here
315      * combine multiple key exchange algs according to the RFCs, e.g. kDHE
316      * combines DHE_DSS and DHE_RSA)
317      */
318     {0, SSL_TXT_kRSA, 0, SSL_kRSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
319
320     {0, SSL_TXT_kDHr, 0, SSL_kDHr, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
321     {0, SSL_TXT_kDHd, 0, SSL_kDHd, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
322     {0, SSL_TXT_kDH, 0, SSL_kDHr | SSL_kDHd, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
323     {0, SSL_TXT_kEDH, 0, SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
324     {0, SSL_TXT_kDHE, 0, SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
325     {0, SSL_TXT_DH, 0, SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
326      0},
327
328     {0, SSL_TXT_kECDHr, 0, SSL_kECDHr, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
329     {0, SSL_TXT_kECDHe, 0, SSL_kECDHe, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
330     {0, SSL_TXT_kECDH, 0, SSL_kECDHr | SSL_kECDHe, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
331     {0, SSL_TXT_kEECDH, 0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
332     {0, SSL_TXT_kECDHE, 0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
333     {0, SSL_TXT_ECDH, 0, SSL_kECDHr | SSL_kECDHe | SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0,
334      0, 0, 0},
335
336     {0, SSL_TXT_kPSK, 0, SSL_kPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
337     {0, SSL_TXT_kRSAPSK, 0, SSL_kRSAPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
338     {0, SSL_TXT_kECDHEPSK, 0, SSL_kECDHEPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
339     {0, SSL_TXT_kDHEPSK, 0, SSL_kDHEPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
340     {0, SSL_TXT_kSRP, 0, SSL_kSRP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
341     {0, SSL_TXT_kGOST, 0, SSL_kGOST, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
342
343     /* server authentication aliases */
344     {0, SSL_TXT_aRSA, 0, 0, SSL_aRSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
345     {0, SSL_TXT_aDSS, 0, 0, SSL_aDSS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
346     {0, SSL_TXT_DSS, 0, 0, SSL_aDSS, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
347     {0, SSL_TXT_aNULL, 0, 0, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
348     /* no such ciphersuites supported! */
349     {0, SSL_TXT_aDH, 0, 0, SSL_aDH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
350     {0, SSL_TXT_aECDH, 0, 0, SSL_aECDH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
351     {0, SSL_TXT_aECDSA, 0, 0, SSL_aECDSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
352     {0, SSL_TXT_ECDSA, 0, 0, SSL_aECDSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
353     {0, SSL_TXT_aPSK, 0, 0, SSL_aPSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
354     {0, SSL_TXT_aGOST01, 0, 0, SSL_aGOST01, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
355     {0, SSL_TXT_aGOST12, 0, 0, SSL_aGOST12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
356     {0, SSL_TXT_aGOST, 0, 0, SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12, 0, 0, 0,
357      0, 0, 0, 0},
358     {0, SSL_TXT_aSRP, 0, 0, SSL_aSRP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
359
360     /* aliases combining key exchange and server authentication */
361     {0, SSL_TXT_EDH, 0, SSL_kDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
362     {0, SSL_TXT_DHE, 0, SSL_kDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
363     {0, SSL_TXT_EECDH, 0, SSL_kECDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
364     {0, SSL_TXT_ECDHE, 0, SSL_kECDHE, ~SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
365     {0, SSL_TXT_NULL, 0, 0, 0, SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
366     {0, SSL_TXT_RSA, 0, SSL_kRSA, SSL_aRSA, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
367     {0, SSL_TXT_ADH, 0, SSL_kDHE, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
368     {0, SSL_TXT_AECDH, 0, SSL_kECDHE, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
369     {0, SSL_TXT_PSK, 0, SSL_PSK, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
370     {0, SSL_TXT_SRP, 0, SSL_kSRP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
371
372     /* symmetric encryption aliases */
373     {0, SSL_TXT_DES, 0, 0, 0, SSL_DES, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
374     {0, SSL_TXT_3DES, 0, 0, 0, SSL_3DES, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
375     {0, SSL_TXT_RC4, 0, 0, 0, SSL_RC4, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
376     {0, SSL_TXT_RC2, 0, 0, 0, SSL_RC2, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
377     {0, SSL_TXT_IDEA, 0, 0, 0, SSL_IDEA, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
378     {0, SSL_TXT_SEED, 0, 0, 0, SSL_SEED, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
379     {0, SSL_TXT_eNULL, 0, 0, 0, SSL_eNULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
380     {0, SSL_TXT_GOST, 0, 0, 0, SSL_eGOST2814789CNT | SSL_eGOST2814789CNT12, 0,
381      0, 0, 0, 0, 0},
382     {0, SSL_TXT_AES128, 0, 0, 0, SSL_AES128 | SSL_AES128GCM | SSL_AES128CCM | SSL_AES128CCM8, 0,
383      0, 0, 0, 0, 0},
384     {0, SSL_TXT_AES256, 0, 0, 0, SSL_AES256 | SSL_AES256GCM | SSL_AES256CCM | SSL_AES256CCM8, 0,
385      0, 0, 0, 0, 0},
386     {0, SSL_TXT_AES, 0, 0, 0, SSL_AES, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
387     {0, SSL_TXT_AES_GCM, 0, 0, 0, SSL_AES128GCM | SSL_AES256GCM, 0, 0, 0, 0,
388      0, 0},
389     {0, SSL_TXT_AES_CCM, 0, 0, 0, SSL_AES128CCM | SSL_AES256CCM | SSL_AES128CCM8 | SSL_AES256CCM8, 0, 0, 0, 0,
390      0, 0},
391     {0, SSL_TXT_AES_CCM_8, 0, 0, 0, SSL_AES128CCM8 | SSL_AES256CCM8, 0, 0, 0, 0,
392      0, 0},
393     {0, SSL_TXT_CAMELLIA128, 0, 0, 0, SSL_CAMELLIA128, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
394     {0, SSL_TXT_CAMELLIA256, 0, 0, 0, SSL_CAMELLIA256, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
395     {0, SSL_TXT_CAMELLIA, 0, 0, 0, SSL_CAMELLIA128 | SSL_CAMELLIA256, 0, 0, 0,
396      0, 0, 0},
397
398     /* MAC aliases */
399     {0, SSL_TXT_MD5, 0, 0, 0, 0, SSL_MD5, 0, 0, 0, 0, 0},
400     {0, SSL_TXT_SHA1, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA1, 0, 0, 0, 0, 0},
401     {0, SSL_TXT_SHA, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA1, 0, 0, 0, 0, 0},
402     {0, SSL_TXT_GOST94, 0, 0, 0, 0, SSL_GOST94, 0, 0, 0, 0, 0},
403     {0, SSL_TXT_GOST89MAC, 0, 0, 0, 0, SSL_GOST89MAC | SSL_GOST89MAC12, 0, 0,
404      0, 0, 0},
405     {0, SSL_TXT_SHA256, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA256, 0, 0, 0, 0, 0},
406     {0, SSL_TXT_SHA384, 0, 0, 0, 0, SSL_SHA384, 0, 0, 0, 0, 0},
407     {0, SSL_TXT_GOST12, 0, 0, 0, 0, SSL_GOST12_256, 0, 0, 0, 0, 0},
408
409     /* protocol version aliases */
410     {0, SSL_TXT_SSLV3, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_SSLV3, 0, 0, 0, 0},
411     {0, SSL_TXT_TLSV1, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_SSLV3, 0, 0, 0, 0},
412     {0, "TLSv1.0", 0, 0, 0, 0, 0, SSL_TLSV1, 0, 0, 0, 0},
413     {0, SSL_TXT_TLSV1_2, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_TLSV1_2, 0, 0, 0, 0},
414
415     /* export flag */
416     {0, SSL_TXT_EXP, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXPORT, 0, 0, 0},
417     {0, SSL_TXT_EXPORT, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXPORT, 0, 0, 0},
418
419     /* strength classes */
420     {0, SSL_TXT_EXP40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXP40, 0, 0, 0},
421     {0, SSL_TXT_EXP56, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_EXP56, 0, 0, 0},
422     {0, SSL_TXT_LOW, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_LOW, 0, 0, 0},
423     {0, SSL_TXT_MEDIUM, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_MEDIUM, 0, 0, 0},
424     {0, SSL_TXT_HIGH, 0, 0, 0, 0, 0, 0, SSL_HIGH, 0, 0, 0},
425     /* FIPS 140-2 approved ciphersuite */
426     {0, SSL_TXT_FIPS, 0, 0, 0, ~SSL_eNULL, 0, 0, SSL_FIPS, 0, 0, 0},
427
428     /* "EDH-" aliases to "DHE-" labels (for backward compatibility) */
429     {0, SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_40_CBC_SHA, 0,
430      SSL_kDHE, SSL_aDSS, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_EXPORT | SSL_EXP40,
431      0, 0, 0,},
432     {0, SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_64_CBC_SHA, 0,
433      SSL_kDHE, SSL_aDSS, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_NOT_EXP | SSL_LOW,
434      0, 0, 0,},
435     {0, SSL3_TXT_EDH_DSS_DES_192_CBC3_SHA, 0,
436      SSL_kDHE, SSL_aDSS, SSL_3DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3,
437      SSL_NOT_EXP | SSL_HIGH | SSL_FIPS, 0, 0, 0,},
438     {0, SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_40_CBC_SHA, 0,
439      SSL_kDHE, SSL_aRSA, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_EXPORT | SSL_EXP40,
440      0, 0, 0,},
441     {0, SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_64_CBC_SHA, 0,
442      SSL_kDHE, SSL_aRSA, SSL_DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3, SSL_NOT_EXP | SSL_LOW,
443      0, 0, 0,},
444     {0, SSL3_TXT_EDH_RSA_DES_192_CBC3_SHA, 0,
445      SSL_kDHE, SSL_aRSA, SSL_3DES, SSL_SHA1, SSL_SSLV3,
446      SSL_NOT_EXP | SSL_HIGH | SSL_FIPS, 0, 0, 0,},
447
448 };
449
450 /*
451  * Search for public key algorithm with given name and return its pkey_id if
452  * it is available. Otherwise return 0
453  */
454 #ifdef OPENSSL_NO_ENGINE
455
456 static int get_optional_pkey_id(const char *pkey_name)
457 {
458     const EVP_PKEY_ASN1_METHOD *ameth;
459     int pkey_id = 0;
460     ameth = EVP_PKEY_asn1_find_str(NULL, pkey_name, -1);
461     if (ameth && EVP_PKEY_asn1_get0_info(&pkey_id, NULL, NULL, NULL, NULL,
462                                          ameth) > 0) {
463         return pkey_id;
464     }
465     return 0;
466 }
467
468 #else
469
470 static int get_optional_pkey_id(const char *pkey_name)
471 {
472     const EVP_PKEY_ASN1_METHOD *ameth;
473     ENGINE *tmpeng = NULL;
474     int pkey_id = 0;
475     ameth = EVP_PKEY_asn1_find_str(&tmpeng, pkey_name, -1);
476     if (ameth) {
477         if (EVP_PKEY_asn1_get0_info(&pkey_id, NULL, NULL, NULL, NULL,
478                                     ameth) <= 0)
479             pkey_id = 0;
480     }
481     if (tmpeng)
482         ENGINE_finish(tmpeng);
483     return pkey_id;
484 }
485
486 #endif
487
488 /* masks of disabled algorithms */
489 static uint32_t disabled_enc_mask;
490 static uint32_t disabled_mac_mask;
491 static uint32_t disabled_mkey_mask;
492 static uint32_t disabled_auth_mask;
493
494 void ssl_load_ciphers(void)
495 {
496     size_t i;
497     const ssl_cipher_table *t;
498     disabled_enc_mask = 0;
499     for (i = 0, t = ssl_cipher_table_cipher; i < SSL_ENC_NUM_IDX; i++, t++) {
500         if (t->nid == NID_undef) {
501             ssl_cipher_methods[i] = NULL;
502         } else {
503             const EVP_CIPHER *cipher = EVP_get_cipherbynid(t->nid);
504             ssl_cipher_methods[i] = cipher;
505             if (cipher == NULL)
506                 disabled_enc_mask |= t->mask;
507         }
508     }
509 #ifdef SSL_FORBID_ENULL
510     disabled_enc_mask |= SSL_eNULL;
511 #endif
512     disabled_mac_mask = 0;
513     for (i = 0, t = ssl_cipher_table_mac; i < SSL_MD_NUM_IDX; i++, t++) {
514         const EVP_MD *md = EVP_get_digestbynid(t->nid);
515         ssl_digest_methods[i] = md;
516         if (md == NULL) {
517             disabled_mac_mask |= t->mask;
518         } else {
519             ssl_mac_secret_size[i] = EVP_MD_size(md);
520             OPENSSL_assert(ssl_mac_secret_size[i] >= 0);
521         }
522     }
523     /* Make sure we can access MD5 and SHA1 */
524     OPENSSL_assert(ssl_digest_methods[SSL_MD_MD5_IDX] != NULL);
525     OPENSSL_assert(ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA1_IDX] != NULL);
526
527     disabled_mkey_mask = 0;
528     disabled_auth_mask = 0;
529
530 #ifdef OPENSSL_NO_RSA
531     disabled_mkey_mask |= SSL_kRSA | SSL_kRSAPSK;
532     disabled_auth_mask |= SSL_aRSA;
533 #endif
534 #ifdef OPENSSL_NO_DSA
535     disabled_auth_mask |= SSL_aDSS;
536 #endif
537 #ifdef OPENSSL_NO_DH
538     disabled_mkey_mask |= SSL_kDHr | SSL_kDHd | SSL_kDHE | SSL_kDHEPSK;
539     disabled_auth_mask |= SSL_aDH;
540 #endif
541 #ifdef OPENSSL_NO_EC
542     disabled_mkey_mask |= SSL_kECDHe | SSL_kECDHr | SSL_kECDHEPSK;
543     disabled_auth_mask |= SSL_aECDSA | SSL_aECDH;
544 #endif
545 #ifdef OPENSSL_NO_PSK
546     disabled_mkey_mask |= SSL_PSK;
547     disabled_auth_mask |= SSL_aPSK;
548 #endif
549 #ifdef OPENSSL_NO_SRP
550     disabled_mkey_mask |= SSL_kSRP;
551 #endif
552
553     /*
554      * Check for presence of GOST 34.10 algorithms, and if they are not
555      * present, disable appropriate auth and key exchange
556      */
557     ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_GOST89MAC_IDX] = get_optional_pkey_id("gost-mac");
558     if (ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_GOST89MAC_IDX]) {
559         ssl_mac_secret_size[SSL_MD_GOST89MAC_IDX] = 32;
560     } else {
561         disabled_mac_mask |= SSL_GOST89MAC;
562     }
563
564     ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_GOST89MAC12_IDX] = get_optional_pkey_id("gost-mac-12");
565     if (ssl_mac_pkey_id[SSL_MD_GOST89MAC12_IDX]) {
566         ssl_mac_secret_size[SSL_MD_GOST89MAC12_IDX] = 32;
567     } else {
568         disabled_mac_mask |= SSL_GOST89MAC12;
569     }
570
571     if (!get_optional_pkey_id("gost2001"))
572         disabled_auth_mask |= SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12;
573     if (!get_optional_pkey_id("gost2012_256"))
574         disabled_auth_mask |= SSL_aGOST12;
575     if (!get_optional_pkey_id("gost2012_512"))
576         disabled_auth_mask |= SSL_aGOST12;
577     /*
578      * Disable GOST key exchange if no GOST signature algs are available *
579      */
580     if ((disabled_auth_mask & (SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12)) == (SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12))
581         disabled_mkey_mask |= SSL_kGOST;
582 }
583
584 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
585
586 static int sk_comp_cmp(const SSL_COMP *const *a, const SSL_COMP *const *b)
587 {
588     return ((*a)->id - (*b)->id);
589 }
590
591 static void load_builtin_compressions(void)
592 {
593     int got_write_lock = 0;
594
595     CRYPTO_r_lock(CRYPTO_LOCK_SSL);
596     if (ssl_comp_methods == NULL) {
597         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
598         CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_SSL);
599         got_write_lock = 1;
600
601         if (ssl_comp_methods == NULL) {
602             SSL_COMP *comp = NULL;
603             COMP_METHOD *method = COMP_zlib();
604
605             MemCheck_off();
606             ssl_comp_methods = sk_SSL_COMP_new(sk_comp_cmp);
607             if (COMP_get_type(method) != NID_undef
608                 && ssl_comp_methods != NULL) {
609                 comp = OPENSSL_malloc(sizeof(*comp));
610                 if (comp != NULL) {
611                     comp->method = method;
612                     comp->id = SSL_COMP_ZLIB_IDX;
613                     comp->name = COMP_get_name(method);
614                     sk_SSL_COMP_push(ssl_comp_methods, comp);
615                     sk_SSL_COMP_sort(ssl_comp_methods);
616                 }
617             }
618             MemCheck_on();
619         }
620     }
621
622     if (got_write_lock)
623         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
624     else
625         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
626 }
627 #endif
628
629 int ssl_cipher_get_evp(const SSL_SESSION *s, const EVP_CIPHER **enc,
630                        const EVP_MD **md, int *mac_pkey_type,
631                        int *mac_secret_size, SSL_COMP **comp, int use_etm)
632 {
633     int i;
634     const SSL_CIPHER *c;
635
636     c = s->cipher;
637     if (c == NULL)
638         return (0);
639     if (comp != NULL) {
640         SSL_COMP ctmp;
641 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
642         load_builtin_compressions();
643 #endif
644
645         *comp = NULL;
646         ctmp.id = s->compress_meth;
647         if (ssl_comp_methods != NULL) {
648             i = sk_SSL_COMP_find(ssl_comp_methods, &ctmp);
649             if (i >= 0)
650                 *comp = sk_SSL_COMP_value(ssl_comp_methods, i);
651             else
652                 *comp = NULL;
653         }
654         /* If were only interested in comp then return success */
655         if ((enc == NULL) && (md == NULL))
656             return 1;
657     }
658
659     if ((enc == NULL) || (md == NULL))
660         return 0;
661
662     i = ssl_cipher_info_lookup(ssl_cipher_table_cipher, c->algorithm_enc);
663
664     if (i == -1)
665         *enc = NULL;
666     else {
667         if (i == SSL_ENC_NULL_IDX)
668             *enc = EVP_enc_null();
669         else
670             *enc = ssl_cipher_methods[i];
671     }
672
673     i = ssl_cipher_info_lookup(ssl_cipher_table_mac, c->algorithm_mac);
674     if (i == -1) {
675         *md = NULL;
676         if (mac_pkey_type != NULL)
677             *mac_pkey_type = NID_undef;
678         if (mac_secret_size != NULL)
679             *mac_secret_size = 0;
680         if (c->algorithm_mac == SSL_AEAD)
681             mac_pkey_type = NULL;
682     } else {
683         *md = ssl_digest_methods[i];
684         if (mac_pkey_type != NULL)
685             *mac_pkey_type = ssl_mac_pkey_id[i];
686         if (mac_secret_size != NULL)
687             *mac_secret_size = ssl_mac_secret_size[i];
688     }
689
690     if ((*enc != NULL) &&
691         (*md != NULL || (EVP_CIPHER_flags(*enc) & EVP_CIPH_FLAG_AEAD_CIPHER))
692         && (!mac_pkey_type || *mac_pkey_type != NID_undef)) {
693         const EVP_CIPHER *evp;
694
695         if (use_etm)
696             return 1;
697
698         if (s->ssl_version >> 8 != TLS1_VERSION_MAJOR ||
699             s->ssl_version < TLS1_VERSION)
700             return 1;
701
702         if (FIPS_mode())
703             return 1;
704
705         if (c->algorithm_enc == SSL_RC4 &&
706             c->algorithm_mac == SSL_MD5 &&
707             (evp = EVP_get_cipherbyname("RC4-HMAC-MD5")))
708             *enc = evp, *md = NULL;
709         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES128 &&
710                  c->algorithm_mac == SSL_SHA1 &&
711                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-128-CBC-HMAC-SHA1")))
712             *enc = evp, *md = NULL;
713         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES256 &&
714                  c->algorithm_mac == SSL_SHA1 &&
715                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-256-CBC-HMAC-SHA1")))
716             *enc = evp, *md = NULL;
717         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES128 &&
718                  c->algorithm_mac == SSL_SHA256 &&
719                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-128-CBC-HMAC-SHA256")))
720             *enc = evp, *md = NULL;
721         else if (c->algorithm_enc == SSL_AES256 &&
722                  c->algorithm_mac == SSL_SHA256 &&
723                  (evp = EVP_get_cipherbyname("AES-256-CBC-HMAC-SHA256")))
724             *enc = evp, *md = NULL;
725         return (1);
726     } else
727         return (0);
728 }
729
730 int ssl_get_handshake_digest(int idx, long *mask, const EVP_MD **md)
731 {
732     if (idx < 0 || idx >= SSL_MD_NUM_IDX) {
733         return 0;
734     }
735     *mask = ssl_handshake_digest_flag[idx];
736     if (*mask)
737         *md = ssl_digest_methods[idx];
738     else
739         *md = NULL;
740     return 1;
741 }
742
743 #define ITEM_SEP(a) \
744         (((a) == ':') || ((a) == ' ') || ((a) == ';') || ((a) == ','))
745
746 static void ll_append_tail(CIPHER_ORDER **head, CIPHER_ORDER *curr,
747                            CIPHER_ORDER **tail)
748 {
749     if (curr == *tail)
750         return;
751     if (curr == *head)
752         *head = curr->next;
753     if (curr->prev != NULL)
754         curr->prev->next = curr->next;
755     if (curr->next != NULL)
756         curr->next->prev = curr->prev;
757     (*tail)->next = curr;
758     curr->prev = *tail;
759     curr->next = NULL;
760     *tail = curr;
761 }
762
763 static void ll_append_head(CIPHER_ORDER **head, CIPHER_ORDER *curr,
764                            CIPHER_ORDER **tail)
765 {
766     if (curr == *head)
767         return;
768     if (curr == *tail)
769         *tail = curr->prev;
770     if (curr->next != NULL)
771         curr->next->prev = curr->prev;
772     if (curr->prev != NULL)
773         curr->prev->next = curr->next;
774     (*head)->prev = curr;
775     curr->next = *head;
776     curr->prev = NULL;
777     *head = curr;
778 }
779
780 static void ssl_cipher_collect_ciphers(const SSL_METHOD *ssl_method,
781                                        int num_of_ciphers,
782                                        uint32_t disabled_mkey,
783                                        uint32_t disabled_auth,
784                                        uint32_t disabled_enc,
785                                        uint32_t disabled_mac,
786                                        uint32_t disabled_ssl,
787                                        CIPHER_ORDER *co_list,
788                                        CIPHER_ORDER **head_p,
789                                        CIPHER_ORDER **tail_p)
790 {
791     int i, co_list_num;
792     const SSL_CIPHER *c;
793
794     /*
795      * We have num_of_ciphers descriptions compiled in, depending on the
796      * method selected (SSLv3, TLSv1 etc).
797      * These will later be sorted in a linked list with at most num
798      * entries.
799      */
800
801     /* Get the initial list of ciphers */
802     co_list_num = 0;            /* actual count of ciphers */
803     for (i = 0; i < num_of_ciphers; i++) {
804         c = ssl_method->get_cipher(i);
805         /* drop those that use any of that is not available */
806         if ((c != NULL) && c->valid &&
807             (!FIPS_mode() || (c->algo_strength & SSL_FIPS)) &&
808             !(c->algorithm_mkey & disabled_mkey) &&
809             !(c->algorithm_auth & disabled_auth) &&
810             !(c->algorithm_enc & disabled_enc) &&
811             !(c->algorithm_mac & disabled_mac) &&
812             !(c->algorithm_ssl & disabled_ssl)) {
813             co_list[co_list_num].cipher = c;
814             co_list[co_list_num].next = NULL;
815             co_list[co_list_num].prev = NULL;
816             co_list[co_list_num].active = 0;
817             co_list_num++;
818             /*
819              * if (!sk_push(ca_list,(char *)c)) goto err;
820              */
821         }
822     }
823
824     /*
825      * Prepare linked list from list entries
826      */
827     if (co_list_num > 0) {
828         co_list[0].prev = NULL;
829
830         if (co_list_num > 1) {
831             co_list[0].next = &co_list[1];
832
833             for (i = 1; i < co_list_num - 1; i++) {
834                 co_list[i].prev = &co_list[i - 1];
835                 co_list[i].next = &co_list[i + 1];
836             }
837
838             co_list[co_list_num - 1].prev = &co_list[co_list_num - 2];
839         }
840
841         co_list[co_list_num - 1].next = NULL;
842
843         *head_p = &co_list[0];
844         *tail_p = &co_list[co_list_num - 1];
845     }
846 }
847
848 static void ssl_cipher_collect_aliases(const SSL_CIPHER **ca_list,
849                                        int num_of_group_aliases,
850                                        uint32_t disabled_mkey,
851                                        uint32_t disabled_auth,
852                                        uint32_t disabled_enc,
853                                        uint32_t disabled_mac,
854                                        uint32_t disabled_ssl,
855                                        CIPHER_ORDER *head)
856 {
857     CIPHER_ORDER *ciph_curr;
858     const SSL_CIPHER **ca_curr;
859     int i;
860     uint32_t mask_mkey = ~disabled_mkey;
861     uint32_t mask_auth = ~disabled_auth;
862     uint32_t mask_enc = ~disabled_enc;
863     uint32_t mask_mac = ~disabled_mac;
864     uint32_t mask_ssl = ~disabled_ssl;
865
866     /*
867      * First, add the real ciphers as already collected
868      */
869     ciph_curr = head;
870     ca_curr = ca_list;
871     while (ciph_curr != NULL) {
872         *ca_curr = ciph_curr->cipher;
873         ca_curr++;
874         ciph_curr = ciph_curr->next;
875     }
876
877     /*
878      * Now we add the available ones from the cipher_aliases[] table.
879      * They represent either one or more algorithms, some of which
880      * in any affected category must be supported (set in enabled_mask),
881      * or represent a cipher strength value (will be added in any case because algorithms=0).
882      */
883     for (i = 0; i < num_of_group_aliases; i++) {
884         uint32_t algorithm_mkey = cipher_aliases[i].algorithm_mkey;
885         uint32_t algorithm_auth = cipher_aliases[i].algorithm_auth;
886         uint32_t algorithm_enc = cipher_aliases[i].algorithm_enc;
887         uint32_t algorithm_mac = cipher_aliases[i].algorithm_mac;
888         uint32_t algorithm_ssl = cipher_aliases[i].algorithm_ssl;
889
890         if (algorithm_mkey)
891             if ((algorithm_mkey & mask_mkey) == 0)
892                 continue;
893
894         if (algorithm_auth)
895             if ((algorithm_auth & mask_auth) == 0)
896                 continue;
897
898         if (algorithm_enc)
899             if ((algorithm_enc & mask_enc) == 0)
900                 continue;
901
902         if (algorithm_mac)
903             if ((algorithm_mac & mask_mac) == 0)
904                 continue;
905
906         if (algorithm_ssl)
907             if ((algorithm_ssl & mask_ssl) == 0)
908                 continue;
909
910         *ca_curr = (SSL_CIPHER *)(cipher_aliases + i);
911         ca_curr++;
912     }
913
914     *ca_curr = NULL;            /* end of list */
915 }
916
917 static void ssl_cipher_apply_rule(uint32_t cipher_id, uint32_t alg_mkey,
918                                   uint32_t alg_auth, uint32_t alg_enc,
919                                   uint32_t alg_mac, uint32_t alg_ssl,
920                                   uint32_t algo_strength, int rule,
921                                   int32_t strength_bits, CIPHER_ORDER **head_p,
922                                   CIPHER_ORDER **tail_p)
923 {
924     CIPHER_ORDER *head, *tail, *curr, *next, *last;
925     const SSL_CIPHER *cp;
926     int reverse = 0;
927
928 #ifdef CIPHER_DEBUG
929     fprintf(stderr,
930             "Applying rule %d with %08lx/%08lx/%08lx/%08lx/%08lx %08lx (%d)\n",
931             rule, alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac, alg_ssl,
932             algo_strength, strength_bits);
933 #endif
934
935     if (rule == CIPHER_DEL)
936         reverse = 1;            /* needed to maintain sorting between
937                                  * currently deleted ciphers */
938
939     head = *head_p;
940     tail = *tail_p;
941
942     if (reverse) {
943         next = tail;
944         last = head;
945     } else {
946         next = head;
947         last = tail;
948     }
949
950     curr = NULL;
951     for (;;) {
952         if (curr == last)
953             break;
954
955         curr = next;
956
957         if (curr == NULL)
958             break;
959
960         next = reverse ? curr->prev : curr->next;
961
962         cp = curr->cipher;
963
964         /*
965          * Selection criteria is either the value of strength_bits
966          * or the algorithms used.
967          */
968         if (strength_bits >= 0) {
969             if (strength_bits != cp->strength_bits)
970                 continue;
971         } else {
972 #ifdef CIPHER_DEBUG
973             fprintf(stderr,
974                     "\nName: %s:\nAlgo = %08lx/%08lx/%08lx/%08lx/%08lx Algo_strength = %08lx\n",
975                     cp->name, cp->algorithm_mkey, cp->algorithm_auth,
976                     cp->algorithm_enc, cp->algorithm_mac, cp->algorithm_ssl,
977                     cp->algo_strength);
978 #endif
979 #ifdef OPENSSL_SSL_DEBUG_BROKEN_PROTOCOL
980             if (cipher_id && cipher_id != cp->id)
981                 continue;
982 #endif
983             if (alg_mkey && !(alg_mkey & cp->algorithm_mkey))
984                 continue;
985             if (alg_auth && !(alg_auth & cp->algorithm_auth))
986                 continue;
987             if (alg_enc && !(alg_enc & cp->algorithm_enc))
988                 continue;
989             if (alg_mac && !(alg_mac & cp->algorithm_mac))
990                 continue;
991             if (alg_ssl && !(alg_ssl & cp->algorithm_ssl))
992                 continue;
993             if ((algo_strength & SSL_EXP_MASK)
994                 && !(algo_strength & SSL_EXP_MASK & cp->algo_strength))
995                 continue;
996             if ((algo_strength & SSL_STRONG_MASK)
997                 && !(algo_strength & SSL_STRONG_MASK & cp->algo_strength))
998                 continue;
999             if ((algo_strength & SSL_DEFAULT_MASK)
1000                 && !(algo_strength & SSL_DEFAULT_MASK & cp->algo_strength))
1001                 continue;
1002         }
1003
1004 #ifdef CIPHER_DEBUG
1005         fprintf(stderr, "Action = %d\n", rule);
1006 #endif
1007
1008         /* add the cipher if it has not been added yet. */
1009         if (rule == CIPHER_ADD) {
1010             /* reverse == 0 */
1011             if (!curr->active) {
1012                 ll_append_tail(&head, curr, &tail);
1013                 curr->active = 1;
1014             }
1015         }
1016         /* Move the added cipher to this location */
1017         else if (rule == CIPHER_ORD) {
1018             /* reverse == 0 */
1019             if (curr->active) {
1020                 ll_append_tail(&head, curr, &tail);
1021             }
1022         } else if (rule == CIPHER_DEL) {
1023             /* reverse == 1 */
1024             if (curr->active) {
1025                 /*
1026                  * most recently deleted ciphersuites get best positions for
1027                  * any future CIPHER_ADD (note that the CIPHER_DEL loop works
1028                  * in reverse to maintain the order)
1029                  */
1030                 ll_append_head(&head, curr, &tail);
1031                 curr->active = 0;
1032             }
1033         } else if (rule == CIPHER_KILL) {
1034             /* reverse == 0 */
1035             if (head == curr)
1036                 head = curr->next;
1037             else
1038                 curr->prev->next = curr->next;
1039             if (tail == curr)
1040                 tail = curr->prev;
1041             curr->active = 0;
1042             if (curr->next != NULL)
1043                 curr->next->prev = curr->prev;
1044             if (curr->prev != NULL)
1045                 curr->prev->next = curr->next;
1046             curr->next = NULL;
1047             curr->prev = NULL;
1048         }
1049     }
1050
1051     *head_p = head;
1052     *tail_p = tail;
1053 }
1054
1055 static int ssl_cipher_strength_sort(CIPHER_ORDER **head_p,
1056                                     CIPHER_ORDER **tail_p)
1057 {
1058     int32_t max_strength_bits;
1059     int i, *number_uses;
1060     CIPHER_ORDER *curr;
1061
1062     /*
1063      * This routine sorts the ciphers with descending strength. The sorting
1064      * must keep the pre-sorted sequence, so we apply the normal sorting
1065      * routine as '+' movement to the end of the list.
1066      */
1067     max_strength_bits = 0;
1068     curr = *head_p;
1069     while (curr != NULL) {
1070         if (curr->active && (curr->cipher->strength_bits > max_strength_bits))
1071             max_strength_bits = curr->cipher->strength_bits;
1072         curr = curr->next;
1073     }
1074
1075     number_uses = OPENSSL_zalloc(sizeof(int) * (max_strength_bits + 1));
1076     if (number_uses == NULL) {
1077         SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_STRENGTH_SORT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1078         return (0);
1079     }
1080
1081     /*
1082      * Now find the strength_bits values actually used
1083      */
1084     curr = *head_p;
1085     while (curr != NULL) {
1086         if (curr->active)
1087             number_uses[curr->cipher->strength_bits]++;
1088         curr = curr->next;
1089     }
1090     /*
1091      * Go through the list of used strength_bits values in descending
1092      * order.
1093      */
1094     for (i = max_strength_bits; i >= 0; i--)
1095         if (number_uses[i] > 0)
1096             ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, i, head_p,
1097                                   tail_p);
1098
1099     OPENSSL_free(number_uses);
1100     return (1);
1101 }
1102
1103 static int ssl_cipher_process_rulestr(const char *rule_str,
1104                                       CIPHER_ORDER **head_p,
1105                                       CIPHER_ORDER **tail_p,
1106                                       const SSL_CIPHER **ca_list, CERT *c)
1107 {
1108     uint32_t alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac, alg_ssl, algo_strength;
1109     const char *l, *buf;
1110     int j, multi, found, rule, retval, ok, buflen;
1111     uint32_t cipher_id = 0;
1112     char ch;
1113
1114     retval = 1;
1115     l = rule_str;
1116     for (;;) {
1117         ch = *l;
1118
1119         if (ch == '\0')
1120             break;              /* done */
1121         if (ch == '-') {
1122             rule = CIPHER_DEL;
1123             l++;
1124         } else if (ch == '+') {
1125             rule = CIPHER_ORD;
1126             l++;
1127         } else if (ch == '!') {
1128             rule = CIPHER_KILL;
1129             l++;
1130         } else if (ch == '@') {
1131             rule = CIPHER_SPECIAL;
1132             l++;
1133         } else {
1134             rule = CIPHER_ADD;
1135         }
1136
1137         if (ITEM_SEP(ch)) {
1138             l++;
1139             continue;
1140         }
1141
1142         alg_mkey = 0;
1143         alg_auth = 0;
1144         alg_enc = 0;
1145         alg_mac = 0;
1146         alg_ssl = 0;
1147         algo_strength = 0;
1148
1149         for (;;) {
1150             ch = *l;
1151             buf = l;
1152             buflen = 0;
1153 #ifndef CHARSET_EBCDIC
1154             while (((ch >= 'A') && (ch <= 'Z')) ||
1155                    ((ch >= '0') && (ch <= '9')) ||
1156                    ((ch >= 'a') && (ch <= 'z')) ||
1157                    (ch == '-') || (ch == '.') || (ch == '='))
1158 #else
1159             while (isalnum(ch) || (ch == '-') || (ch == '.') || (ch == '='))
1160 #endif
1161             {
1162                 ch = *(++l);
1163                 buflen++;
1164             }
1165
1166             if (buflen == 0) {
1167                 /*
1168                  * We hit something we cannot deal with,
1169                  * it is no command or separator nor
1170                  * alphanumeric, so we call this an error.
1171                  */
1172                 SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
1173                        SSL_R_INVALID_COMMAND);
1174                 retval = found = 0;
1175                 l++;
1176                 break;
1177             }
1178
1179             if (rule == CIPHER_SPECIAL) {
1180                 found = 0;      /* unused -- avoid compiler warning */
1181                 break;          /* special treatment */
1182             }
1183
1184             /* check for multi-part specification */
1185             if (ch == '+') {
1186                 multi = 1;
1187                 l++;
1188             } else
1189                 multi = 0;
1190
1191             /*
1192              * Now search for the cipher alias in the ca_list. Be careful
1193              * with the strncmp, because the "buflen" limitation
1194              * will make the rule "ADH:SOME" and the cipher
1195              * "ADH-MY-CIPHER" look like a match for buflen=3.
1196              * So additionally check whether the cipher name found
1197              * has the correct length. We can save a strlen() call:
1198              * just checking for the '\0' at the right place is
1199              * sufficient, we have to strncmp() anyway. (We cannot
1200              * use strcmp(), because buf is not '\0' terminated.)
1201              */
1202             j = found = 0;
1203             cipher_id = 0;
1204             while (ca_list[j]) {
1205                 if (strncmp(buf, ca_list[j]->name, buflen) == 0
1206                     && (ca_list[j]->name[buflen] == '\0')) {
1207                     found = 1;
1208                     break;
1209                 } else
1210                     j++;
1211             }
1212
1213             if (!found)
1214                 break;          /* ignore this entry */
1215
1216             if (ca_list[j]->algorithm_mkey) {
1217                 if (alg_mkey) {
1218                     alg_mkey &= ca_list[j]->algorithm_mkey;
1219                     if (!alg_mkey) {
1220                         found = 0;
1221                         break;
1222                     }
1223                 } else
1224                     alg_mkey = ca_list[j]->algorithm_mkey;
1225             }
1226
1227             if (ca_list[j]->algorithm_auth) {
1228                 if (alg_auth) {
1229                     alg_auth &= ca_list[j]->algorithm_auth;
1230                     if (!alg_auth) {
1231                         found = 0;
1232                         break;
1233                     }
1234                 } else
1235                     alg_auth = ca_list[j]->algorithm_auth;
1236             }
1237
1238             if (ca_list[j]->algorithm_enc) {
1239                 if (alg_enc) {
1240                     alg_enc &= ca_list[j]->algorithm_enc;
1241                     if (!alg_enc) {
1242                         found = 0;
1243                         break;
1244                     }
1245                 } else
1246                     alg_enc = ca_list[j]->algorithm_enc;
1247             }
1248
1249             if (ca_list[j]->algorithm_mac) {
1250                 if (alg_mac) {
1251                     alg_mac &= ca_list[j]->algorithm_mac;
1252                     if (!alg_mac) {
1253                         found = 0;
1254                         break;
1255                     }
1256                 } else
1257                     alg_mac = ca_list[j]->algorithm_mac;
1258             }
1259
1260             if (ca_list[j]->algo_strength & SSL_EXP_MASK) {
1261                 if (algo_strength & SSL_EXP_MASK) {
1262                     algo_strength &=
1263                         (ca_list[j]->algo_strength & SSL_EXP_MASK) |
1264                         ~SSL_EXP_MASK;
1265                     if (!(algo_strength & SSL_EXP_MASK)) {
1266                         found = 0;
1267                         break;
1268                     }
1269                 } else
1270                     algo_strength |= ca_list[j]->algo_strength & SSL_EXP_MASK;
1271             }
1272
1273             if (ca_list[j]->algo_strength & SSL_STRONG_MASK) {
1274                 if (algo_strength & SSL_STRONG_MASK) {
1275                     algo_strength &=
1276                         (ca_list[j]->algo_strength & SSL_STRONG_MASK) |
1277                         ~SSL_STRONG_MASK;
1278                     if (!(algo_strength & SSL_STRONG_MASK)) {
1279                         found = 0;
1280                         break;
1281                     }
1282                 } else
1283                     algo_strength |=
1284                         ca_list[j]->algo_strength & SSL_STRONG_MASK;
1285             }
1286
1287             if (ca_list[j]->algo_strength & SSL_DEFAULT_MASK) {
1288                 if (algo_strength & SSL_DEFAULT_MASK) {
1289                     algo_strength &=
1290                         (ca_list[j]->algo_strength & SSL_DEFAULT_MASK) |
1291                         ~SSL_DEFAULT_MASK;
1292                     if (!(algo_strength & SSL_DEFAULT_MASK)) {
1293                         found = 0;
1294                         break;
1295                     }
1296                 } else
1297                     algo_strength |=
1298                         ca_list[j]->algo_strength & SSL_DEFAULT_MASK;
1299             }
1300
1301             if (ca_list[j]->valid) {
1302                 /*
1303                  * explicit ciphersuite found; its protocol version does not
1304                  * become part of the search pattern!
1305                  */
1306
1307                 cipher_id = ca_list[j]->id;
1308             } else {
1309                 /*
1310                  * not an explicit ciphersuite; only in this case, the
1311                  * protocol version is considered part of the search pattern
1312                  */
1313
1314                 if (ca_list[j]->algorithm_ssl) {
1315                     if (alg_ssl) {
1316                         alg_ssl &= ca_list[j]->algorithm_ssl;
1317                         if (!alg_ssl) {
1318                             found = 0;
1319                             break;
1320                         }
1321                     } else
1322                         alg_ssl = ca_list[j]->algorithm_ssl;
1323                 }
1324             }
1325
1326             if (!multi)
1327                 break;
1328         }
1329
1330         /*
1331          * Ok, we have the rule, now apply it
1332          */
1333         if (rule == CIPHER_SPECIAL) { /* special command */
1334             ok = 0;
1335             if ((buflen == 8) && strncmp(buf, "STRENGTH", 8) == 0)
1336                 ok = ssl_cipher_strength_sort(head_p, tail_p);
1337             else if (buflen == 10 && strncmp(buf, "SECLEVEL=", 9) == 0) {
1338                 int level = buf[9] - '0';
1339                 if (level < 0 || level > 5) {
1340                     SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
1341                            SSL_R_INVALID_COMMAND);
1342                 } else {
1343                     c->sec_level = level;
1344                     ok = 1;
1345                 }
1346             } else
1347                 SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
1348                        SSL_R_INVALID_COMMAND);
1349             if (ok == 0)
1350                 retval = 0;
1351             /*
1352              * We do not support any "multi" options
1353              * together with "@", so throw away the
1354              * rest of the command, if any left, until
1355              * end or ':' is found.
1356              */
1357             while ((*l != '\0') && !ITEM_SEP(*l))
1358                 l++;
1359         } else if (found) {
1360             ssl_cipher_apply_rule(cipher_id,
1361                                   alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac,
1362                                   alg_ssl, algo_strength, rule, -1, head_p,
1363                                   tail_p);
1364         } else {
1365             while ((*l != '\0') && !ITEM_SEP(*l))
1366                 l++;
1367         }
1368         if (*l == '\0')
1369             break;              /* done */
1370     }
1371
1372     return (retval);
1373 }
1374
1375 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1376 static int check_suiteb_cipher_list(const SSL_METHOD *meth, CERT *c,
1377                                     const char **prule_str)
1378 {
1379     unsigned int suiteb_flags = 0, suiteb_comb2 = 0;
1380     if (strncmp(*prule_str, "SUITEB128ONLY", 13) == 0) {
1381         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY;
1382     } else if (strncmp(*prule_str, "SUITEB128C2", 11) == 0) {
1383         suiteb_comb2 = 1;
1384         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1385     } else if (strncmp(*prule_str, "SUITEB128", 9) == 0) {
1386         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1387     } else if (strncmp(*prule_str, "SUITEB192", 9) == 0) {
1388         suiteb_flags = SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS;
1389     }
1390
1391     if (suiteb_flags) {
1392         c->cert_flags &= ~SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1393         c->cert_flags |= suiteb_flags;
1394     } else
1395         suiteb_flags = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS;
1396
1397     if (!suiteb_flags)
1398         return 1;
1399     /* Check version: if TLS 1.2 ciphers allowed we can use Suite B */
1400
1401     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS)) {
1402         if (meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS)
1403             SSLerr(SSL_F_CHECK_SUITEB_CIPHER_LIST,
1404                    SSL_R_ONLY_DTLS_1_2_ALLOWED_IN_SUITEB_MODE);
1405         else
1406             SSLerr(SSL_F_CHECK_SUITEB_CIPHER_LIST,
1407                    SSL_R_ONLY_TLS_1_2_ALLOWED_IN_SUITEB_MODE);
1408         return 0;
1409     }
1410 # ifndef OPENSSL_NO_EC
1411     switch (suiteb_flags) {
1412     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
1413         if (suiteb_comb2)
1414             *prule_str = "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384";
1415         else
1416             *prule_str =
1417                 "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384";
1418         break;
1419     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
1420         *prule_str = "ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256";
1421         break;
1422     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
1423         *prule_str = "ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384";
1424         break;
1425     }
1426     /* Set auto ECDH parameter determination */
1427     c->ecdh_tmp_auto = 1;
1428     return 1;
1429 # else
1430     SSLerr(SSL_F_CHECK_SUITEB_CIPHER_LIST,
1431            SSL_R_ECDH_REQUIRED_FOR_SUITEB_MODE);
1432     return 0;
1433 # endif
1434 }
1435 #endif
1436
1437 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_create_cipher_list(const SSL_METHOD *ssl_method, STACK_OF(SSL_CIPHER)
1438                                              **cipher_list, STACK_OF(SSL_CIPHER)
1439                                              **cipher_list_by_id,
1440                                              const char *rule_str, CERT *c)
1441 {
1442     int ok, num_of_ciphers, num_of_alias_max, num_of_group_aliases;
1443     uint32_t disabled_mkey, disabled_auth, disabled_enc, disabled_mac,
1444         disabled_ssl;
1445     STACK_OF(SSL_CIPHER) *cipherstack, *tmp_cipher_list;
1446     const char *rule_p;
1447     CIPHER_ORDER *co_list = NULL, *head = NULL, *tail = NULL, *curr;
1448     const SSL_CIPHER **ca_list = NULL;
1449
1450     /*
1451      * Return with error if nothing to do.
1452      */
1453     if (rule_str == NULL || cipher_list == NULL || cipher_list_by_id == NULL)
1454         return NULL;
1455 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1456     if (!check_suiteb_cipher_list(ssl_method, c, &rule_str))
1457         return NULL;
1458 #endif
1459
1460     /*
1461      * To reduce the work to do we only want to process the compiled
1462      * in algorithms, so we first get the mask of disabled ciphers.
1463      */
1464
1465     disabled_mkey = disabled_mkey_mask;
1466     disabled_auth = disabled_auth_mask;
1467     disabled_enc = disabled_enc_mask;
1468     disabled_mac = disabled_mac_mask;
1469     disabled_ssl = 0;
1470
1471     /*
1472      * Now we have to collect the available ciphers from the compiled
1473      * in ciphers. We cannot get more than the number compiled in, so
1474      * it is used for allocation.
1475      */
1476     num_of_ciphers = ssl_method->num_ciphers();
1477
1478     co_list = OPENSSL_malloc(sizeof(*co_list) * num_of_ciphers);
1479     if (co_list == NULL) {
1480         SSLerr(SSL_F_SSL_CREATE_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1481         return (NULL);          /* Failure */
1482     }
1483
1484     ssl_cipher_collect_ciphers(ssl_method, num_of_ciphers,
1485                                disabled_mkey, disabled_auth, disabled_enc,
1486                                disabled_mac, disabled_ssl, co_list, &head,
1487                                &tail);
1488
1489     /* Now arrange all ciphers by preference: */
1490
1491     /*
1492      * Everything else being equal, prefer ephemeral ECDH over other key
1493      * exchange mechanisms
1494      */
1495     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ADD, -1, &head,
1496                           &tail);
1497     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kECDHE, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_DEL, -1, &head,
1498                           &tail);
1499
1500     /* AES is our preferred symmetric cipher */
1501     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, SSL_AES, 0, 0, 0, CIPHER_ADD, -1, &head,
1502                           &tail);
1503
1504     /* Temporarily enable everything else for sorting */
1505     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ADD, -1, &head, &tail);
1506
1507     /* Low priority for MD5 */
1508     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, SSL_MD5, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1509                           &tail);
1510
1511     /*
1512      * Move anonymous ciphers to the end.  Usually, these will remain
1513      * disabled. (For applications that allow them, they aren't too bad, but
1514      * we prefer authenticated ciphers.)
1515      */
1516     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, SSL_aNULL, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1517                           &tail);
1518
1519     /* Move ciphers without forward secrecy to the end */
1520     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, SSL_aECDH, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1521                           &tail);
1522     /*
1523      * ssl_cipher_apply_rule(0, 0, SSL_aDH, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1,
1524      * &head, &tail);
1525      */
1526     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kRSA, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1527                           &tail);
1528     ssl_cipher_apply_rule(0, SSL_kPSK, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1529                           &tail);
1530
1531     /* RC4 is sort-of broken -- move the the end */
1532     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, SSL_RC4, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, -1, &head,
1533                           &tail);
1534
1535     /*
1536      * Now sort by symmetric encryption strength.  The above ordering remains
1537      * in force within each class
1538      */
1539     if (!ssl_cipher_strength_sort(&head, &tail)) {
1540         OPENSSL_free(co_list);
1541         return NULL;
1542     }
1543
1544     /* Now disable everything (maintaining the ordering!) */
1545     ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_DEL, -1, &head, &tail);
1546
1547     /*
1548      * We also need cipher aliases for selecting based on the rule_str.
1549      * There might be two types of entries in the rule_str: 1) names
1550      * of ciphers themselves 2) aliases for groups of ciphers.
1551      * For 1) we need the available ciphers and for 2) the cipher
1552      * groups of cipher_aliases added together in one list (otherwise
1553      * we would be happy with just the cipher_aliases table).
1554      */
1555     num_of_group_aliases = OSSL_NELEM(cipher_aliases);
1556     num_of_alias_max = num_of_ciphers + num_of_group_aliases + 1;
1557     ca_list = OPENSSL_malloc(sizeof(*ca_list) * num_of_alias_max);
1558     if (ca_list == NULL) {
1559         OPENSSL_free(co_list);
1560         SSLerr(SSL_F_SSL_CREATE_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1561         return (NULL);          /* Failure */
1562     }
1563     ssl_cipher_collect_aliases(ca_list, num_of_group_aliases,
1564                                disabled_mkey, disabled_auth, disabled_enc,
1565                                disabled_mac, disabled_ssl, head);
1566
1567     /*
1568      * If the rule_string begins with DEFAULT, apply the default rule
1569      * before using the (possibly available) additional rules.
1570      */
1571     ok = 1;
1572     rule_p = rule_str;
1573     if (strncmp(rule_str, "DEFAULT", 7) == 0) {
1574         ok = ssl_cipher_process_rulestr(SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST,
1575                                         &head, &tail, ca_list, c);
1576         rule_p += 7;
1577         if (*rule_p == ':')
1578             rule_p++;
1579     }
1580
1581     if (ok && (strlen(rule_p) > 0))
1582         ok = ssl_cipher_process_rulestr(rule_p, &head, &tail, ca_list, c);
1583
1584     OPENSSL_free(ca_list); /* Not needed anymore */
1585
1586     if (!ok) {                  /* Rule processing failure */
1587         OPENSSL_free(co_list);
1588         return (NULL);
1589     }
1590
1591     /*
1592      * Allocate new "cipherstack" for the result, return with error
1593      * if we cannot get one.
1594      */
1595     if ((cipherstack = sk_SSL_CIPHER_new_null()) == NULL) {
1596         OPENSSL_free(co_list);
1597         return (NULL);
1598     }
1599
1600     /*
1601      * The cipher selection for the list is done. The ciphers are added
1602      * to the resulting precedence to the STACK_OF(SSL_CIPHER).
1603      */
1604     for (curr = head; curr != NULL; curr = curr->next) {
1605         if (curr->active
1606             && (!FIPS_mode() || curr->cipher->algo_strength & SSL_FIPS)) {
1607             if (!sk_SSL_CIPHER_push(cipherstack, curr->cipher)) {
1608                 OPENSSL_free(co_list);
1609                 sk_SSL_CIPHER_free(cipherstack);
1610                 return NULL;
1611             }
1612 #ifdef CIPHER_DEBUG
1613             fprintf(stderr, "<%s>\n", curr->cipher->name);
1614 #endif
1615         }
1616     }
1617     OPENSSL_free(co_list);      /* Not needed any longer */
1618
1619     tmp_cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(cipherstack);
1620     if (tmp_cipher_list == NULL) {
1621         sk_SSL_CIPHER_free(cipherstack);
1622         return NULL;
1623     }
1624     sk_SSL_CIPHER_free(*cipher_list);
1625     *cipher_list = cipherstack;
1626     if (*cipher_list_by_id != NULL)
1627         sk_SSL_CIPHER_free(*cipher_list_by_id);
1628     *cipher_list_by_id = tmp_cipher_list;
1629     (void)sk_SSL_CIPHER_set_cmp_func(*cipher_list_by_id,
1630                                      ssl_cipher_ptr_id_cmp);
1631
1632     sk_SSL_CIPHER_sort(*cipher_list_by_id);
1633     return (cipherstack);
1634 }
1635
1636 char *SSL_CIPHER_description(const SSL_CIPHER *cipher, char *buf, int len)
1637 {
1638     int is_export, pkl, kl;
1639     const char *ver, *exp_str;
1640     const char *kx, *au, *enc, *mac;
1641     uint32_t alg_mkey, alg_auth, alg_enc, alg_mac, alg_ssl;
1642     static const char *format =
1643         "%-23s %s Kx=%-8s Au=%-4s Enc=%-9s Mac=%-4s%s\n";
1644
1645     alg_mkey = cipher->algorithm_mkey;
1646     alg_auth = cipher->algorithm_auth;
1647     alg_enc = cipher->algorithm_enc;
1648     alg_mac = cipher->algorithm_mac;
1649     alg_ssl = cipher->algorithm_ssl;
1650
1651     is_export = SSL_C_IS_EXPORT(cipher);
1652     pkl = SSL_C_EXPORT_PKEYLENGTH(cipher);
1653     kl = SSL_C_EXPORT_KEYLENGTH(cipher);
1654     exp_str = is_export ? " export" : "";
1655
1656     if (alg_ssl & SSL_SSLV3)
1657         ver = "SSLv3";
1658     else if (alg_ssl & SSL_TLSV1)
1659         ver = "TLSv1.0";
1660     else if (alg_ssl & SSL_TLSV1_2)
1661         ver = "TLSv1.2";
1662     else
1663         ver = "unknown";
1664
1665     switch (alg_mkey) {
1666     case SSL_kRSA:
1667         kx = is_export ? (pkl == 512 ? "RSA(512)" : "RSA(1024)") : "RSA";
1668         break;
1669     case SSL_kDHr:
1670         kx = "DH/RSA";
1671         break;
1672     case SSL_kDHd:
1673         kx = "DH/DSS";
1674         break;
1675     case SSL_kDHE:
1676         kx = is_export ? (pkl == 512 ? "DH(512)" : "DH(1024)") : "DH";
1677         break;
1678     case SSL_kECDHr:
1679         kx = "ECDH/RSA";
1680         break;
1681     case SSL_kECDHe:
1682         kx = "ECDH/ECDSA";
1683         break;
1684     case SSL_kECDHE:
1685         kx = "ECDH";
1686         break;
1687     case SSL_kPSK:
1688         kx = "PSK";
1689         break;
1690     case SSL_kRSAPSK:
1691         kx = "RSAPSK";
1692         break;
1693     case SSL_kECDHEPSK:
1694         kx = "ECDHEPSK";
1695         break;
1696     case SSL_kDHEPSK:
1697         kx = "DHEPSK";
1698         break;
1699     case SSL_kSRP:
1700         kx = "SRP";
1701         break;
1702     case SSL_kGOST:
1703         kx = "GOST";
1704         break;
1705     default:
1706         kx = "unknown";
1707     }
1708
1709     switch (alg_auth) {
1710     case SSL_aRSA:
1711         au = "RSA";
1712         break;
1713     case SSL_aDSS:
1714         au = "DSS";
1715         break;
1716     case SSL_aDH:
1717         au = "DH";
1718         break;
1719     case SSL_aECDH:
1720         au = "ECDH";
1721         break;
1722     case SSL_aNULL:
1723         au = "None";
1724         break;
1725     case SSL_aECDSA:
1726         au = "ECDSA";
1727         break;
1728     case SSL_aPSK:
1729         au = "PSK";
1730         break;
1731     case SSL_aSRP:
1732         au = "SRP";
1733         break;
1734     case SSL_aGOST01:
1735         au = "GOST01";
1736         break;
1737         /* New GOST ciphersuites have both SSL_aGOST12 and SSL_aGOST01 bits */
1738     case (SSL_aGOST12 | SSL_aGOST01):
1739         au = "GOST12";
1740         break;
1741     default:
1742         au = "unknown";
1743         break;
1744     }
1745
1746     switch (alg_enc) {
1747     case SSL_DES:
1748         enc = (is_export && kl == 5) ? "DES(40)" : "DES(56)";
1749         break;
1750     case SSL_3DES:
1751         enc = "3DES(168)";
1752         break;
1753     case SSL_RC4:
1754         enc = is_export ? (kl == 5 ? "RC4(40)" : "RC4(56)") : "RC4(128)";
1755         break;
1756     case SSL_RC2:
1757         enc = is_export ? (kl == 5 ? "RC2(40)" : "RC2(56)") : "RC2(128)";
1758         break;
1759     case SSL_IDEA:
1760         enc = "IDEA(128)";
1761         break;
1762     case SSL_eNULL:
1763         enc = "None";
1764         break;
1765     case SSL_AES128:
1766         enc = "AES(128)";
1767         break;
1768     case SSL_AES256:
1769         enc = "AES(256)";
1770         break;
1771     case SSL_AES128GCM:
1772         enc = "AESGCM(128)";
1773         break;
1774     case SSL_AES256GCM:
1775         enc = "AESGCM(256)";
1776         break;
1777     case SSL_AES128CCM:
1778         enc = "AESCCM(128)";
1779         break;
1780     case SSL_AES256CCM:
1781         enc = "AESCCM(256)";
1782         break;
1783     case SSL_AES128CCM8:
1784         enc = "AESCCM8(128)";
1785         break;
1786     case SSL_AES256CCM8:
1787         enc = "AESCCM8(256)";
1788         break;
1789     case SSL_CAMELLIA128:
1790         enc = "Camellia(128)";
1791         break;
1792     case SSL_CAMELLIA256:
1793         enc = "Camellia(256)";
1794         break;
1795     case SSL_SEED:
1796         enc = "SEED(128)";
1797         break;
1798     case SSL_eGOST2814789CNT:
1799     case SSL_eGOST2814789CNT12:
1800         enc = "GOST89(256)";
1801         break;
1802     default:
1803         enc = "unknown";
1804         break;
1805     }
1806
1807     switch (alg_mac) {
1808     case SSL_MD5:
1809         mac = "MD5";
1810         break;
1811     case SSL_SHA1:
1812         mac = "SHA1";
1813         break;
1814     case SSL_SHA256:
1815         mac = "SHA256";
1816         break;
1817     case SSL_SHA384:
1818         mac = "SHA384";
1819         break;
1820     case SSL_AEAD:
1821         mac = "AEAD";
1822         break;
1823     case SSL_GOST89MAC:
1824     case SSL_GOST89MAC12:
1825         mac = "GOST89";
1826         break;
1827     case SSL_GOST94:
1828         mac = "GOST94";
1829         break;
1830     case SSL_GOST12_256:
1831     case SSL_GOST12_512:
1832         mac = "GOST2012";
1833         break;
1834     default:
1835         mac = "unknown";
1836         break;
1837     }
1838
1839     if (buf == NULL) {
1840         len = 128;
1841         buf = OPENSSL_malloc(len);
1842         if (buf == NULL)
1843             return ("OPENSSL_malloc Error");
1844     } else if (len < 128)
1845         return ("Buffer too small");
1846
1847     BIO_snprintf(buf, len, format, cipher->name, ver, kx, au, enc, mac,
1848                  exp_str);
1849
1850     return (buf);
1851 }
1852
1853 char *SSL_CIPHER_get_version(const SSL_CIPHER *c)
1854 {
1855     int i;
1856
1857     if (c == NULL)
1858         return ("(NONE)");
1859     i = (int)(c->id >> 24L);
1860     if (i == 3)
1861         return ("TLSv1/SSLv3");
1862     else
1863         return ("unknown");
1864 }
1865
1866 /* return the actual cipher being used */
1867 const char *SSL_CIPHER_get_name(const SSL_CIPHER *c)
1868 {
1869     if (c != NULL)
1870         return (c->name);
1871     return ("(NONE)");
1872 }
1873
1874 /* number of bits for symmetric cipher */
1875 int32_t SSL_CIPHER_get_bits(const SSL_CIPHER *c, uint32_t *alg_bits)
1876 {
1877     int32_t ret = 0;
1878
1879     if (c != NULL) {
1880         if (alg_bits != NULL)
1881             *alg_bits = c->alg_bits;
1882         ret = c->strength_bits;
1883     }
1884     return ret;
1885 }
1886
1887 uint32_t SSL_CIPHER_get_id(const SSL_CIPHER *c)
1888 {
1889     return c->id;
1890 }
1891
1892 SSL_COMP *ssl3_comp_find(STACK_OF(SSL_COMP) *sk, int n)
1893 {
1894     SSL_COMP *ctmp;
1895     int i, nn;
1896
1897     if ((n == 0) || (sk == NULL))
1898         return (NULL);
1899     nn = sk_SSL_COMP_num(sk);
1900     for (i = 0; i < nn; i++) {
1901         ctmp = sk_SSL_COMP_value(sk, i);
1902         if (ctmp->id == n)
1903             return (ctmp);
1904     }
1905     return (NULL);
1906 }
1907
1908 #ifdef OPENSSL_NO_COMP
1909 STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_get_compression_methods(void)
1910 {
1911     return NULL;
1912 }
1913 STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_set0_compression_methods(STACK_OF(SSL_COMP)
1914                                                       *meths)
1915 {
1916     return meths;
1917 }
1918 void SSL_COMP_free_compression_methods(void)
1919 {
1920 }
1921 int SSL_COMP_add_compression_method(int id, COMP_METHOD *cm)
1922 {
1923     return 1;
1924 }
1925
1926 #else
1927 STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_get_compression_methods(void)
1928 {
1929     load_builtin_compressions();
1930     return (ssl_comp_methods);
1931 }
1932
1933 STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_set0_compression_methods(STACK_OF(SSL_COMP)
1934                                                       *meths)
1935 {
1936     STACK_OF(SSL_COMP) *old_meths = ssl_comp_methods;
1937     ssl_comp_methods = meths;
1938     return old_meths;
1939 }
1940
1941 static void cmeth_free(SSL_COMP *cm)
1942 {
1943     OPENSSL_free(cm);
1944 }
1945
1946 void SSL_COMP_free_compression_methods(void)
1947 {
1948     STACK_OF(SSL_COMP) *old_meths = ssl_comp_methods;
1949     ssl_comp_methods = NULL;
1950     sk_SSL_COMP_pop_free(old_meths, cmeth_free);
1951 }
1952
1953 int SSL_COMP_add_compression_method(int id, COMP_METHOD *cm)
1954 {
1955     SSL_COMP *comp;
1956
1957     if (cm == NULL || COMP_get_type(cm) == NID_undef)
1958         return 1;
1959
1960     /*-
1961      * According to draft-ietf-tls-compression-04.txt, the
1962      * compression number ranges should be the following:
1963      *
1964      *   0 to  63:  methods defined by the IETF
1965      *  64 to 192:  external party methods assigned by IANA
1966      * 193 to 255:  reserved for private use
1967      */
1968     if (id < 193 || id > 255) {
1969         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD,
1970                SSL_R_COMPRESSION_ID_NOT_WITHIN_PRIVATE_RANGE);
1971         return 0;
1972     }
1973
1974     MemCheck_off();
1975     comp = OPENSSL_malloc(sizeof(*comp));
1976     if (comp == NULL) {
1977         MemCheck_on();
1978         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1979         return (1);
1980     }
1981
1982     comp->id = id;
1983     comp->method = cm;
1984     load_builtin_compressions();
1985     if (ssl_comp_methods && sk_SSL_COMP_find(ssl_comp_methods, comp) >= 0) {
1986         OPENSSL_free(comp);
1987         MemCheck_on();
1988         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD,
1989                SSL_R_DUPLICATE_COMPRESSION_ID);
1990         return (1);
1991     } else if ((ssl_comp_methods == NULL)
1992                || !sk_SSL_COMP_push(ssl_comp_methods, comp)) {
1993         OPENSSL_free(comp);
1994         MemCheck_on();
1995         SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1996         return (1);
1997     } else {
1998         MemCheck_on();
1999         return (0);
2000     }
2001 }
2002 #endif
2003
2004 const char *SSL_COMP_get_name(const COMP_METHOD *comp)
2005 {
2006 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
2007     return comp ? COMP_get_name(comp) : NULL;
2008 #else
2009     return NULL;
2010 #endif
2011 }
2012
2013 /* For a cipher return the index corresponding to the certificate type */
2014 int ssl_cipher_get_cert_index(const SSL_CIPHER *c)
2015 {
2016     uint32_t alg_k, alg_a;
2017
2018     alg_k = c->algorithm_mkey;
2019     alg_a = c->algorithm_auth;
2020
2021     if (alg_k & (SSL_kECDHr | SSL_kECDHe)) {
2022         /*
2023          * we don't need to look at SSL_kECDHE since no certificate is needed
2024          * for anon ECDH and for authenticated ECDHE, the check for the auth
2025          * algorithm will set i correctly NOTE: For ECDH-RSA, we need an ECC
2026          * not an RSA cert but for ECDHE-RSA we need an RSA cert. Placing the
2027          * checks for SSL_kECDH before RSA checks ensures the correct cert is
2028          * chosen.
2029          */
2030         return SSL_PKEY_ECC;
2031     } else if (alg_a & SSL_aECDSA)
2032         return SSL_PKEY_ECC;
2033     else if (alg_k & SSL_kDHr)
2034         return SSL_PKEY_DH_RSA;
2035     else if (alg_k & SSL_kDHd)
2036         return SSL_PKEY_DH_DSA;
2037     else if (alg_a & SSL_aDSS)
2038         return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
2039     else if (alg_a & SSL_aRSA)
2040         return SSL_PKEY_RSA_ENC;
2041     else if (alg_a & SSL_aGOST12)
2042         return SSL_PKEY_GOST_EC;
2043     else if (alg_a & SSL_aGOST01)
2044         return SSL_PKEY_GOST01;
2045
2046     return -1;
2047 }
2048
2049 const SSL_CIPHER *ssl_get_cipher_by_char(SSL *ssl, const unsigned char *ptr)
2050 {
2051     const SSL_CIPHER *c;
2052     c = ssl->method->get_cipher_by_char(ptr);
2053     if (c == NULL || c->valid == 0)
2054         return NULL;
2055     return c;
2056 }
2057
2058 const SSL_CIPHER *SSL_CIPHER_find(SSL *ssl, const unsigned char *ptr)
2059 {
2060     return ssl->method->get_cipher_by_char(ptr);
2061 }
2062
2063 int SSL_CIPHER_get_cipher_nid(const SSL_CIPHER *c)
2064 {
2065     int i;
2066     if (c == NULL)
2067         return -1;
2068     i = ssl_cipher_info_lookup(ssl_cipher_table_cipher, c->algorithm_enc);
2069     if (i == -1)
2070         return -1;
2071     return ssl_cipher_table_cipher[i].nid;
2072 }
2073
2074 int SSL_CIPHER_get_digest_nid(const SSL_CIPHER *c)
2075 {
2076     int i;
2077     if (c == NULL)
2078         return -1;
2079     i = ssl_cipher_info_lookup(ssl_cipher_table_mac, c->algorithm_mac);
2080     if (i == -1)
2081         return -1;
2082     return ssl_cipher_table_mac[i].nid;
2083 }