373f1c58d69f0de237fd70a2f49714b154fbf2fb
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2018 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the Apache License 2.0 (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/ocsp.h>
16 #include <openssl/conf.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/dh.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #include "internal/nelem.h"
21 #include "ssl_locl.h"
22 #include <openssl/ct.h>
23
24 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
25     tls1_enc,
26     tls1_mac,
27     tls1_setup_key_block,
28     tls1_generate_master_secret,
29     tls1_change_cipher_state,
30     tls1_final_finish_mac,
31     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
32     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
33     tls1_alert_code,
34     tls1_export_keying_material,
35     0,
36     ssl3_set_handshake_header,
37     tls_close_construct_packet,
38     ssl3_handshake_write
39 };
40
41 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
42     tls1_enc,
43     tls1_mac,
44     tls1_setup_key_block,
45     tls1_generate_master_secret,
46     tls1_change_cipher_state,
47     tls1_final_finish_mac,
48     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
49     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
50     tls1_alert_code,
51     tls1_export_keying_material,
52     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
53     ssl3_set_handshake_header,
54     tls_close_construct_packet,
55     ssl3_handshake_write
56 };
57
58 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
59     tls1_enc,
60     tls1_mac,
61     tls1_setup_key_block,
62     tls1_generate_master_secret,
63     tls1_change_cipher_state,
64     tls1_final_finish_mac,
65     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
66     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
67     tls1_alert_code,
68     tls1_export_keying_material,
69     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
70         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
71     ssl3_set_handshake_header,
72     tls_close_construct_packet,
73     ssl3_handshake_write
74 };
75
76 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
77     tls13_enc,
78     tls1_mac,
79     tls13_setup_key_block,
80     tls13_generate_master_secret,
81     tls13_change_cipher_state,
82     tls13_final_finish_mac,
83     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
84     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
85     tls13_alert_code,
86     tls13_export_keying_material,
87     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
88     ssl3_set_handshake_header,
89     tls_close_construct_packet,
90     ssl3_handshake_write
91 };
92
93 long tls1_default_timeout(void)
94 {
95     /*
96      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
97      * http, the cache would over fill
98      */
99     return (60 * 60 * 2);
100 }
101
102 int tls1_new(SSL *s)
103 {
104     if (!ssl3_new(s))
105         return 0;
106     if (!s->method->ssl_clear(s))
107         return 0;
108
109     return 1;
110 }
111
112 void tls1_free(SSL *s)
113 {
114     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
115     ssl3_free(s);
116 }
117
118 int tls1_clear(SSL *s)
119 {
120     if (!ssl3_clear(s))
121         return 0;
122
123     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
124         s->version = TLS_MAX_VERSION_INTERNAL;
125     else
126         s->version = s->method->version;
127
128     return 1;
129 }
130
131 /*
132  * Table of group information.
133  */
134 static const TLS_GROUP_INFO nid_list[] = {
135 #ifndef OPENSSL_NO_EC
136     {NID_sect163k1, 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0001}, /* sect163k1 (1) */
137     {NID_sect163r1, 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0002}, /* sect163r1 (2) */
138     {NID_sect163r2, 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0003}, /* sect163r2 (3) */
139     {NID_sect193r1, 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0004}, /* sect193r1 (4) */
140     {NID_sect193r2, 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0005}, /* sect193r2 (5) */
141     {NID_sect233k1, 112, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0006}, /* sect233k1 (6) */
142     {NID_sect233r1, 112, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0007}, /* sect233r1 (7) */
143     {NID_sect239k1, 112, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0008}, /* sect239k1 (8) */
144     {NID_sect283k1, 128, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0009}, /* sect283k1 (9) */
145     {NID_sect283r1, 128, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000A}, /* sect283r1 (10) */
146     {NID_sect409k1, 192, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000B}, /* sect409k1 (11) */
147     {NID_sect409r1, 192, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000C}, /* sect409r1 (12) */
148     {NID_sect571k1, 256, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000D}, /* sect571k1 (13) */
149     {NID_sect571r1, 256, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000E}, /* sect571r1 (14) */
150     {NID_secp160k1, 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x000F}, /* secp160k1 (15) */
151     {NID_secp160r1, 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0010}, /* secp160r1 (16) */
152     {NID_secp160r2, 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0011}, /* secp160r2 (17) */
153     {NID_secp192k1, 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0012}, /* secp192k1 (18) */
154     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0013}, /* secp192r1 (19) */
155     {NID_secp224k1, 112, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0014}, /* secp224k1 (20) */
156     {NID_secp224r1, 112, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0015}, /* secp224r1 (21) */
157     {NID_secp256k1, 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0016}, /* secp256k1 (22) */
158     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0017}, /* secp256r1 (23) */
159     {NID_secp384r1, 192, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0018}, /* secp384r1 (24) */
160     {NID_secp521r1, 256, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0019}, /* secp521r1 (25) */
161     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x001A}, /* brainpoolP256r1 (26) */
162     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x001B}, /* brainpoolP384r1 (27) */
163     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x001C}, /* brainpool512r1 (28) */
164     {EVP_PKEY_X25519, 128, TLS_GROUP_CURVE_CUSTOM, 0x001D}, /* X25519 (29) */
165     {EVP_PKEY_X448, 224, TLS_GROUP_CURVE_CUSTOM, 0x001E}, /* X448 (30) */
166 #endif /* OPENSSL_NO_EC */
167 #ifndef OPENSSL_NO_DH
168     /* Security bit values for FFDHE groups are updated as per RFC 7919 */
169     {NID_ffdhe2048, 103, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0100}, /* ffdhe2048 (0x0100) */
170     {NID_ffdhe3072, 125, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0101}, /* ffdhe3072 (0x0101) */
171     {NID_ffdhe4096, 150, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0102}, /* ffdhe4096 (0x0102) */
172     {NID_ffdhe6144, 175, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0103}, /* ffdhe6144 (0x0103) */
173     {NID_ffdhe8192, 192, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0104}, /* ffdhe8192 (0x0104) */
174 #endif /* OPENSSL_NO_DH */
175 };
176
177 #ifndef OPENSSL_NO_EC
178 static const unsigned char ecformats_default[] = {
179     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
180     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
181     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
182 };
183 #endif
184
185 /* The default curves */
186 static const uint16_t supported_groups_default[] = {
187 #ifndef OPENSSL_NO_EC
188     29,                      /* X25519 (29) */
189     23,                      /* secp256r1 (23) */
190     30,                      /* X448 (30) */
191     25,                      /* secp521r1 (25) */
192     24,                      /* secp384r1 (24) */
193 #endif
194 #ifndef OPENSSL_NO_DH
195     0x100,                   /* ffdhe2048 (0x100) */
196     0x101,                   /* ffdhe3072 (0x101) */
197     0x102,                   /* ffdhe4096 (0x102) */
198     0x103,                   /* ffdhe6144 (0x103) */
199     0x104,                   /* ffdhe8192 (0x104) */
200 #endif
201 };
202
203 #ifndef OPENSSL_NO_EC
204 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
205     TLSEXT_curve_P_256,
206     TLSEXT_curve_P_384
207 };
208 #endif
209
210 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(uint16_t group_id)
211 {
212     size_t i;
213
214     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 FFDHE group from RFC 8446 */
215     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
216         if (nid_list[i].group_id == group_id)
217             return &nid_list[i];
218     }
219     return NULL;
220 }
221
222 static uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
223 {
224     size_t i;
225
226     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
227         if (nid_list[i].nid == nid)
228             return nid_list[i].group_id;
229     }
230     return 0;
231 }
232
233 /*
234  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
235  * the number of groups supported.
236  */
237 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
238                                size_t *pgroupslen)
239 {
240
241     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
242     switch (tls1_suiteb(s)) {
243 #ifndef OPENSSL_NO_EC
244     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
245         *pgroups = suiteb_curves;
246         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
247         break;
248
249     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
250         *pgroups = suiteb_curves;
251         *pgroupslen = 1;
252         break;
253
254     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
255         *pgroups = suiteb_curves + 1;
256         *pgroupslen = 1;
257         break;
258 #endif
259
260     default:
261         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
262             *pgroups = supported_groups_default;
263             *pgroupslen = OSSL_NELEM(supported_groups_default);
264         } else {
265             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
266             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
267         }
268         break;
269     }
270 }
271
272 int tls_valid_group(SSL *s, uint16_t group_id, int version)
273 {
274     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(group_id);
275
276     if (version < TLS1_3_VERSION) {
277         if ((ginfo->flags & TLS_GROUP_ONLY_FOR_TLS1_3) != 0)
278             return 0;
279     }
280     return 1;
281 }
282
283 /* See if group is allowed by security callback */
284 int tls_group_allowed(SSL *s, uint16_t group, int op)
285 {
286     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(group);
287     unsigned char gtmp[2];
288
289     if (ginfo == NULL)
290         return 0;
291 #ifdef OPENSSL_NO_EC2M
292     if (ginfo->flags & TLS_GROUP_CURVE_CHAR2)
293         return 0;
294 #endif
295 #ifdef OPENSSL_NO_DH
296     if (ginfo->flags & TLS_GROUP_FFDHE)
297         return 0;
298 #endif
299     gtmp[0] = group >> 8;
300     gtmp[1] = group & 0xff;
301     return ssl_security(s, op, ginfo->secbits, ginfo->nid, (void *)gtmp);
302 }
303
304 /* Return 1 if "id" is in "list" */
305 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
306 {
307     size_t i;
308     for (i = 0; i < listlen; i++)
309         if (list[i] == id)
310             return 1;
311     return 0;
312 }
313
314 /*-
315  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
316  * if there is no match.
317  * For nmatch == -1, return number of matches
318  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
319  * a tmp key, or 0 if there is no match.
320  */
321 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
322 {
323     const uint16_t *pref, *supp;
324     size_t num_pref, num_supp, i;
325     int k;
326
327     /* Can't do anything on client side */
328     if (s->server == 0)
329         return 0;
330     if (nmatch == -2) {
331         if (tls1_suiteb(s)) {
332             /*
333              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
334              * these are acceptable due to previous checks.
335              */
336             unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
337
338             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
339                 return TLSEXT_curve_P_256;
340             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
341                 return TLSEXT_curve_P_384;
342             /* Should never happen */
343             return 0;
344         }
345         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
346         nmatch = 0;
347     }
348     /*
349      * If server preference set, our groups are the preference order
350      * otherwise peer decides.
351      */
352     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
353         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
354         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
355     } else {
356         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
357         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
358     }
359
360     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
361         uint16_t id = pref[i];
362
363         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
364             || !tls_group_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
365                     continue;
366         if (nmatch == k)
367             return id;
368          k++;
369     }
370     if (nmatch == -1)
371         return k;
372     /* Out of range (nmatch > k). */
373     return 0;
374 }
375
376 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
377                     int *groups, size_t ngroups)
378 {
379     uint16_t *glist;
380     size_t i;
381     /*
382      * Bitmap of groups included to detect duplicates: two variables are added
383      * to detect duplicates as some values are more than 32.
384      */
385     unsigned long *dup_list = NULL;
386     unsigned long dup_list_egrp = 0;
387     unsigned long dup_list_dhgrp = 0;
388
389     if (ngroups == 0) {
390         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_GROUPS, SSL_R_BAD_LENGTH);
391         return 0;
392     }
393     if ((glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist))) == NULL) {
394         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_GROUPS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
395         return 0;
396     }
397     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
398         unsigned long idmask;
399         uint16_t id;
400         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
401         if ((id & 0x00FF) >= (sizeof(unsigned long) * 8))
402             goto err;
403         idmask = 1L << (id & 0x00FF);
404         dup_list = (id < 0x100) ? &dup_list_egrp : &dup_list_dhgrp;
405         if (!id || ((*dup_list) & idmask))
406             goto err;
407         *dup_list |= idmask;
408         glist[i] = id;
409     }
410     OPENSSL_free(*pext);
411     *pext = glist;
412     *pextlen = ngroups;
413     return 1;
414 err:
415     OPENSSL_free(glist);
416     return 0;
417 }
418
419 #define MAX_GROUPLIST   OSSL_NELEM(nid_list)
420
421 typedef struct {
422     size_t nidcnt;
423     int nid_arr[MAX_GROUPLIST];
424 } nid_cb_st;
425
426 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
427 {
428     nid_cb_st *narg = arg;
429     size_t i;
430     int nid = NID_undef;
431     char etmp[20];
432     if (elem == NULL)
433         return 0;
434     if (narg->nidcnt == MAX_GROUPLIST)
435         return 0;
436     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
437         return 0;
438     memcpy(etmp, elem, len);
439     etmp[len] = 0;
440 #ifndef OPENSSL_NO_EC
441     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
442 #endif
443     if (nid == NID_undef)
444         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
445     if (nid == NID_undef)
446         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
447     if (nid == NID_undef)
448         return 0;
449     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
450         if (narg->nid_arr[i] == nid)
451             return 0;
452     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
453     return 1;
454 }
455
456 /* Set groups based on a colon separate list */
457 int tls1_set_groups_list(uint16_t **pext, size_t *pextlen, const char *str)
458 {
459     nid_cb_st ncb;
460     ncb.nidcnt = 0;
461     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
462         return 0;
463     if (pext == NULL)
464         return 1;
465     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
466 }
467
468 /* Check a group id matches preferences */
469 int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id, int check_own_groups)
470     {
471     const uint16_t *groups;
472     size_t groups_len;
473
474     if (group_id == 0)
475         return 0;
476
477     /* Check for Suite B compliance */
478     if (tls1_suiteb(s) && s->s3.tmp.new_cipher != NULL) {
479         unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
480
481         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
482             if (group_id != TLSEXT_curve_P_256)
483                 return 0;
484         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
485             if (group_id != TLSEXT_curve_P_384)
486                 return 0;
487         } else {
488             /* Should never happen */
489             return 0;
490         }
491     }
492
493     if (check_own_groups) {
494         /* Check group is one of our preferences */
495         tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
496         if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
497             return 0;
498     }
499
500     if (!tls_group_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
501         return 0;
502
503     /* For clients, nothing more to check */
504     if (!s->server)
505         return 1;
506
507     /* Check group is one of peers preferences */
508     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
509
510     /*
511      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
512      * so if it is not sent we can just choose any curve.
513      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
514      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
515      */
516     if (groups_len == 0)
517             return 1;
518     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
519 }
520
521 #ifndef OPENSSL_NO_EC
522 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
523                          size_t *num_formats)
524 {
525     /*
526      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
527      */
528     if (s->ext.ecpointformats) {
529         *pformats = s->ext.ecpointformats;
530         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
531     } else {
532         *pformats = ecformats_default;
533         /* For Suite B we don't support char2 fields */
534         if (tls1_suiteb(s))
535             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
536         else
537             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
538     }
539 }
540
541 /* Check a key is compatible with compression extension */
542 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
543 {
544     const EC_KEY *ec;
545     const EC_GROUP *grp;
546     unsigned char comp_id;
547     size_t i;
548
549     /* If not an EC key nothing to check */
550     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
551         return 1;
552     ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
553     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
554
555     /* Get required compression id */
556     if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
557             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
558     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
559             /*
560              * ec_point_formats extension is not used in TLSv1.3 so we ignore
561              * this check.
562              */
563             return 1;
564     } else {
565         int field_type = EC_METHOD_get_field_type(EC_GROUP_method_of(grp));
566
567         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
568             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
569         else if (field_type == NID_X9_62_characteristic_two_field)
570             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
571         else
572             return 0;
573     }
574     /*
575      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
576      * supported (see RFC4492).
577      */
578     if (s->session->ext.ecpointformats == NULL)
579         return 1;
580
581     for (i = 0; i < s->session->ext.ecpointformats_len; i++) {
582         if (s->session->ext.ecpointformats[i] == comp_id)
583             return 1;
584     }
585     return 0;
586 }
587
588 /* Return group id of a key */
589 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
590 {
591     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
592     const EC_GROUP *grp;
593
594     if (ec == NULL)
595         return 0;
596     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
597     return tls1_nid2group_id(EC_GROUP_get_curve_name(grp));
598 }
599
600 /*
601  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
602  * certificates have compatible curves and compression.
603  */
604 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
605 {
606     uint16_t group_id;
607     EVP_PKEY *pkey;
608     pkey = X509_get0_pubkey(x);
609     if (pkey == NULL)
610         return 0;
611     /* If not EC nothing to do */
612     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
613         return 1;
614     /* Check compression */
615     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
616         return 0;
617     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
618     /*
619      * For a server we allow the certificate to not be in our list of supported
620      * groups.
621      */
622     if (!tls1_check_group_id(s, group_id, !s->server))
623         return 0;
624     /*
625      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
626      * SHA384+P-384.
627      */
628     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
629         int check_md;
630         size_t i;
631         CERT *c = s->cert;
632
633         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
634         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
635             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
636         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
637             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
638         else
639             return 0;           /* Should never happen */
640         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
641             if (check_md == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
642                 return 1;;
643         }
644         return 0;
645     }
646     return 1;
647 }
648
649 /*
650  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
651  * @s: SSL connection
652  * @cid: Cipher ID we're considering using
653  *
654  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
655  * is compatible with the client extensions.
656  *
657  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
658  */
659 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
660 {
661     /* If not Suite B just need a shared group */
662     if (!tls1_suiteb(s))
663         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
664     /*
665      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
666      * curves permitted.
667      */
668     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
669         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256, 1);
670     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
671         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384, 1);
672
673     return 0;
674 }
675
676 #else
677
678 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
679 {
680     return 1;
681 }
682
683 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
684
685 /* Default sigalg schemes */
686 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
687 #ifndef OPENSSL_NO_EC
688     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
689     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
690     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
691     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
692     TLSEXT_SIGALG_ed448,
693 #endif
694
695     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
696     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
697     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
698     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
699     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
700     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
701
702     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
703     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
704     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
705
706 #ifndef OPENSSL_NO_EC
707     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
708     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
709 #endif
710     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
711     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
712 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
713     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
714     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
715
716     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
717     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
718     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
719 #endif
720 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
721     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
722     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
723     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
724 #endif
725 };
726
727 #ifndef OPENSSL_NO_EC
728 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
729     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
730     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
731 };
732 #endif
733
734 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
735 #ifndef OPENSSL_NO_EC
736     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
737      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
738      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
739     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
740      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
741      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
742     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
743      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
744      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
745     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
746      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
747      NID_undef, NID_undef},
748     {"ed448", TLSEXT_SIGALG_ed448,
749      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED448, SSL_PKEY_ED448,
750      NID_undef, NID_undef},
751     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
752      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
753      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
754     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
755      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
756      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
757 #endif
758     {"rsa_pss_rsae_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
759      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
760      NID_undef, NID_undef},
761     {"rsa_pss_rsae_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
762      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
763      NID_undef, NID_undef},
764     {"rsa_pss_rsae_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
765      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
766      NID_undef, NID_undef},
767     {"rsa_pss_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
768      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
769      NID_undef, NID_undef},
770     {"rsa_pss_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
771      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
772      NID_undef, NID_undef},
773     {"rsa_pss_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
774      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
775      NID_undef, NID_undef},
776     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
777      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
778      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
779     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
780      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
781      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
782     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
783      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
784      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
785     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
786      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
787      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
788     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
789      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
790      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
791 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
792     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
793      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
794      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
795     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
796      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
797      NID_undef, NID_undef},
798     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
799      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
800      NID_undef, NID_undef},
801     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
802      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
803      NID_undef, NID_undef},
804     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
805      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
806      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
807 #endif
808 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
809     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
810      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
811      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
812      NID_undef, NID_undef},
813     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
814      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
815      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
816      NID_undef, NID_undef},
817     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
818      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
819      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
820      NID_undef, NID_undef}
821 #endif
822 };
823 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
824 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
825     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
826      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
827      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
828      NID_undef, NID_undef
829 };
830
831 /*
832  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
833  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
834  */
835 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
836     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
837     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
838     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
839     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
840     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
841     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
842     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
843     0, /* SSL_PKEY_ED25519 */
844     0, /* SSL_PKEY_ED448 */
845 };
846
847 /* Lookup TLS signature algorithm */
848 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
849 {
850     size_t i;
851     const SIGALG_LOOKUP *s;
852
853     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
854          i++, s++) {
855         if (s->sigalg == sigalg)
856             return s;
857     }
858     return NULL;
859 }
860 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
861 int tls1_lookup_md(const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
862 {
863     const EVP_MD *md;
864     if (lu == NULL)
865         return 0;
866     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
867     if (lu->hash == NID_undef) {
868         md = NULL;
869     } else {
870         md = ssl_md(lu->hash_idx);
871         if (md == NULL)
872             return 0;
873     }
874     if (pmd)
875         *pmd = md;
876     return 1;
877 }
878
879 /*
880  * Check if key is large enough to generate RSA-PSS signature.
881  *
882  * The key must greater than or equal to 2 * hash length + 2.
883  * SHA512 has a hash length of 64 bytes, which is incompatible
884  * with a 128 byte (1024 bit) key.
885  */
886 #define RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md) (2 * EVP_MD_size(md) + 2)
887 static int rsa_pss_check_min_key_size(const RSA *rsa, const SIGALG_LOOKUP *lu)
888 {
889     const EVP_MD *md;
890
891     if (rsa == NULL)
892         return 0;
893     if (!tls1_lookup_md(lu, &md) || md == NULL)
894         return 0;
895     if (RSA_size(rsa) < RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md))
896         return 0;
897     return 1;
898 }
899
900 /*
901  * Return a signature algorithm for TLS < 1.2 where the signature type
902  * is fixed by the certificate type.
903  */
904 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
905 {
906     if (idx == -1) {
907         if (s->server) {
908             size_t i;
909
910             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
911             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
912                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
913
914                 if (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
915                     idx = i;
916                     break;
917                 }
918             }
919
920             /*
921              * Some GOST ciphersuites allow more than one signature algorithms
922              * */
923             if (idx == SSL_PKEY_GOST01 && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth != SSL_aGOST01) {
924                 int real_idx;
925
926                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST01;
927                      real_idx--) {
928                     if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
929                         idx = real_idx;
930                         break;
931                     }
932                 }
933             }
934         } else {
935             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
936         }
937     }
938     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
939         return NULL;
940     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
941         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
942
943         if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
944             return NULL;
945         return lu;
946     }
947     return &legacy_rsa_sigalg;
948 }
949 /* Set peer sigalg based key type */
950 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
951 {
952     size_t idx;
953     const SIGALG_LOOKUP *lu;
954
955     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
956         return 0;
957     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
958     if (lu == NULL)
959         return 0;
960     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
961     return 1;
962 }
963
964 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
965 {
966     /*
967      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
968      * preferences.
969      */
970 #ifndef OPENSSL_NO_EC
971     switch (tls1_suiteb(s)) {
972     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
973         *psigs = suiteb_sigalgs;
974         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
975
976     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
977         *psigs = suiteb_sigalgs;
978         return 1;
979
980     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
981         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
982         return 1;
983     }
984 #endif
985     /*
986      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
987      *  and sending a certificate request or if we're a client and
988      *  determining which shared algorithm to use.
989      */
990     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
991         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
992         return s->cert->client_sigalgslen;
993     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
994         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
995         return s->cert->conf_sigalgslen;
996     } else {
997         *psigs = tls12_sigalgs;
998         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
999     }
1000 }
1001
1002 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1003 /*
1004  * Called by servers only. Checks that we have a sig alg that supports the
1005  * specified EC curve.
1006  */
1007 int tls_check_sigalg_curve(const SSL *s, int curve)
1008 {
1009    const uint16_t *sigs;
1010    size_t siglen, i;
1011
1012     if (s->cert->conf_sigalgs) {
1013         sigs = s->cert->conf_sigalgs;
1014         siglen = s->cert->conf_sigalgslen;
1015     } else {
1016         sigs = tls12_sigalgs;
1017         siglen = OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1018     }
1019
1020     for (i = 0; i < siglen; i++) {
1021         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(sigs[i]);
1022
1023         if (lu == NULL)
1024             continue;
1025         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC
1026                 && lu->curve != NID_undef
1027                 && curve == lu->curve)
1028             return 1;
1029     }
1030
1031     return 0;
1032 }
1033 #endif
1034
1035 /*
1036  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
1037  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
1038  * s.
1039  */
1040 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
1041 {
1042     const uint16_t *sent_sigs;
1043     const EVP_MD *md = NULL;
1044     char sigalgstr[2];
1045     size_t sent_sigslen, i, cidx;
1046     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
1047     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1048
1049     /* Should never happen */
1050     if (pkeyid == -1)
1051         return -1;
1052     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
1053         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
1054         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
1055             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1056                      SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1057             return 0;
1058         }
1059         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
1060         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
1061             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1062     }
1063     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
1064     /*
1065      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
1066      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
1067      */
1068     if (lu == NULL
1069         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
1070         || (pkeyid != lu->sig
1071         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
1072         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1073                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1074         return 0;
1075     }
1076     /* Check the sigalg is consistent with the key OID */
1077     if (!ssl_cert_lookup_by_nid(EVP_PKEY_id(pkey), &cidx)
1078             || lu->sig_idx != (int)cidx) {
1079         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1080                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1081         return 0;
1082     }
1083
1084 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1085     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
1086
1087         /* Check point compression is permitted */
1088         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
1089             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1090                      SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1091                      SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
1092             return 0;
1093         }
1094
1095         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
1096         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
1097             EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
1098             int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
1099
1100             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
1101                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1102                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
1103                 return 0;
1104             }
1105         }
1106         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1107             /* Check curve matches extensions */
1108             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey), 1)) {
1109                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1110                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
1111                 return 0;
1112             }
1113             if (tls1_suiteb(s)) {
1114                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
1115                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
1116                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
1117                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1118                              SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1119                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1120                     return 0;
1121                 }
1122             }
1123         }
1124     } else if (tls1_suiteb(s)) {
1125         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1126                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1127         return 0;
1128     }
1129 #endif
1130
1131     /* Check signature matches a type we sent */
1132     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1133     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1134         if (sig == *sent_sigs)
1135             break;
1136     }
1137     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1138     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1139         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1140         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1141                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1142         return 0;
1143     }
1144     if (!tls1_lookup_md(lu, &md)) {
1145         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1146                  SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1147         return 0;
1148     }
1149     if (md != NULL) {
1150         /*
1151          * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1152          * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1153          */
1154         sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1155         sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1156         if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
1157                     EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
1158                     (void *)sigalgstr)) {
1159             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1160                      SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1161             return 0;
1162         }
1163     }
1164     /* Store the sigalg the peer uses */
1165     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1166     return 1;
1167 }
1168
1169 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1170 {
1171     if (s->s3.tmp.peer_sigalg == NULL)
1172         return 0;
1173     *pnid = s->s3.tmp.peer_sigalg->sig;
1174     return 1;
1175 }
1176
1177 int SSL_get_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1178 {
1179     if (s->s3.tmp.sigalg == NULL)
1180         return 0;
1181     *pnid = s->s3.tmp.sigalg->sig;
1182     return 1;
1183 }
1184
1185 /*
1186  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1187  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1188  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1189  *
1190  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1191  * by the client.
1192  *
1193  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1194  */
1195 int ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1196 {
1197     s->s3.tmp.mask_a = 0;
1198     s->s3.tmp.mask_k = 0;
1199     ssl_set_sig_mask(&s->s3.tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1200     if (ssl_get_min_max_version(s, &s->s3.tmp.min_ver,
1201                                 &s->s3.tmp.max_ver, NULL) != 0)
1202         return 0;
1203 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1204     /* with PSK there must be client callback set */
1205     if (!s->psk_client_callback) {
1206         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1207         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1208     }
1209 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1210 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1211     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1212         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1213         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1214     }
1215 #endif
1216     return 1;
1217 }
1218
1219 /*
1220  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1221  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1222  * @c: cipher to check
1223  * @op: Security check that you want to do
1224  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1225  *
1226  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1227  */
1228 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1229 {
1230     if (c->algorithm_mkey & s->s3.tmp.mask_k
1231         || c->algorithm_auth & s->s3.tmp.mask_a)
1232         return 1;
1233     if (s->s3.tmp.max_ver == 0)
1234         return 1;
1235     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1236         int min_tls = c->min_tls;
1237
1238         /*
1239          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1240          * in SSLv3 if we are a client
1241          */
1242         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1243                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1244             min_tls = SSL3_VERSION;
1245
1246         if ((min_tls > s->s3.tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3.tmp.min_ver))
1247             return 1;
1248     }
1249     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3.tmp.max_ver)
1250                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3.tmp.min_ver)))
1251         return 1;
1252
1253     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1254 }
1255
1256 int tls_use_ticket(SSL *s)
1257 {
1258     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1259         return 0;
1260     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1261 }
1262
1263 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1264 {
1265     size_t i;
1266
1267     /* Clear any shared signature algorithms */
1268     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1269     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1270     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1271     /* Clear certificate validity flags */
1272     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1273         s->s3.tmp.valid_flags[i] = 0;
1274     /*
1275      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1276      * the default algorithm for each certificate type
1277      */
1278     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs == NULL
1279             && s->s3.tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1280         const uint16_t *sent_sigs;
1281         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1282
1283         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1284             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1285             size_t j;
1286
1287             if (lu == NULL)
1288                 continue;
1289             /* Check default matches a type we sent */
1290             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1291                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1292                         s->s3.tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1293                         break;
1294                 }
1295             }
1296         }
1297         return 1;
1298     }
1299
1300     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1301         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
1302                  SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1303         return 0;
1304     }
1305     if (s->cert->shared_sigalgs != NULL)
1306         return 1;
1307
1308     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1309     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS,
1310              SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1311     return 0;
1312 }
1313
1314 /*-
1315  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1316  *
1317  *   hello: The parsed ClientHello data
1318  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1319  *       point to the resulting session.
1320  */
1321 SSL_TICKET_STATUS tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1322                                              SSL_SESSION **ret)
1323 {
1324     size_t size;
1325     RAW_EXTENSION *ticketext;
1326
1327     *ret = NULL;
1328     s->ext.ticket_expected = 0;
1329
1330     /*
1331      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1332      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1333      * resumption.
1334      */
1335     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1336         return SSL_TICKET_NONE;
1337
1338     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1339     if (!ticketext->present)
1340         return SSL_TICKET_NONE;
1341
1342     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1343
1344     return tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1345                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1346 }
1347
1348 /*-
1349  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1350  *
1351  * If s->tls_session_secret_cb is set and we're not doing TLSv1.3 then we are
1352  * expecting a pre-shared key ciphersuite, in which case we have no use for
1353  * session tickets and one will never be decrypted, nor will
1354  * s->ext.ticket_expected be set to 1.
1355  *
1356  * Side effects:
1357  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1358  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1359  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1360  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1361  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1362  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1363  *
1364  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1365  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1366  *   sess_id: points at the session ID.
1367  *   sesslen: the length of the session ID.
1368  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1369  *       point to the resulting session.
1370  */
1371 SSL_TICKET_STATUS tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1372                                      size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1373                                      size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1374 {
1375     SSL_SESSION *sess = NULL;
1376     unsigned char *sdec;
1377     const unsigned char *p;
1378     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1379     SSL_TICKET_STATUS ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1380     size_t mlen;
1381     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1382     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1383     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
1384     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1385
1386     if (eticklen == 0) {
1387         /*
1388          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1389          * one (TLSv1.2 and below), or treated as a fatal error in TLSv1.3
1390          */
1391         ret = SSL_TICKET_EMPTY;
1392         goto end;
1393     }
1394     if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->ext.session_secret_cb) {
1395         /*
1396          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1397          * generating the session from ticket now, trigger
1398          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1399          * calculate the master secret later.
1400          */
1401         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1402         goto end;
1403     }
1404
1405     /* Need at least keyname + iv */
1406     if (eticklen < TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_MAX_IV_LENGTH) {
1407         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1408         goto end;
1409     }
1410
1411     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1412     hctx = HMAC_CTX_new();
1413     if (hctx == NULL) {
1414         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1415         goto end;
1416     }
1417     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1418     if (ctx == NULL) {
1419         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1420         goto end;
1421     }
1422     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1423         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1424         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick,
1425                                          nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1426                                          ctx, hctx, 0);
1427         if (rv < 0) {
1428             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1429             goto end;
1430         }
1431         if (rv == 0) {
1432             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1433             goto end;
1434         }
1435         if (rv == 2)
1436             renew_ticket = 1;
1437     } else {
1438         /* Check key name matches */
1439         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1440                    TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) != 0) {
1441             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1442             goto end;
1443         }
1444         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.secure->tick_hmac_key,
1445                          sizeof(tctx->ext.secure->tick_hmac_key),
1446                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1447             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1448                                   tctx->ext.secure->tick_aes_key,
1449                                   etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) <= 0) {
1450             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1451             goto end;
1452         }
1453         if (SSL_IS_TLS13(s))
1454             renew_ticket = 1;
1455     }
1456     /*
1457      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1458      * checks on ticket.
1459      */
1460     mlen = HMAC_size(hctx);
1461     if (mlen == 0) {
1462         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1463         goto end;
1464     }
1465
1466     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1467     if (eticklen <=
1468         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1469         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1470         goto end;
1471     }
1472     eticklen -= mlen;
1473     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1474     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1475         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1476         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1477         goto end;
1478     }
1479
1480     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1481         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1482         goto end;
1483     }
1484     /* Attempt to decrypt session data */
1485     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1486     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1487     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1488     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1489     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1490                                           (int)eticklen) <= 0) {
1491         OPENSSL_free(sdec);
1492         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1493         goto end;
1494     }
1495     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1496         OPENSSL_free(sdec);
1497         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1498         goto end;
1499     }
1500     slen += declen;
1501     p = sdec;
1502
1503     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1504     slen -= p - sdec;
1505     OPENSSL_free(sdec);
1506     if (sess) {
1507         /* Some additional consistency checks */
1508         if (slen != 0) {
1509             SSL_SESSION_free(sess);
1510             sess = NULL;
1511             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1512             goto end;
1513         }
1514         /*
1515          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1516          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1517          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1518          * standard.
1519          */
1520         if (sesslen) {
1521             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1522             sess->session_id_length = sesslen;
1523         }
1524         if (renew_ticket)
1525             ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1526         else
1527             ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1528         goto end;
1529     }
1530     ERR_clear_error();
1531     /*
1532      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1533      */
1534     ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1535
1536  end:
1537     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1538     HMAC_CTX_free(hctx);
1539
1540     /*
1541      * If set, the decrypt_ticket_cb() is called unless a fatal error was
1542      * detected above. The callback is responsible for checking |ret| before it
1543      * performs any action
1544      */
1545     if (s->session_ctx->decrypt_ticket_cb != NULL
1546             && (ret == SSL_TICKET_EMPTY
1547                 || ret == SSL_TICKET_NO_DECRYPT
1548                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS
1549                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)) {
1550         size_t keyname_len = eticklen;
1551         int retcb;
1552
1553         if (keyname_len > TLSEXT_KEYNAME_LENGTH)
1554             keyname_len = TLSEXT_KEYNAME_LENGTH;
1555         retcb = s->session_ctx->decrypt_ticket_cb(s, sess, etick, keyname_len,
1556                                                   ret,
1557                                                   s->session_ctx->ticket_cb_data);
1558         switch (retcb) {
1559         case SSL_TICKET_RETURN_ABORT:
1560             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1561             break;
1562
1563         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE:
1564             ret = SSL_TICKET_NONE;
1565             SSL_SESSION_free(sess);
1566             sess = NULL;
1567             break;
1568
1569         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE_RENEW:
1570             if (ret != SSL_TICKET_EMPTY && ret != SSL_TICKET_NO_DECRYPT)
1571                 ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1572             /* else the value of |ret| will already do the right thing */
1573             SSL_SESSION_free(sess);
1574             sess = NULL;
1575             break;
1576
1577         case SSL_TICKET_RETURN_USE:
1578         case SSL_TICKET_RETURN_USE_RENEW:
1579             if (ret != SSL_TICKET_SUCCESS
1580                     && ret != SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)
1581                 ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1582             else if (retcb == SSL_TICKET_RETURN_USE)
1583                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1584             else
1585                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1586             break;
1587
1588         default:
1589             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1590         }
1591     }
1592
1593     if (s->ext.session_secret_cb == NULL || SSL_IS_TLS13(s)) {
1594         switch (ret) {
1595         case SSL_TICKET_NO_DECRYPT:
1596         case SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW:
1597         case SSL_TICKET_EMPTY:
1598             s->ext.ticket_expected = 1;
1599         }
1600     }
1601
1602     *psess = sess;
1603
1604     return ret;
1605 }
1606
1607 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1608 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1609 {
1610     unsigned char sigalgstr[2];
1611     int secbits;
1612
1613     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1614     if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
1615         return 0;
1616     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1617     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1618         return 0;
1619     /* TODO(OpenSSL1.2) fully axe DSA/etc. in ClientHello per TLS 1.3 spec */
1620     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
1621         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
1622             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
1623             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
1624         return 0;
1625
1626     /* See if public key algorithm allowed */
1627     if (ssl_cert_is_disabled(lu->sig_idx))
1628         return 0;
1629
1630     if (lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_256
1631             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_512
1632             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2001) {
1633         /* We never allow GOST sig algs on the server with TLSv1.3 */
1634         if (s->server && SSL_IS_TLS13(s))
1635             return 0;
1636         if (!s->server
1637                 && s->method->version == TLS_ANY_VERSION
1638                 && s->s3.tmp.max_ver >= TLS1_3_VERSION) {
1639             int i, num;
1640             STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
1641
1642             /*
1643              * We're a client that could negotiate TLSv1.3. We only allow GOST
1644              * sig algs if we could negotiate TLSv1.2 or below and we have GOST
1645              * ciphersuites enabled.
1646              */
1647
1648             if (s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION)
1649                 return 0;
1650
1651             sk = SSL_get_ciphers(s);
1652             num = sk != NULL ? sk_SSL_CIPHER_num(sk) : 0;
1653             for (i = 0; i < num; i++) {
1654                 const SSL_CIPHER *c;
1655
1656                 c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
1657                 /* Skip disabled ciphers */
1658                 if (ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0))
1659                     continue;
1660
1661                 if ((c->algorithm_mkey & SSL_kGOST) != 0)
1662                     break;
1663             }
1664             if (i == num)
1665                 return 0;
1666         }
1667     }
1668
1669     if (lu->hash == NID_undef)
1670         return 1;
1671     /* Security bits: half digest bits */
1672     secbits = EVP_MD_size(ssl_md(lu->hash_idx)) * 4;
1673     /* Finally see if security callback allows it */
1674     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1675     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1676     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1677 }
1678
1679 /*
1680  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1681  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1682  * disabled.
1683  */
1684
1685 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1686 {
1687     const uint16_t *sigalgs;
1688     size_t i, sigalgslen;
1689     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
1690     /*
1691      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
1692      * in disabled_mask.
1693      */
1694     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1695     for (i = 0; i < sigalgslen; i++, sigalgs++) {
1696         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1697         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
1698
1699         if (lu == NULL)
1700             continue;
1701
1702         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
1703         if (clu == NULL)
1704                 continue;
1705
1706         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
1707         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
1708                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1709             disabled_mask &= ~clu->amask;
1710     }
1711     *pmask_a |= disabled_mask;
1712 }
1713
1714 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1715                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1716 {
1717     size_t i;
1718     int rv = 0;
1719
1720     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1721         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1722
1723         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1724             continue;
1725         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1726             return 0;
1727         /*
1728          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1729          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1730          */
1731         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1732             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1733                 && lu->hash != NID_sha1
1734                 && lu->hash != NID_sha224)))
1735             rv = 1;
1736     }
1737     if (rv == 0)
1738         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1739     return rv;
1740 }
1741
1742 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1743 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1744                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1745                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1746 {
1747     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1748     size_t i, j, nmatch = 0;
1749     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1750         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1751
1752         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1753         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1754             continue;
1755         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1756             if (*ptmp == *atmp) {
1757                 nmatch++;
1758                 if (shsig)
1759                     *shsig++ = lu;
1760                 break;
1761             }
1762         }
1763     }
1764     return nmatch;
1765 }
1766
1767 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1768 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1769 {
1770     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1771     size_t preflen, allowlen, conflen;
1772     size_t nmatch;
1773     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1774     CERT *c = s->cert;
1775     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1776
1777     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1778     c->shared_sigalgs = NULL;
1779     c->shared_sigalgslen = 0;
1780     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1781     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1782         conf = c->client_sigalgs;
1783         conflen = c->client_sigalgslen;
1784     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1785         conf = c->conf_sigalgs;
1786         conflen = c->conf_sigalgslen;
1787     } else
1788         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1789     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1790         pref = conf;
1791         preflen = conflen;
1792         allow = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
1793         allowlen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
1794     } else {
1795         allow = conf;
1796         allowlen = conflen;
1797         pref = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
1798         preflen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
1799     }
1800     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1801     if (nmatch) {
1802         if ((salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs))) == NULL) {
1803             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SHARED_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1804             return 0;
1805         }
1806         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1807     } else {
1808         salgs = NULL;
1809     }
1810     c->shared_sigalgs = salgs;
1811     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1812     return 1;
1813 }
1814
1815 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
1816 {
1817     unsigned int stmp;
1818     size_t size, i;
1819     uint16_t *buf;
1820
1821     size = PACKET_remaining(pkt);
1822
1823     /* Invalid data length */
1824     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1825         return 0;
1826
1827     size >>= 1;
1828
1829     if ((buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf))) == NULL)  {
1830         SSLerr(SSL_F_TLS1_SAVE_U16, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1831         return 0;
1832     }
1833     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1834         buf[i] = stmp;
1835
1836     if (i != size) {
1837         OPENSSL_free(buf);
1838         return 0;
1839     }
1840
1841     OPENSSL_free(*pdest);
1842     *pdest = buf;
1843     *pdestlen = size;
1844
1845     return 1;
1846 }
1847
1848 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt, int cert)
1849 {
1850     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1851     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1852         return 1;
1853     /* Should never happen */
1854     if (s->cert == NULL)
1855         return 0;
1856
1857     if (cert)
1858         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs,
1859                              &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen);
1860     else
1861         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_sigalgs,
1862                              &s->s3.tmp.peer_sigalgslen);
1863
1864 }
1865
1866 /* Set preferred digest for each key type */
1867
1868 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1869 {
1870     size_t i;
1871     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
1872     CERT *c = s->cert;
1873
1874     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1875         return 0;
1876
1877     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1878         pvalid[i] = 0;
1879
1880     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
1881         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = c->shared_sigalgs[i];
1882         int idx = sigptr->sig_idx;
1883
1884         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1885         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1886             continue;
1887         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
1888         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(idx))
1889             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
1890     }
1891     return 1;
1892 }
1893
1894 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1895                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1896                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1897 {
1898     uint16_t *psig = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
1899     size_t numsigalgs = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
1900     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1901         return 0;
1902     if (idx >= 0) {
1903         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1904
1905         if (idx >= (int)numsigalgs)
1906             return 0;
1907         psig += idx;
1908         if (rhash != NULL)
1909             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1910         if (rsig != NULL)
1911             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1912         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1913         if (psign != NULL)
1914             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1915         if (phash != NULL)
1916             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1917         if (psignhash != NULL)
1918             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1919     }
1920     return (int)numsigalgs;
1921 }
1922
1923 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1924                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1925                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1926 {
1927     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1928     if (s->cert->shared_sigalgs == NULL
1929         || idx < 0
1930         || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1931         || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1932         return 0;
1933     shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs[idx];
1934     if (phash != NULL)
1935         *phash = shsigalgs->hash;
1936     if (psign != NULL)
1937         *psign = shsigalgs->sig;
1938     if (psignhash != NULL)
1939         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1940     if (rsig != NULL)
1941         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1942     if (rhash != NULL)
1943         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1944     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1945 }
1946
1947 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1948 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1949
1950 typedef struct {
1951     size_t sigalgcnt;
1952     /* TLSEXT_SIGALG_XXX values */
1953     uint16_t sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1954 } sig_cb_st;
1955
1956 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1957 {
1958     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1959         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1960     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1961         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1962     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1963         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1964     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1965         *psig = EVP_PKEY_EC;
1966     } else {
1967         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1968         if (*phash == NID_undef)
1969             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1970     }
1971 }
1972 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1973 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1974
1975 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1976 {
1977     sig_cb_st *sarg = arg;
1978     size_t i;
1979     const SIGALG_LOOKUP *s;
1980     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1981     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1982     if (elem == NULL)
1983         return 0;
1984     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1985         return 0;
1986     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1987         return 0;
1988     memcpy(etmp, elem, len);
1989     etmp[len] = 0;
1990     p = strchr(etmp, '+');
1991     /*
1992      * We only allow SignatureSchemes listed in the sigalg_lookup_tbl;
1993      * if there's no '+' in the provided name, look for the new-style combined
1994      * name.  If not, match both sig+hash to find the needed SIGALG_LOOKUP.
1995      * Just sig+hash is not unique since TLS 1.3 adds rsa_pss_pss_* and
1996      * rsa_pss_rsae_* that differ only by public key OID; in such cases
1997      * we will pick the _rsae_ variant, by virtue of them appearing earlier
1998      * in the table.
1999      */
2000     if (p == NULL) {
2001         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2002              i++, s++) {
2003             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
2004                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2005                 break;
2006             }
2007         }
2008         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2009             return 0;
2010     } else {
2011         *p = 0;
2012         p++;
2013         if (*p == 0)
2014             return 0;
2015         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
2016         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
2017         if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
2018             return 0;
2019         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2020              i++, s++) {
2021             if (s->hash == hash_alg && s->sig == sig_alg) {
2022                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2023                 break;
2024             }
2025         }
2026         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2027             return 0;
2028     }
2029
2030     /* Reject duplicates */
2031     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt - 1; i++) {
2032         if (sarg->sigalgs[i] == sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt - 1]) {
2033             sarg->sigalgcnt--;
2034             return 0;
2035         }
2036     }
2037     return 1;
2038 }
2039
2040 /*
2041  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
2042  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
2043  */
2044 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
2045 {
2046     sig_cb_st sig;
2047     sig.sigalgcnt = 0;
2048     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
2049         return 0;
2050     if (c == NULL)
2051         return 1;
2052     return tls1_set_raw_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
2053 }
2054
2055 int tls1_set_raw_sigalgs(CERT *c, const uint16_t *psigs, size_t salglen,
2056                      int client)
2057 {
2058     uint16_t *sigalgs;
2059
2060     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2061         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_RAW_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2062         return 0;
2063     }
2064     memcpy(sigalgs, psigs, salglen * sizeof(*sigalgs));
2065
2066     if (client) {
2067         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2068         c->client_sigalgs = sigalgs;
2069         c->client_sigalgslen = salglen;
2070     } else {
2071         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2072         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2073         c->conf_sigalgslen = salglen;
2074     }
2075
2076     return 1;
2077 }
2078
2079 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
2080 {
2081     uint16_t *sigalgs, *sptr;
2082     size_t i;
2083
2084     if (salglen & 1)
2085         return 0;
2086     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2087         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2088         return 0;
2089     }
2090     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
2091         size_t j;
2092         const SIGALG_LOOKUP *curr;
2093         int md_id = *psig_nids++;
2094         int sig_id = *psig_nids++;
2095
2096         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2097              j++, curr++) {
2098             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
2099                 *sptr++ = curr->sigalg;
2100                 break;
2101             }
2102         }
2103
2104         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2105             goto err;
2106     }
2107
2108     if (client) {
2109         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2110         c->client_sigalgs = sigalgs;
2111         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
2112     } else {
2113         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2114         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2115         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
2116     }
2117
2118     return 1;
2119
2120  err:
2121     OPENSSL_free(sigalgs);
2122     return 0;
2123 }
2124
2125 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
2126 {
2127     int sig_nid;
2128     size_t i;
2129     if (default_nid == -1)
2130         return 1;
2131     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2132     if (default_nid)
2133         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
2134     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
2135         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
2136             return 1;
2137     return 0;
2138 }
2139
2140 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
2141 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
2142 {
2143     X509_NAME *nm;
2144     int i;
2145     nm = X509_get_issuer_name(x);
2146     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
2147         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
2148             return 1;
2149     }
2150     return 0;
2151 }
2152
2153 /*
2154  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
2155  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
2156  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
2157  * attempting to use them.
2158  */
2159
2160 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
2161
2162 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
2163         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
2164 /* Strict mode flags */
2165 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
2166          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
2167          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
2168
2169 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
2170                      int idx)
2171 {
2172     int i;
2173     int rv = 0;
2174     int check_flags = 0, strict_mode;
2175     CERT_PKEY *cpk = NULL;
2176     CERT *c = s->cert;
2177     uint32_t *pvalid;
2178     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
2179     /* idx == -1 means checking server chains */
2180     if (idx != -1) {
2181         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
2182         if (idx == -2) {
2183             cpk = c->key;
2184             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
2185         } else
2186             cpk = c->pkeys + idx;
2187         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2188         x = cpk->x509;
2189         pk = cpk->privatekey;
2190         chain = cpk->chain;
2191         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
2192         /* If no cert or key, forget it */
2193         if (!x || !pk)
2194             goto end;
2195     } else {
2196         size_t certidx;
2197
2198         if (!x || !pk)
2199             return 0;
2200
2201         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
2202             return 0;
2203         idx = certidx;
2204         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2205
2206         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
2207             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
2208         else
2209             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
2210         strict_mode = 1;
2211     }
2212
2213     if (suiteb_flags) {
2214         int ok;
2215         if (check_flags)
2216             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
2217         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
2218         if (ok == X509_V_OK)
2219             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
2220         else if (!check_flags)
2221             goto end;
2222     }
2223
2224     /*
2225      * Check all signature algorithms are consistent with signature
2226      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
2227      */
2228     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
2229         int default_nid;
2230         int rsign = 0;
2231         if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL
2232                 || s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2233             default_nid = 0;
2234         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
2235         } else {
2236             switch (idx) {
2237             case SSL_PKEY_RSA:
2238                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
2239                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
2240                 break;
2241
2242             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
2243                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
2244                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
2245                 break;
2246
2247             case SSL_PKEY_ECC:
2248                 rsign = EVP_PKEY_EC;
2249                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
2250                 break;
2251
2252             case SSL_PKEY_GOST01:
2253                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
2254                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
2255                 break;
2256
2257             case SSL_PKEY_GOST12_256:
2258                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2259                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2260                 break;
2261
2262             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2263                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2264                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2265                 break;
2266
2267             default:
2268                 default_nid = -1;
2269                 break;
2270             }
2271         }
2272         /*
2273          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2274          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2275          */
2276         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2277             size_t j;
2278             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2279             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2280                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
2281
2282                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2283                     break;
2284             }
2285             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2286                 if (check_flags)
2287                     goto skip_sigs;
2288                 else
2289                     goto end;
2290             }
2291         }
2292         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2293         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
2294             if (!check_flags)
2295                 goto end;
2296         } else
2297             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2298         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2299         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2300             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2301                 if (check_flags) {
2302                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2303                     break;
2304                 } else
2305                     goto end;
2306             }
2307         }
2308     }
2309     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2310     else if (check_flags)
2311         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2312  skip_sigs:
2313     /* Check cert parameters are consistent */
2314     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2315         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2316     else if (!check_flags)
2317         goto end;
2318     if (!s->server)
2319         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2320     /* In strict mode check rest of chain too */
2321     else if (strict_mode) {
2322         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2323         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2324             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2325             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2326                 if (check_flags) {
2327                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2328                     break;
2329                 } else
2330                     goto end;
2331             }
2332         }
2333     }
2334     if (!s->server && strict_mode) {
2335         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2336         int check_type = 0;
2337         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2338         case EVP_PKEY_RSA:
2339             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2340             break;
2341         case EVP_PKEY_DSA:
2342             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2343             break;
2344         case EVP_PKEY_EC:
2345             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2346             break;
2347         }
2348         if (check_type) {
2349             const uint8_t *ctypes = s->s3.tmp.ctype;
2350             size_t j;
2351
2352             for (j = 0; j < s->s3.tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2353                 if (*ctypes == check_type) {
2354                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2355                     break;
2356                 }
2357             }
2358             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2359                 goto end;
2360         } else {
2361             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2362         }
2363
2364         ca_dn = s->s3.tmp.peer_ca_names;
2365
2366         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2367             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2368
2369         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2370             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2371                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2372         }
2373         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2374             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2375                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2376                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2377                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2378                     break;
2379                 }
2380             }
2381         }
2382         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2383             goto end;
2384     } else
2385         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2386
2387     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2388         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2389
2390  end:
2391
2392     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2393         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2394     else
2395         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2396
2397     /*
2398      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2399      * chain is invalid.
2400      */
2401     if (!check_flags) {
2402         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2403             *pvalid = rv;
2404         } else {
2405             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2406             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2407             return 0;
2408         }
2409     }
2410     return rv;
2411 }
2412
2413 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2414 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2415 {
2416     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2417     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2418     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2419     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2420     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2421     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2422     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2423     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2424     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED448);
2425 }
2426
2427 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2428 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2429 {
2430     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2431 }
2432
2433 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2434 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2435 {
2436     int dh_secbits = 80;
2437     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2438         return DH_get_1024_160();
2439     if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2440         if (s->s3.tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2441             dh_secbits = 128;
2442         else
2443             dh_secbits = 80;
2444     } else {
2445         if (s->s3.tmp.cert == NULL)
2446             return NULL;
2447         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3.tmp.cert->privatekey);
2448     }
2449
2450     if (dh_secbits >= 128) {
2451         DH *dhp = DH_new();
2452         BIGNUM *p, *g;
2453         if (dhp == NULL)
2454             return NULL;
2455         g = BN_new();
2456         if (g == NULL || !BN_set_word(g, 2)) {
2457             DH_free(dhp);
2458             BN_free(g);
2459             return NULL;
2460         }
2461         if (dh_secbits >= 192)
2462             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2463         else
2464             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2465         if (p == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2466             DH_free(dhp);
2467             BN_free(p);
2468             BN_free(g);
2469             return NULL;
2470         }
2471         return dhp;
2472     }
2473     if (dh_secbits >= 112)
2474         return DH_get_2048_224();
2475     return DH_get_1024_160();
2476 }
2477 #endif
2478
2479 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2480 {
2481     int secbits = -1;
2482     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2483     if (pkey) {
2484         /*
2485          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2486          * security callback for any non-zero security level. This will
2487          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2488          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2489          */
2490         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2491     }
2492     if (s)
2493         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2494     else
2495         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2496 }
2497
2498 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2499 {
2500     /* Lookup signature algorithm digest */
2501     int secbits, nid, pknid;
2502     /* Don't check signature if self signed */
2503     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2504         return 1;
2505     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2506         secbits = -1;
2507     /* If digest NID not defined use signature NID */
2508     if (nid == NID_undef)
2509         nid = pknid;
2510     if (s)
2511         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2512     else
2513         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2514 }
2515
2516 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2517 {
2518     if (vfy)
2519         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2520     if (is_ee) {
2521         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2522             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2523     } else {
2524         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2525             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2526     }
2527     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2528         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2529     return 1;
2530 }
2531
2532 /*
2533  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2534  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2535  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2536  */
2537
2538 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2539 {
2540     int rv, start_idx, i;
2541     if (x == NULL) {
2542         x = sk_X509_value(sk, 0);
2543         start_idx = 1;
2544     } else
2545         start_idx = 0;
2546
2547     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2548     if (rv != 1)
2549         return rv;
2550
2551     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2552         x = sk_X509_value(sk, i);
2553         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2554         if (rv != 1)
2555             return rv;
2556     }
2557     return 1;
2558 }
2559
2560 /*
2561  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
2562  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
2563  */
2564
2565 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2566 {
2567     int sig_idx = lu->sig_idx;
2568     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
2569
2570     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
2571     if (clu == NULL
2572             || (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) == 0
2573             || (clu->nid == EVP_PKEY_RSA_PSS
2574                 && (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_mkey & SSL_kRSA) != 0))
2575         return -1;
2576
2577     return s->s3.tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
2578 }
2579
2580 /*
2581  * Returns true if |s| has a usable certificate configured for use
2582  * with signature scheme |sig|.
2583  * "Usable" includes a check for presence as well as applying
2584  * the signature_algorithm_cert restrictions sent by the peer (if any).
2585  * Returns false if no usable certificate is found.
2586  */
2587 static int has_usable_cert(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, int idx)
2588 {
2589     const SIGALG_LOOKUP *lu;
2590     int mdnid, pknid, supported;
2591     size_t i;
2592
2593     /* TLS 1.2 callers can override lu->sig_idx, but not TLS 1.3 callers. */
2594     if (idx == -1)
2595         idx = sig->sig_idx;
2596     if (!ssl_has_cert(s, idx))
2597         return 0;
2598     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2599         for (i = 0; i < s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen; i++) {
2600             lu = tls1_lookup_sigalg(s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i]);
2601             if (lu == NULL
2602                 || !X509_get_signature_info(s->cert->pkeys[idx].x509, &mdnid,
2603                                             &pknid, NULL, NULL)
2604                 /*
2605                  * TODO this does not differentiate between the
2606                  * rsa_pss_pss_* and rsa_pss_rsae_* schemes since we do not
2607                  * have a chain here that lets us look at the key OID in the
2608                  * signing certificate.
2609                  */
2610                 || mdnid != lu->hash
2611                 || pknid != lu->sig)
2612                 continue;
2613
2614             ERR_set_mark();
2615             supported = EVP_PKEY_supports_digest_nid(s->cert->pkeys[idx].privatekey,
2616                                                      mdnid);
2617             if (supported == 0)
2618                 continue;
2619             else if (supported < 0)
2620             {
2621                 /* If it didn't report a mandatory NID, for whatever reasons,
2622                  * just clear the error and allow all hashes to be used. */
2623                 ERR_pop_to_mark();
2624             }
2625             return 1;
2626         }
2627         return 0;
2628     }
2629     supported = EVP_PKEY_supports_digest_nid(s->cert->pkeys[idx].privatekey,
2630                                              sig->hash);
2631     if (supported == 0)
2632         return 0;
2633     else if (supported < 0)
2634         ERR_clear_error();
2635
2636     return 1;
2637 }
2638
2639 /*
2640  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2641  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2642  *
2643  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error,
2644  * an appropriate error code is set and a TLS alert is sent.
2645  *
2646  * For clients fatalerrs is set to 0. If a certificate is not suitable it is not
2647  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2648  * to the server. In this case no error is set.
2649  */
2650 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int fatalerrs)
2651 {
2652     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2653     int sig_idx = -1;
2654
2655     s->s3.tmp.cert = NULL;
2656     s->s3.tmp.sigalg = NULL;
2657
2658     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2659         size_t i;
2660 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2661         int curve = -1;
2662 #endif
2663
2664         /* Look for a certificate matching shared sigalgs */
2665         for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2666             lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2667             sig_idx = -1;
2668
2669             /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2670             if (lu->hash == NID_sha1
2671                 || lu->hash == NID_sha224
2672                 || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2673                 || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2674                 continue;
2675             /* Check that we have a cert, and signature_algorithms_cert */
2676             if (!tls1_lookup_md(lu, NULL) || !has_usable_cert(s, lu, -1))
2677                 continue;
2678             if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2679 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2680                 if (curve == -1) {
2681                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2682
2683                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2684                 }
2685                 if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve)
2686                     continue;
2687 #else
2688                 continue;
2689 #endif
2690             } else if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2691                 /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2692                 EVP_PKEY *pkey;
2693
2694                 pkey = s->cert->pkeys[lu->sig_idx].privatekey;
2695                 if (!rsa_pss_check_min_key_size(EVP_PKEY_get0(pkey), lu))
2696                     continue;
2697             }
2698             break;
2699         }
2700         if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2701             if (!fatalerrs)
2702                 return 1;
2703             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2704                      SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2705             return 0;
2706         }
2707     } else {
2708         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
2709         if (!(s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
2710             return 1;
2711         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
2712                 return 1;
2713
2714         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2715             size_t i;
2716             if (s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2717 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2718                 int curve;
2719
2720                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2721                 if (tls1_suiteb(s)) {
2722                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2723                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2724                 } else {
2725                     curve = -1;
2726                 }
2727 #endif
2728
2729                 /*
2730                  * Find highest preference signature algorithm matching
2731                  * cert type
2732                  */
2733                 for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2734                     lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2735
2736                     if (s->server) {
2737                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
2738                             continue;
2739                     } else {
2740                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
2741
2742                         sig_idx = lu->sig_idx;
2743                         if (cc_idx != sig_idx)
2744                             continue;
2745                     }
2746                     /* Check that we have a cert, and sig_algs_cert */
2747                     if (!has_usable_cert(s, lu, sig_idx))
2748                         continue;
2749                     if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2750                         /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2751                         EVP_PKEY *pkey = s->cert->pkeys[sig_idx].privatekey;
2752
2753                         if (!rsa_pss_check_min_key_size(EVP_PKEY_get0(pkey), lu))
2754                             continue;
2755                     }
2756 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2757                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
2758 #endif
2759                         break;
2760                 }
2761                 if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2762                     if (!fatalerrs)
2763                         return 1;
2764                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
2765                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2766                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2767                     return 0;
2768                 }
2769             } else {
2770                 /*
2771                  * If we have no sigalg use defaults
2772                  */
2773                 const uint16_t *sent_sigs;
2774                 size_t sent_sigslen;
2775
2776                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2777                     if (!fatalerrs)
2778                         return 1;
2779                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2780                              ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2781                     return 0;
2782                 }
2783
2784                 /* Check signature matches a type we sent */
2785                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
2786                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
2787                     if (lu->sigalg == *sent_sigs
2788                             && has_usable_cert(s, lu, lu->sig_idx))
2789                         break;
2790                 }
2791                 if (i == sent_sigslen) {
2792                     if (!fatalerrs)
2793                         return 1;
2794                     SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
2795                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2796                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
2797                     return 0;
2798                 }
2799             }
2800         } else {
2801             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2802                 if (!fatalerrs)
2803                     return 1;
2804                 SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2805                          ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2806                 return 0;
2807             }
2808         }
2809     }
2810     if (sig_idx == -1)
2811         sig_idx = lu->sig_idx;
2812     s->s3.tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
2813     s->cert->key = s->s3.tmp.cert;
2814     s->s3.tmp.sigalg = lu;
2815     return 1;
2816 }
2817
2818 int SSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length(SSL_CTX *ctx, uint8_t mode)
2819 {
2820     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
2821             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
2822         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
2823                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
2824         return 0;
2825     }
2826
2827     ctx->ext.max_fragment_len_mode = mode;
2828     return 1;
2829 }
2830
2831 int SSL_set_tlsext_max_fragment_length(SSL *ssl, uint8_t mode)
2832 {
2833     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
2834             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
2835         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
2836                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
2837         return 0;
2838     }
2839
2840     ssl->ext.max_fragment_len_mode = mode;
2841     return 1;
2842 }
2843
2844 uint8_t SSL_SESSION_get_max_fragment_length(const SSL_SESSION *session)
2845 {
2846     return session->ext.max_fragment_len_mode;
2847 }