3e2f07c6c485c03b59e8ddf90f548b03e5ddd4eb
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/ocsp.h>
16 #include <openssl/conf.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/dh.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #include "ssl_locl.h"
21 #include <openssl/ct.h>
22
23 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
24     tls1_enc,
25     tls1_mac,
26     tls1_setup_key_block,
27     tls1_generate_master_secret,
28     tls1_change_cipher_state,
29     tls1_final_finish_mac,
30     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
31     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
32     tls1_alert_code,
33     tls1_export_keying_material,
34     0,
35     ssl3_set_handshake_header,
36     tls_close_construct_packet,
37     ssl3_handshake_write
38 };
39
40 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
41     tls1_enc,
42     tls1_mac,
43     tls1_setup_key_block,
44     tls1_generate_master_secret,
45     tls1_change_cipher_state,
46     tls1_final_finish_mac,
47     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
48     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
49     tls1_alert_code,
50     tls1_export_keying_material,
51     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
52     ssl3_set_handshake_header,
53     tls_close_construct_packet,
54     ssl3_handshake_write
55 };
56
57 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
58     tls1_enc,
59     tls1_mac,
60     tls1_setup_key_block,
61     tls1_generate_master_secret,
62     tls1_change_cipher_state,
63     tls1_final_finish_mac,
64     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
65     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
66     tls1_alert_code,
67     tls1_export_keying_material,
68     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
69         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
70     ssl3_set_handshake_header,
71     tls_close_construct_packet,
72     ssl3_handshake_write
73 };
74
75 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
76     tls13_enc,
77     tls1_mac,
78     tls13_setup_key_block,
79     tls13_generate_master_secret,
80     tls13_change_cipher_state,
81     tls13_final_finish_mac,
82     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
83     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
84     tls13_alert_code,
85     tls1_export_keying_material,
86     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
87     ssl3_set_handshake_header,
88     tls_close_construct_packet,
89     ssl3_handshake_write
90 };
91
92 long tls1_default_timeout(void)
93 {
94     /*
95      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
96      * http, the cache would over fill
97      */
98     return (60 * 60 * 2);
99 }
100
101 int tls1_new(SSL *s)
102 {
103     if (!ssl3_new(s))
104         return (0);
105     s->method->ssl_clear(s);
106     return (1);
107 }
108
109 void tls1_free(SSL *s)
110 {
111     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
112     ssl3_free(s);
113 }
114
115 void tls1_clear(SSL *s)
116 {
117     ssl3_clear(s);
118     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
119         s->version = TLS_MAX_VERSION;
120     else
121         s->version = s->method->version;
122 }
123
124 #ifndef OPENSSL_NO_EC
125
126 typedef struct {
127     int nid;                    /* Curve NID */
128     int secbits;                /* Bits of security (from SP800-57) */
129     unsigned int flags;         /* Flags: currently just field type */
130 } tls_curve_info;
131
132 /*
133  * Table of curve information.
134  * Do not delete entries or reorder this array! It is used as a lookup
135  * table: the index of each entry is one less than the TLS curve id.
136  */
137 static const tls_curve_info nid_list[] = {
138     {NID_sect163k1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163k1 (1) */
139     {NID_sect163r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r1 (2) */
140     {NID_sect163r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r2 (3) */
141     {NID_sect193r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r1 (4) */
142     {NID_sect193r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r2 (5) */
143     {NID_sect233k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233k1 (6) */
144     {NID_sect233r1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233r1 (7) */
145     {NID_sect239k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect239k1 (8) */
146     {NID_sect283k1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283k1 (9) */
147     {NID_sect283r1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283r1 (10) */
148     {NID_sect409k1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409k1 (11) */
149     {NID_sect409r1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409r1 (12) */
150     {NID_sect571k1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571k1 (13) */
151     {NID_sect571r1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571r1 (14) */
152     {NID_secp160k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160k1 (15) */
153     {NID_secp160r1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r1 (16) */
154     {NID_secp160r2, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r2 (17) */
155     {NID_secp192k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192k1 (18) */
156     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192r1 (19) */
157     {NID_secp224k1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224k1 (20) */
158     {NID_secp224r1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224r1 (21) */
159     {NID_secp256k1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256k1 (22) */
160     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256r1 (23) */
161     {NID_secp384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp384r1 (24) */
162     {NID_secp521r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp521r1 (25) */
163     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP256r1 (26) */
164     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP384r1 (27) */
165     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpool512r1 (28) */
166     {NID_X25519, 128, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X25519 (29) */
167 };
168
169 static const unsigned char ecformats_default[] = {
170     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
171     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
172     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
173 };
174
175 /* The default curves */
176 static const unsigned char eccurves_default[] = {
177     0, 29,                      /* X25519 (29) */
178     0, 23,                      /* secp256r1 (23) */
179     0, 25,                      /* secp521r1 (25) */
180     0, 24,                      /* secp384r1 (24) */
181 };
182
183 static const unsigned char suiteb_curves[] = {
184     0, TLSEXT_curve_P_256,
185     0, TLSEXT_curve_P_384
186 };
187
188 int tls1_ec_curve_id2nid(int curve_id, unsigned int *pflags)
189 {
190     const tls_curve_info *cinfo;
191     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
192     if ((curve_id < 1) || ((unsigned int)curve_id > OSSL_NELEM(nid_list)))
193         return 0;
194     cinfo = nid_list + curve_id - 1;
195     if (pflags)
196         *pflags = cinfo->flags;
197     return cinfo->nid;
198 }
199
200 int tls1_ec_nid2curve_id(int nid)
201 {
202     size_t i;
203     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
204         if (nid_list[i].nid == nid)
205             return (int)(i + 1);
206     }
207     return 0;
208 }
209
210 /*
211  * Get curves list, if "sess" is set return client curves otherwise
212  * preferred list.
213  * Sets |num_curves| to the number of curves in the list, i.e.,
214  * the length of |pcurves| is 2 * num_curves.
215  * Returns 1 on success and 0 if the client curves list has invalid format.
216  * The latter indicates an internal error: we should not be accepting such
217  * lists in the first place.
218  * TODO(emilia): we should really be storing the curves list in explicitly
219  * parsed form instead. (However, this would affect binary compatibility
220  * so cannot happen in the 1.0.x series.)
221  */
222 int tls1_get_curvelist(SSL *s, int sess, const unsigned char **pcurves,
223                        size_t *num_curves)
224 {
225     size_t pcurveslen = 0;
226
227     if (sess) {
228         *pcurves = s->session->ext.supportedgroups;
229         pcurveslen = s->session->ext.supportedgroups_len;
230     } else {
231         /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
232         switch (tls1_suiteb(s)) {
233         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
234             *pcurves = suiteb_curves;
235             pcurveslen = sizeof(suiteb_curves);
236             break;
237
238         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
239             *pcurves = suiteb_curves;
240             pcurveslen = 2;
241             break;
242
243         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
244             *pcurves = suiteb_curves + 2;
245             pcurveslen = 2;
246             break;
247         default:
248             *pcurves = s->ext.supportedgroups;
249             pcurveslen = s->ext.supportedgroups_len;
250         }
251         if (!*pcurves) {
252             *pcurves = eccurves_default;
253             pcurveslen = sizeof(eccurves_default);
254         }
255     }
256
257     /* We do not allow odd length arrays to enter the system. */
258     if (pcurveslen & 1) {
259         SSLerr(SSL_F_TLS1_GET_CURVELIST, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
260         *num_curves = 0;
261         return 0;
262     }
263     *num_curves = pcurveslen / 2;
264     return 1;
265 }
266
267 /* See if curve is allowed by security callback */
268 int tls_curve_allowed(SSL *s, const unsigned char *curve, int op)
269 {
270     const tls_curve_info *cinfo;
271     if (curve[0])
272         return 1;
273     if ((curve[1] < 1) || ((size_t)curve[1] > OSSL_NELEM(nid_list)))
274         return 0;
275     cinfo = &nid_list[curve[1] - 1];
276 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
277     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
278         return 0;
279 # endif
280     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)curve);
281 }
282
283 /* Check a curve is one of our preferences */
284 int tls1_check_curve(SSL *s, const unsigned char *p, size_t len)
285 {
286     const unsigned char *curves;
287     size_t num_curves, i;
288     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
289     if (len != 3 || p[0] != NAMED_CURVE_TYPE)
290         return 0;
291     /* Check curve matches Suite B preferences */
292     if (suiteb_flags) {
293         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
294         if (p[1])
295             return 0;
296         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
297             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_256)
298                 return 0;
299         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
300             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_384)
301                 return 0;
302         } else                  /* Should never happen */
303             return 0;
304     }
305     if (!tls1_get_curvelist(s, 0, &curves, &num_curves))
306         return 0;
307     for (i = 0; i < num_curves; i++, curves += 2) {
308         if (p[1] == curves[0] && p[2] == curves[1])
309             return tls_curve_allowed(s, p + 1, SSL_SECOP_CURVE_CHECK);
310     }
311     return 0;
312 }
313
314 /*-
315  * For nmatch >= 0, return the NID of the |nmatch|th shared group or NID_undef
316  * if there is no match.
317  * For nmatch == -1, return number of matches
318  * For nmatch == -2, return the NID of the group to use for
319  * an EC tmp key, or NID_undef if there is no match.
320  */
321 int tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
322 {
323     const unsigned char *pref, *supp;
324     size_t num_pref, num_supp, i, j;
325     int k;
326
327     /* Can't do anything on client side */
328     if (s->server == 0)
329         return -1;
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 NID_X9_62_prime256v1; /* P-256 */
340             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
341                 return NID_secp384r1; /* P-384 */
342             /* Should never happen */
343             return NID_undef;
344         }
345         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
346         nmatch = 0;
347     }
348     /*
349      * Avoid truncation. tls1_get_curvelist takes an int
350      * but s->options is a long...
351      */
352     if (!tls1_get_curvelist(s,
353             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) != 0,
354             &supp, &num_supp))
355         /* In practice, NID_undef == 0 but let's be precise. */
356         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
357     if (!tls1_get_curvelist(s,
358             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) == 0,
359             &pref, &num_pref))
360         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
361
362     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++, pref += 2) {
363         const unsigned char *tsupp = supp;
364
365         for (j = 0; j < num_supp; j++, tsupp += 2) {
366             if (pref[0] == tsupp[0] && pref[1] == tsupp[1]) {
367                 if (!tls_curve_allowed(s, pref, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
368                     continue;
369                 if (nmatch == k) {
370                     int id = (pref[0] << 8) | pref[1];
371
372                     return tls1_ec_curve_id2nid(id, NULL);
373                 }
374                 k++;
375             }
376         }
377     }
378     if (nmatch == -1)
379         return k;
380     /* Out of range (nmatch > k). */
381     return NID_undef;
382 }
383
384 int tls1_set_groups(unsigned char **pext, size_t *pextlen,
385                     int *groups, size_t ngroups)
386 {
387     unsigned char *glist, *p;
388     size_t i;
389     /*
390      * Bitmap of groups included to detect duplicates: only works while group
391      * ids < 32
392      */
393     unsigned long dup_list = 0;
394     glist = OPENSSL_malloc(ngroups * 2);
395     if (glist == NULL)
396         return 0;
397     for (i = 0, p = glist; i < ngroups; i++) {
398         unsigned long idmask;
399         int id;
400         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
401         id = tls1_ec_nid2curve_id(groups[i]);
402         idmask = 1L << id;
403         if (!id || (dup_list & idmask)) {
404             OPENSSL_free(glist);
405             return 0;
406         }
407         dup_list |= idmask;
408         s2n(id, p);
409     }
410     OPENSSL_free(*pext);
411     *pext = glist;
412     *pextlen = ngroups * 2;
413     return 1;
414 }
415
416 # define MAX_CURVELIST   28
417
418 typedef struct {
419     size_t nidcnt;
420     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
421 } nid_cb_st;
422
423 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
424 {
425     nid_cb_st *narg = arg;
426     size_t i;
427     int nid;
428     char etmp[20];
429     if (elem == NULL)
430         return 0;
431     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
432         return 0;
433     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
434         return 0;
435     memcpy(etmp, elem, len);
436     etmp[len] = 0;
437     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
438     if (nid == NID_undef)
439         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
440     if (nid == NID_undef)
441         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
442     if (nid == NID_undef)
443         return 0;
444     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
445         if (narg->nid_arr[i] == nid)
446             return 0;
447     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
448     return 1;
449 }
450
451 /* Set groups based on a colon separate list */
452 int tls1_set_groups_list(unsigned char **pext, size_t *pextlen, const char *str)
453 {
454     nid_cb_st ncb;
455     ncb.nidcnt = 0;
456     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
457         return 0;
458     if (pext == NULL)
459         return 1;
460     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
461 }
462
463 /* For an EC key set TLS id and required compression based on parameters */
464 static int tls1_set_ec_id(unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id,
465                           EC_KEY *ec)
466 {
467     int id;
468     const EC_GROUP *grp;
469     if (!ec)
470         return 0;
471     /* Determine if it is a prime field */
472     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
473     if (!grp)
474         return 0;
475     /* Determine curve ID */
476     id = EC_GROUP_get_curve_name(grp);
477     id = tls1_ec_nid2curve_id(id);
478     /* If no id return error: we don't support arbitrary explicit curves */
479     if (id == 0)
480         return 0;
481     curve_id[0] = 0;
482     curve_id[1] = (unsigned char)id;
483     if (comp_id) {
484         if (EC_KEY_get0_public_key(ec) == NULL)
485             return 0;
486         if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
487             *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
488         } else {
489             if ((nid_list[id - 1].flags & TLS_CURVE_TYPE) == TLS_CURVE_PRIME)
490                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
491             else
492                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
493         }
494     }
495     return 1;
496 }
497
498 /* Check an EC key is compatible with extensions */
499 static int tls1_check_ec_key(SSL *s,
500                              unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id)
501 {
502     const unsigned char *pformats, *pcurves;
503     size_t num_formats, num_curves, i;
504     int j;
505     /*
506      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
507      * supported (see RFC4492).
508      */
509     if (comp_id && s->session->ext.ecpointformats) {
510         pformats = s->session->ext.ecpointformats;
511         num_formats = s->session->ext.ecpointformats_len;
512         for (i = 0; i < num_formats; i++, pformats++) {
513             if (*comp_id == *pformats)
514                 break;
515         }
516         if (i == num_formats)
517             return 0;
518     }
519     if (!curve_id)
520         return 1;
521     /* Check curve is consistent with client and server preferences */
522     for (j = 0; j <= 1; j++) {
523         if (!tls1_get_curvelist(s, j, &pcurves, &num_curves))
524             return 0;
525         if (j == 1 && num_curves == 0) {
526             /*
527              * If we've not received any curves then skip this check.
528              * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
529              * so if it is not sent we can just choose any curve.
530              * It is invalid to send an empty list in the elliptic curves
531              * extension, so num_curves == 0 always means no extension.
532              */
533             break;
534         }
535         for (i = 0; i < num_curves; i++, pcurves += 2) {
536             if (pcurves[0] == curve_id[0] && pcurves[1] == curve_id[1])
537                 break;
538         }
539         if (i == num_curves)
540             return 0;
541         /* For clients can only check sent curve list */
542         if (!s->server)
543             break;
544     }
545     return 1;
546 }
547
548 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
549                          size_t *num_formats)
550 {
551     /*
552      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
553      */
554     if (s->ext.ecpointformats) {
555         *pformats = s->ext.ecpointformats;
556         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
557     } else {
558         *pformats = ecformats_default;
559         /* For Suite B we don't support char2 fields */
560         if (tls1_suiteb(s))
561             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
562         else
563             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
564     }
565 }
566
567 /*
568  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
569  * certificates have compatible curves and compression.
570  */
571 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
572 {
573     unsigned char comp_id, curve_id[2];
574     EVP_PKEY *pkey;
575     int rv;
576     pkey = X509_get0_pubkey(x);
577     if (!pkey)
578         return 0;
579     /* If not EC nothing to do */
580     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
581         return 1;
582     rv = tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey));
583     if (!rv)
584         return 0;
585     /*
586      * Can't check curve_id for client certs as we don't have a supported
587      * curves extension.
588      */
589     rv = tls1_check_ec_key(s, s->server ? curve_id : NULL, &comp_id);
590     if (!rv)
591         return 0;
592     /*
593      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
594      * SHA384+P-384, adjust digest if necessary.
595      */
596     if (set_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
597         int check_md;
598         size_t i;
599         CERT *c = s->cert;
600         if (curve_id[0])
601             return 0;
602         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
603         if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256)
604             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
605         else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384)
606             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
607         else
608             return 0;           /* Should never happen */
609         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
610             if (check_md == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
611                 break;
612         if (i == c->shared_sigalgslen)
613             return 0;
614         if (set_ee_md == 2) {
615             if (check_md == NID_ecdsa_with_SHA256)
616                 s->s3->tmp.md[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha256();
617             else
618                 s->s3->tmp.md[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha384();
619         }
620     }
621     return rv;
622 }
623
624 # ifndef OPENSSL_NO_EC
625 /*
626  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
627  * @s: SSL connection
628  * @cid: Cipher ID we're considering using
629  *
630  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
631  * is compatible with the client extensions.
632  *
633  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
634  */
635 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
636 {
637     /*
638      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
639      * curves permitted.
640      */
641     if (tls1_suiteb(s)) {
642         unsigned char curve_id[2];
643         /* Curve to check determined by ciphersuite */
644         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
645             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_256;
646         else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
647             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_384;
648         else
649             return 0;
650         curve_id[0] = 0;
651         /* Check this curve is acceptable */
652         if (!tls1_check_ec_key(s, curve_id, NULL))
653             return 0;
654         return 1;
655     }
656     /* Need a shared curve */
657     if (tls1_shared_group(s, 0))
658         return 1;
659     return 0;
660 }
661 # endif                         /* OPENSSL_NO_EC */
662
663 #else
664
665 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
666 {
667     return 1;
668 }
669
670 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
671
672 /* Default sigalg schemes */
673 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
674 #ifndef OPENSSL_NO_EC
675     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
676     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
677     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
678 #endif
679
680     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
681     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
682     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
683
684     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
685     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
686     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
687
688 #ifndef OPENSSL_NO_EC
689     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
690 #endif
691     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
692 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
693     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
694
695     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
696     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
697     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512
698 #endif
699 };
700
701 #ifndef OPENSSL_NO_EC
702 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
703     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
704     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
705 };
706 #endif
707
708 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
709 #ifndef OPENSSL_NO_EC
710     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
711      NID_sha256, EVP_PKEY_EC, NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
712     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
713      NID_sha384, EVP_PKEY_EC, NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
714     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
715      NID_sha512, EVP_PKEY_EC, NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
716     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
717      NID_sha1, EVP_PKEY_EC, NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
718 #endif
719     {"rsa_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
720      NID_sha256, EVP_PKEY_RSA_PSS, NID_undef, NID_undef},
721     {"rsa_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
722      NID_sha384, EVP_PKEY_RSA_PSS, NID_undef, NID_undef},
723     {"rsa_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
724      NID_sha512, EVP_PKEY_RSA_PSS, NID_undef, NID_undef},
725     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
726      NID_sha256, EVP_PKEY_RSA, NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
727     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
728      NID_sha384, EVP_PKEY_RSA, NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
729     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
730      NID_sha512, EVP_PKEY_RSA, NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
731     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
732      NID_sha1, EVP_PKEY_RSA, NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
733 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
734     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
735      NID_sha256, EVP_PKEY_DSA, NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
736     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
737      NID_sha384, EVP_PKEY_DSA, NID_undef, NID_undef},
738     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
739      NID_sha512, EVP_PKEY_DSA, NID_undef, NID_undef},
740     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
741      NID_sha1, EVP_PKEY_DSA, NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
742 #endif
743 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
744     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
745      NID_id_GostR3411_2012_256, NID_id_GostR3410_2012_256, NID_undef,
746      NID_undef},
747     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
748      NID_id_GostR3411_2012_512, NID_id_GostR3410_2012_512, NID_undef,
749      NID_undef},
750     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
751      NID_id_GostR3411_94, NID_id_GostR3410_2001, NID_undef, NID_undef}
752 #endif
753 };
754
755 /* Lookup TLS signature algorithm */
756 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
757 {
758     size_t i;
759     const SIGALG_LOOKUP *s;
760
761     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
762          i++, s++) {
763         if (s->sigalg == sigalg)
764             return s;
765     }
766     return NULL;
767 }
768
769 static int tls_sigalg_get_hash(uint16_t sigalg)
770 {
771     const SIGALG_LOOKUP *r = tls1_lookup_sigalg(sigalg);
772
773     return r != NULL ? r->hash : 0;
774 }
775
776 static int tls_sigalg_get_sig(uint16_t sigalg)
777 {
778     const SIGALG_LOOKUP *r = tls1_lookup_sigalg(sigalg);
779
780     return r != NULL ? r->sig : 0;
781 }
782
783 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
784 {
785     /*
786      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
787      * preferences.
788      */
789 #ifndef OPENSSL_NO_EC
790     switch (tls1_suiteb(s)) {
791     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
792         *psigs = suiteb_sigalgs;
793         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
794
795     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
796         *psigs = suiteb_sigalgs;
797         return 1;
798
799     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
800         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
801         return 1;
802     }
803 #endif
804     /*
805      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
806      *  and sending a certificate request or if we're a client and
807      *  determining which shared algorithm to use.
808      */
809     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
810         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
811         return s->cert->client_sigalgslen;
812     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
813         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
814         return s->cert->conf_sigalgslen;
815     } else {
816         *psigs = tls12_sigalgs;
817         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
818     }
819 }
820
821 /*
822  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
823  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
824  * s.
825  */
826 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
827 {
828     const uint16_t *sent_sigs;
829     const EVP_MD *md = NULL;
830     char sigalgstr[2];
831     size_t sent_sigslen, i;
832     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
833     const SIGALG_LOOKUP *lu;
834
835     /* Should never happen */
836     if (pkeyid == -1)
837         return -1;
838     /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
839     if (SSL_IS_TLS13(s) && pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
840         pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
841     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
842     /*
843      * Check sigalgs is known and key type is consistent with signature:
844      * RSA keys can be used for RSA-PSS
845      */
846     if (lu == NULL || (pkeyid != lu->sig
847         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
848         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
849         return 0;
850     }
851 #ifndef OPENSSL_NO_EC
852     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
853         EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
854         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
855             /* For TLS 1.3 check curve matches signature algorithm */
856             int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
857             if (curve != lu->curve) {
858                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
859                 return 0;
860             }
861         } else {
862             unsigned char curve_id[2], comp_id;
863             /* Check compression and curve matches extensions */
864             if (!tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, ec))
865                 return 0;
866             if (!s->server && !tls1_check_ec_key(s, curve_id, &comp_id)) {
867                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
868                 return 0;
869             }
870             /* If Suite B only P-384+SHA384 or P-256+SHA-256 allowed */
871             if (tls1_suiteb(s)) {
872                 if (curve_id[0])
873                     return 0;
874                 if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256) {
875                     if (tls_sigalg_get_hash(sig) != NID_sha256) {
876                         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
877                                SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
878                         return 0;
879                     }
880                 } else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384) {
881                     if (tls_sigalg_get_hash(sig) != NID_sha384) {
882                         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
883                                SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
884                         return 0;
885                     }
886                 } else {
887                     return 0;
888                 }
889             }
890         }
891     } else if (tls1_suiteb(s)) {
892         return 0;
893     }
894 #endif
895
896     /* Check signature matches a type we sent */
897     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
898     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
899         if (sig == *sent_sigs)
900             break;
901     }
902     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
903     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
904         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
905         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
906         return 0;
907     }
908     md = tls12_get_hash(lu->hash);
909     if (md == NULL) {
910         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
911         return 0;
912     }
913     /*
914      * Make sure security callback allows algorithm. For historical reasons we
915      * have to pass the sigalg as a two byte char array.
916      */
917     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
918     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
919     if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
920                       EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
921                       (void *)sigalgstr)) {
922         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
923         return 0;
924     }
925     /*
926      * Store the digest used so applications can retrieve it if they wish.
927      */
928     s->s3->tmp.peer_md = md;
929     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
930     return 1;
931 }
932
933 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
934 {
935     if (s->s3->tmp.peer_sigalg == NULL)
936         return 0;
937     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigalg->sig;
938     return 1;
939 }
940
941 /*
942  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
943  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
944  * by the enabled protocol versions or by the security level.
945  *
946  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
947  * by the client.
948  *
949  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
950  */
951 void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
952 {
953     s->s3->tmp.mask_a = 0;
954     s->s3->tmp.mask_k = 0;
955     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
956     ssl_get_client_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver, &s->s3->tmp.max_ver);
957 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
958     /* with PSK there must be client callback set */
959     if (!s->psk_client_callback) {
960         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
961         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
962     }
963 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
964 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
965     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
966         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
967         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
968     }
969 #endif
970 }
971
972 /*
973  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
974  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
975  * @c: cipher to check
976  * @op: Security check that you want to do
977  *
978  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
979  */
980 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op)
981 {
982     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
983         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
984         return 1;
985     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
986         return 1;
987     if (!SSL_IS_DTLS(s) && ((c->min_tls > s->s3->tmp.max_ver)
988                             || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver)))
989         return 1;
990     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
991                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
992         return 1;
993
994     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
995 }
996
997 int tls_use_ticket(SSL *s)
998 {
999     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1000         return 0;
1001     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1002 }
1003
1004 /* Initialise digests to default values */
1005 void ssl_set_default_md(SSL *s)
1006 {
1007     const EVP_MD **pmd = s->s3->tmp.md;
1008 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1009     pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
1010 #endif
1011 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1012     if (SSL_USE_SIGALGS(s))
1013         pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
1014     else
1015         pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_MD5_SHA1_IDX);
1016     pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN];
1017 #endif
1018 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1019     pmd[SSL_PKEY_ECC] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
1020 #endif
1021 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1022     pmd[SSL_PKEY_GOST01] = ssl_md(SSL_MD_GOST94_IDX);
1023     pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] = ssl_md(SSL_MD_GOST12_256_IDX);
1024     pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] = ssl_md(SSL_MD_GOST12_512_IDX);
1025 #endif
1026 }
1027
1028 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1029 {
1030     int al;
1031     size_t i;
1032
1033     /* Clear any shared signature algorithms */
1034     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1035     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1036     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1037     /* Clear certificate digests and validity flags */
1038     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1039         s->s3->tmp.md[i] = NULL;
1040         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1041     }
1042
1043     /* If sigalgs received process it. */
1044     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs) {
1045         if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1046             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1047             al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
1048             goto err;
1049         }
1050         /* Fatal error is no shared signature algorithms */
1051         if (!s->cert->shared_sigalgs) {
1052             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS,
1053                    SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1054             al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
1055             goto err;
1056         }
1057     } else {
1058         ssl_set_default_md(s);
1059     }
1060     return 1;
1061  err:
1062     ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
1063     return 0;
1064 }
1065
1066 /*-
1067  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1068  *
1069  *   hello: The parsed ClientHello data
1070  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1071  *       point to the resulting session.
1072  *
1073  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
1074  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
1075  * never be decrypted, nor will s->ext.ticket_expected be set to 1.
1076  *
1077  * Returns:
1078  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
1079  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
1080  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
1081  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
1082  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
1083  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
1084  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
1085  *
1086  * Side effects:
1087  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1088  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1089  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1090  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1091  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1092  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1093  */
1094 TICKET_RETURN tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1095                                          SSL_SESSION **ret)
1096 {
1097     int retv;
1098     size_t size;
1099     RAW_EXTENSION *ticketext;
1100
1101     *ret = NULL;
1102     s->ext.ticket_expected = 0;
1103
1104     /*
1105      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1106      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1107      * resumption.
1108      */
1109     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1110         return TICKET_NONE;
1111
1112     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1113     if (!ticketext->present)
1114         return TICKET_NONE;
1115
1116     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1117     if (size == 0) {
1118         /*
1119          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1120          * one.
1121          */
1122         s->ext.ticket_expected = 1;
1123         return TICKET_EMPTY;
1124     }
1125     if (s->ext.session_secret_cb) {
1126         /*
1127          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1128          * generating the session from ticket now, trigger
1129          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1130          * calculate the master secret later.
1131          */
1132         return TICKET_NO_DECRYPT;
1133     }
1134
1135     retv = tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1136                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1137     switch (retv) {
1138     case TICKET_NO_DECRYPT:
1139         s->ext.ticket_expected = 1;
1140         return TICKET_NO_DECRYPT;
1141
1142     case TICKET_SUCCESS:
1143         return TICKET_SUCCESS;
1144
1145     case TICKET_SUCCESS_RENEW:
1146         s->ext.ticket_expected = 1;
1147         return TICKET_SUCCESS;
1148
1149     default:
1150         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1151     }
1152 }
1153
1154 /*-
1155  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1156  *
1157  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1158  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1159  *   sess_id: points at the session ID.
1160  *   sesslen: the length of the session ID.
1161  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1162  *       point to the resulting session.
1163  */
1164 TICKET_RETURN tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1165                                  size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1166                                  size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1167 {
1168     SSL_SESSION *sess;
1169     unsigned char *sdec;
1170     const unsigned char *p;
1171     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1172     TICKET_RETURN ret = TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1173     size_t mlen;
1174     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1175     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1176     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
1177     SSL_CTX *tctx = s->initial_ctx;
1178
1179     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1180     hctx = HMAC_CTX_new();
1181     if (hctx == NULL)
1182         return TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1183     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1184     if (ctx == NULL) {
1185         ret = TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1186         goto err;
1187     }
1188     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1189         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1190         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick, nctick + 16,
1191                                             ctx, hctx, 0);
1192         if (rv < 0)
1193             goto err;
1194         if (rv == 0) {
1195             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1196             goto err;
1197         }
1198         if (rv == 2)
1199             renew_ticket = 1;
1200     } else {
1201         /* Check key name matches */
1202         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1203                    sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) != 0) {
1204             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1205             goto err;
1206         }
1207         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.tick_hmac_key,
1208                          sizeof(tctx->ext.tick_hmac_key),
1209                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1210             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1211                                   tctx->ext.tick_aes_key,
1212                                   etick
1213                                   + sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) <= 0) {
1214             goto err;
1215         }
1216     }
1217     /*
1218      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1219      * checks on ticket.
1220      */
1221     mlen = HMAC_size(hctx);
1222     if (mlen == 0) {
1223         goto err;
1224     }
1225     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1226     if (eticklen <=
1227         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1228         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1229         goto err;
1230     }
1231     eticklen -= mlen;
1232     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1233     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1234         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1235         goto err;
1236     }
1237     HMAC_CTX_free(hctx);
1238     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1239         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1240         return TICKET_NO_DECRYPT;
1241     }
1242     /* Attempt to decrypt session data */
1243     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1244     p = etick + 16 + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1245     eticklen -= 16 + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1246     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1247     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1248                                           (int)eticklen) <= 0) {
1249         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1250         OPENSSL_free(sdec);
1251         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1252     }
1253     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1254         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1255         OPENSSL_free(sdec);
1256         return TICKET_NO_DECRYPT;
1257     }
1258     slen += declen;
1259     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1260     ctx = NULL;
1261     p = sdec;
1262
1263     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1264     OPENSSL_free(sdec);
1265     if (sess) {
1266         /*
1267          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1268          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1269          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1270          * standard.
1271          */
1272         if (sesslen)
1273             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1274         sess->session_id_length = sesslen;
1275         *psess = sess;
1276         if (renew_ticket)
1277             return TICKET_SUCCESS_RENEW;
1278         else
1279             return TICKET_SUCCESS;
1280     }
1281     ERR_clear_error();
1282     /*
1283      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1284      */
1285     return TICKET_NO_DECRYPT;
1286  err:
1287     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1288     HMAC_CTX_free(hctx);
1289     return ret;
1290 }
1291
1292 int tls12_get_sigandhash(SSL *s, WPACKET *pkt, const EVP_PKEY *pk,
1293                          const EVP_MD *md, int *ispss)
1294 {
1295     int md_id, sig_id;
1296     size_t i;
1297     const SIGALG_LOOKUP *curr;
1298
1299     if (md == NULL)
1300         return 0;
1301     md_id = EVP_MD_type(md);
1302     sig_id = EVP_PKEY_id(pk);
1303     if (md_id == NID_undef)
1304         return 0;
1305     /* For TLS 1.3 only allow RSA-PSS */
1306     if (SSL_IS_TLS13(s) && sig_id == EVP_PKEY_RSA)
1307         sig_id = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1308
1309     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1310         /* Should never happen: we abort if no sigalgs extension and TLS 1.3 */
1311         if (SSL_IS_TLS13(s))
1312             return 0;
1313         /* For TLS 1.2 and no sigalgs lookup using complete table */
1314         for (i = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1315              i++, curr++) {
1316             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1317                 if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, curr->sigalg))
1318                     return 0;
1319                 *ispss = curr->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS;
1320                 return 1;
1321             }
1322         }
1323         return 0;
1324     }
1325
1326     for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
1327         curr = s->cert->shared_sigalgs[i];
1328
1329         /*
1330          * Look for matching key and hash. If key type is RSA also match PSS
1331          * signature type.
1332          */
1333         if (curr->hash == md_id && (curr->sig == sig_id
1334             || (sig_id == EVP_PKEY_RSA && curr->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS))){
1335             if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, curr->sigalg))
1336                 return 0;
1337             *ispss = curr->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS;
1338             return 1;
1339         }
1340     }
1341     return 0;
1342 }
1343
1344 typedef struct {
1345     int nid;
1346     int secbits;
1347     int md_idx;
1348 } tls12_hash_info;
1349
1350 static const tls12_hash_info tls12_md_info[] = {
1351     {NID_md5, 64, SSL_MD_MD5_IDX},
1352     {NID_sha1, 80, SSL_MD_SHA1_IDX},
1353     {NID_sha224, 112, SSL_MD_SHA224_IDX},
1354     {NID_sha256, 128, SSL_MD_SHA256_IDX},
1355     {NID_sha384, 192, SSL_MD_SHA384_IDX},
1356     {NID_sha512, 256, SSL_MD_SHA512_IDX},
1357     {NID_id_GostR3411_94, 128, SSL_MD_GOST94_IDX},
1358     {NID_id_GostR3411_2012_256, 128, SSL_MD_GOST12_256_IDX},
1359     {NID_id_GostR3411_2012_512, 256, SSL_MD_GOST12_512_IDX},
1360 };
1361
1362 static const tls12_hash_info *tls12_get_hash_info(int hash_nid)
1363 {
1364     unsigned int i;
1365     if (hash_nid == NID_undef)
1366         return NULL;
1367
1368     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(tls12_md_info); i++) {
1369         if (tls12_md_info[i].nid == hash_nid)
1370             return tls12_md_info + i;
1371     }
1372
1373     return NULL;
1374 }
1375
1376 const EVP_MD *tls12_get_hash(int hash_nid)
1377 {
1378     const tls12_hash_info *inf;
1379     if (hash_nid == NID_md5 && FIPS_mode())
1380         return NULL;
1381     inf = tls12_get_hash_info(hash_nid);
1382     if (!inf)
1383         return NULL;
1384     return ssl_md(inf->md_idx);
1385 }
1386
1387 static int tls12_get_pkey_idx(int sig_nid)
1388 {
1389     switch (sig_nid) {
1390 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1391     case EVP_PKEY_RSA:
1392         return SSL_PKEY_RSA_SIGN;
1393     /*
1394      * For now return RSA key for PSS. When we support PSS only keys
1395      * this will need to be updated.
1396      */
1397     case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1398         return SSL_PKEY_RSA_SIGN;
1399 #endif
1400 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1401     case EVP_PKEY_DSA:
1402         return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
1403 #endif
1404 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1405     case EVP_PKEY_EC:
1406         return SSL_PKEY_ECC;
1407 #endif
1408 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1409     case NID_id_GostR3410_2001:
1410         return SSL_PKEY_GOST01;
1411
1412     case NID_id_GostR3410_2012_256:
1413         return SSL_PKEY_GOST12_256;
1414
1415     case NID_id_GostR3410_2012_512:
1416         return SSL_PKEY_GOST12_512;
1417 #endif
1418     }
1419     return -1;
1420 }
1421
1422 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1423 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, unsigned int ptmp)
1424 {
1425     /* See if we have an entry in the hash table and it is enabled */
1426     const tls12_hash_info *hinf
1427         = tls12_get_hash_info(tls_sigalg_get_hash(ptmp));
1428     unsigned char sigalgstr[2];
1429
1430     if (hinf == NULL || ssl_md(hinf->md_idx) == NULL)
1431         return 0;
1432     /* See if public key algorithm allowed */
1433     if (tls12_get_pkey_idx(tls_sigalg_get_sig(ptmp)) == -1)
1434         return 0;
1435     /* Finally see if security callback allows it */
1436     sigalgstr[0] = (ptmp >> 8) & 0xff;
1437     sigalgstr[1] = ptmp & 0xff;
1438     return ssl_security(s, op, hinf->secbits, hinf->nid, (void *)sigalgstr);
1439 }
1440
1441 /*
1442  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1443  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1444  * disabled.
1445  */
1446
1447 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1448 {
1449     const uint16_t *sigalgs;
1450     size_t i, sigalgslen;
1451     int have_rsa = 0, have_dsa = 0, have_ecdsa = 0;
1452     /*
1453      * Now go through all signature algorithms seeing if we support any for
1454      * RSA, DSA, ECDSA. Do this for all versions not just TLS 1.2. To keep
1455      * down calls to security callback only check if we have to.
1456      */
1457     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1458     for (i = 0; i < sigalgslen; i ++, sigalgs++) {
1459         switch (tls_sigalg_get_sig(*sigalgs)) {
1460 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1461         /* Any RSA-PSS signature algorithms also mean we allow RSA */
1462         case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1463         case EVP_PKEY_RSA:
1464             if (!have_rsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, *sigalgs))
1465                 have_rsa = 1;
1466             break;
1467 #endif
1468 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1469         case EVP_PKEY_DSA:
1470             if (!have_dsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, *sigalgs))
1471                 have_dsa = 1;
1472             break;
1473 #endif
1474 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1475         case EVP_PKEY_EC:
1476             if (!have_ecdsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, *sigalgs))
1477                 have_ecdsa = 1;
1478             break;
1479 #endif
1480         }
1481     }
1482     if (!have_rsa)
1483         *pmask_a |= SSL_aRSA;
1484     if (!have_dsa)
1485         *pmask_a |= SSL_aDSS;
1486     if (!have_ecdsa)
1487         *pmask_a |= SSL_aECDSA;
1488 }
1489
1490 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1491                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1492 {
1493     size_t i;
1494
1495     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1496         if (tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, *psig)) {
1497             if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1498                 return 0;
1499         }
1500     }
1501     return 1;
1502 }
1503
1504 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1505 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1506                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1507                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1508 {
1509     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1510     size_t i, j, nmatch = 0;
1511     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1512         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1513         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, *ptmp))
1514             continue;
1515         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1516             if (*ptmp == *atmp) {
1517                 nmatch++;
1518                 if (shsig) {
1519                     *shsig = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1520                     shsig++;
1521                 }
1522                 break;
1523             }
1524         }
1525     }
1526     return nmatch;
1527 }
1528
1529 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1530 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1531 {
1532     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1533     size_t preflen, allowlen, conflen;
1534     size_t nmatch;
1535     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1536     CERT *c = s->cert;
1537     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1538
1539     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1540     c->shared_sigalgs = NULL;
1541     c->shared_sigalgslen = 0;
1542     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1543     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1544         conf = c->client_sigalgs;
1545         conflen = c->client_sigalgslen;
1546     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1547         conf = c->conf_sigalgs;
1548         conflen = c->conf_sigalgslen;
1549     } else
1550         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1551     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1552         pref = conf;
1553         preflen = conflen;
1554         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1555         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1556     } else {
1557         allow = conf;
1558         allowlen = conflen;
1559         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1560         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1561     }
1562     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1563     if (nmatch) {
1564         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs));
1565         if (salgs == NULL)
1566             return 0;
1567         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1568     } else {
1569         salgs = NULL;
1570     }
1571     c->shared_sigalgs = salgs;
1572     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1573     return 1;
1574 }
1575
1576 /* Set preferred digest for each key type */
1577
1578 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt)
1579 {
1580     CERT *c = s->cert;
1581     unsigned int stmp;
1582     size_t size, i;
1583
1584     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1585     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1586         return 1;
1587     /* Should never happen */
1588     if (!c)
1589         return 0;
1590
1591     size = PACKET_remaining(pkt);
1592
1593     /* Invalid data length */
1594     if ((size & 1) != 0)
1595         return 0;
1596
1597     size >>= 1;
1598
1599     OPENSSL_free(s->s3->tmp.peer_sigalgs);
1600     s->s3->tmp.peer_sigalgs = OPENSSL_malloc(size
1601                                          * sizeof(*s->s3->tmp.peer_sigalgs));
1602     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL)
1603         return 0;
1604     s->s3->tmp.peer_sigalgslen = size;
1605     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1606         s->s3->tmp.peer_sigalgs[i] = stmp;
1607
1608     if (i != size)
1609         return 0;
1610
1611     return 1;
1612 }
1613
1614 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1615 {
1616     int idx;
1617     size_t i;
1618     const EVP_MD *md;
1619     const EVP_MD **pmd = s->s3->tmp.md;
1620     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1621     CERT *c = s->cert;
1622
1623     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1624         return 0;
1625
1626     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
1627         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = c->shared_sigalgs[i];
1628
1629         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1630         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1631             continue;
1632         idx = tls12_get_pkey_idx(sigptr->sig);
1633         if (idx > 0 && pmd[idx] == NULL) {
1634             md = tls12_get_hash(sigptr->hash);
1635             pmd[idx] = md;
1636             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
1637             if (idx == SSL_PKEY_RSA_SIGN) {
1638                 pvalid[SSL_PKEY_RSA_ENC] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
1639                 pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = md;
1640             }
1641         }
1642
1643     }
1644     /*
1645      * In strict mode or TLS1.3 leave unset digests as NULL to indicate we can't
1646      * use the certificate for signing.
1647      */
1648     if (!(s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1649             && !SSL_IS_TLS13(s)) {
1650         /*
1651          * Set any remaining keys to default values. NOTE: if alg is not
1652          * supported it stays as NULL.
1653          */
1654 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1655         if (pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] == NULL)
1656             pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] = EVP_sha1();
1657 #endif
1658 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1659         if (pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] == NULL) {
1660             pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = EVP_sha1();
1661             pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = EVP_sha1();
1662         }
1663 #endif
1664 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1665         if (pmd[SSL_PKEY_ECC] == NULL)
1666             pmd[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha1();
1667 #endif
1668 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1669         if (pmd[SSL_PKEY_GOST01] == NULL)
1670             pmd[SSL_PKEY_GOST01] = EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_94);
1671         if (pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] == NULL)
1672             pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] =
1673                 EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_2012_256);
1674         if (pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] == NULL)
1675             pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] =
1676                 EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_2012_512);
1677 #endif
1678     }
1679     return 1;
1680 }
1681
1682 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1683                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1684                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1685 {
1686     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1687     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1688     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1689         return 0;
1690     if (idx >= 0) {
1691         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1692
1693         if (idx >= (int)numsigalgs)
1694             return 0;
1695         psig += idx;
1696         if (rhash != NULL)
1697             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1698         if (rsig != NULL)
1699             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1700         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1701         if (psign != NULL)
1702             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1703         if (phash != NULL)
1704             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1705         if (psignhash != NULL)
1706             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1707     }
1708     return (int)numsigalgs;
1709 }
1710
1711 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1712                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1713                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1714 {
1715     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1716     if (s->cert->shared_sigalgs == NULL
1717         || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1718         || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1719         return 0;
1720     shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs[idx];
1721     if (phash != NULL)
1722         *phash = shsigalgs->hash;
1723     if (psign != NULL)
1724         *psign = shsigalgs->sig;
1725     if (psignhash != NULL)
1726         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1727     if (rsig != NULL)
1728         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1729     if (rhash != NULL)
1730         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1731     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1732 }
1733
1734 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1735 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1736
1737 typedef struct {
1738     size_t sigalgcnt;
1739     int sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1740 } sig_cb_st;
1741
1742 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1743 {
1744     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1745         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1746     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1747         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1748     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1749         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1750     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1751         *psig = EVP_PKEY_EC;
1752     } else {
1753         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1754         if (*phash == NID_undef)
1755             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1756     }
1757 }
1758 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1759 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1760
1761 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1762 {
1763     sig_cb_st *sarg = arg;
1764     size_t i;
1765     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1766     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1767     if (elem == NULL)
1768         return 0;
1769     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1770         return 0;
1771     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1772         return 0;
1773     memcpy(etmp, elem, len);
1774     etmp[len] = 0;
1775     p = strchr(etmp, '+');
1776     /* See if we have a match for TLS 1.3 names */
1777     if (p == NULL) {
1778         const SIGALG_LOOKUP *s;
1779
1780         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1781              i++, s++) {
1782             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
1783                 sig_alg = s->sig;
1784                 hash_alg = s->hash;
1785                 break;
1786             }
1787         }
1788     } else {
1789         *p = 0;
1790         p++;
1791         if (*p == 0)
1792             return 0;
1793         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1794         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1795     }
1796
1797     if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
1798         return 0;
1799
1800     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt; i += 2) {
1801         if (sarg->sigalgs[i] == sig_alg && sarg->sigalgs[i + 1] == hash_alg)
1802             return 0;
1803     }
1804     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = hash_alg;
1805     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = sig_alg;
1806     return 1;
1807 }
1808
1809 /*
1810  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1811  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1812  */
1813 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1814 {
1815     sig_cb_st sig;
1816     sig.sigalgcnt = 0;
1817     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1818         return 0;
1819     if (c == NULL)
1820         return 1;
1821     return tls1_set_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
1822 }
1823
1824 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
1825 {
1826     uint16_t *sigalgs, *sptr;
1827     size_t i;
1828
1829     if (salglen & 1)
1830         return 0;
1831     sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs));
1832     if (sigalgs == NULL)
1833         return 0;
1834     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
1835         size_t j;
1836         const SIGALG_LOOKUP *curr;
1837         int md_id = *psig_nids++;
1838         int sig_id = *psig_nids++;
1839
1840         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1841              j++, curr++) {
1842             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1843                 *sptr++ = curr->sigalg;
1844                 break;
1845             }
1846         }
1847
1848         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1849             goto err;
1850     }
1851
1852     if (client) {
1853         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1854         c->client_sigalgs = sigalgs;
1855         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
1856     } else {
1857         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1858         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1859         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
1860     }
1861
1862     return 1;
1863
1864  err:
1865     OPENSSL_free(sigalgs);
1866     return 0;
1867 }
1868
1869 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
1870 {
1871     int sig_nid;
1872     size_t i;
1873     if (default_nid == -1)
1874         return 1;
1875     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
1876     if (default_nid)
1877         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
1878     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
1879         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
1880             return 1;
1881     return 0;
1882 }
1883
1884 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
1885 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
1886 {
1887     X509_NAME *nm;
1888     int i;
1889     nm = X509_get_issuer_name(x);
1890     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
1891         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
1892             return 1;
1893     }
1894     return 0;
1895 }
1896
1897 /*
1898  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
1899  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
1900  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
1901  * attempting to use them.
1902  */
1903
1904 /* Flags which need to be set for a certificate when stict mode not set */
1905
1906 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
1907         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
1908 /* Strict mode flags */
1909 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
1910          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
1911          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
1912
1913 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
1914                      int idx)
1915 {
1916     int i;
1917     int rv = 0;
1918     int check_flags = 0, strict_mode;
1919     CERT_PKEY *cpk = NULL;
1920     CERT *c = s->cert;
1921     uint32_t *pvalid;
1922     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
1923     /* idx == -1 means checking server chains */
1924     if (idx != -1) {
1925         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
1926         if (idx == -2) {
1927             cpk = c->key;
1928             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
1929         } else
1930             cpk = c->pkeys + idx;
1931         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1932         x = cpk->x509;
1933         pk = cpk->privatekey;
1934         chain = cpk->chain;
1935         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
1936         /* If no cert or key, forget it */
1937         if (!x || !pk)
1938             goto end;
1939     } else {
1940         if (!x || !pk)
1941             return 0;
1942         idx = ssl_cert_type(x, pk);
1943         if (idx == -1)
1944             return 0;
1945         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1946
1947         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1948             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
1949         else
1950             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
1951         strict_mode = 1;
1952     }
1953
1954     if (suiteb_flags) {
1955         int ok;
1956         if (check_flags)
1957             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
1958         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
1959         if (ok == X509_V_OK)
1960             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
1961         else if (!check_flags)
1962             goto end;
1963     }
1964
1965     /*
1966      * Check all signature algorithms are consistent with signature
1967      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
1968      */
1969     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
1970         int default_nid;
1971         int rsign = 0;
1972         if (s->s3->tmp.peer_sigalgs)
1973             default_nid = 0;
1974         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
1975         else {
1976             switch (idx) {
1977             case SSL_PKEY_RSA_ENC:
1978             case SSL_PKEY_RSA_SIGN:
1979                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
1980                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
1981                 break;
1982
1983             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
1984                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
1985                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
1986                 break;
1987
1988             case SSL_PKEY_ECC:
1989                 rsign = EVP_PKEY_EC;
1990                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
1991                 break;
1992
1993             case SSL_PKEY_GOST01:
1994                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
1995                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
1996                 break;
1997
1998             case SSL_PKEY_GOST12_256:
1999                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2000                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2001                 break;
2002
2003             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2004                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2005                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2006                 break;
2007
2008             default:
2009                 default_nid = -1;
2010                 break;
2011             }
2012         }
2013         /*
2014          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2015          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2016          */
2017         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2018             size_t j;
2019             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2020             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2021                 if (tls_sigalg_get_hash(*p) == NID_sha1
2022                         && tls_sigalg_get_sig(*p) == rsign)
2023                     break;
2024             }
2025             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2026                 if (check_flags)
2027                     goto skip_sigs;
2028                 else
2029                     goto end;
2030             }
2031         }
2032         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2033         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
2034             if (!check_flags)
2035                 goto end;
2036         } else
2037             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2038         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2039         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2040             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2041                 if (check_flags) {
2042                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2043                     break;
2044                 } else
2045                     goto end;
2046             }
2047         }
2048     }
2049     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2050     else if (check_flags)
2051         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2052  skip_sigs:
2053     /* Check cert parameters are consistent */
2054     if (tls1_check_cert_param(s, x, check_flags ? 1 : 2))
2055         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2056     else if (!check_flags)
2057         goto end;
2058     if (!s->server)
2059         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2060     /* In strict mode check rest of chain too */
2061     else if (strict_mode) {
2062         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2063         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2064             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2065             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2066                 if (check_flags) {
2067                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2068                     break;
2069                 } else
2070                     goto end;
2071             }
2072         }
2073     }
2074     if (!s->server && strict_mode) {
2075         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2076         int check_type = 0;
2077         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2078         case EVP_PKEY_RSA:
2079             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2080             break;
2081         case EVP_PKEY_DSA:
2082             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2083             break;
2084         case EVP_PKEY_EC:
2085             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2086             break;
2087         }
2088         if (check_type) {
2089             const unsigned char *ctypes;
2090             int ctypelen;
2091             if (c->ctypes) {
2092                 ctypes = c->ctypes;
2093                 ctypelen = (int)c->ctype_num;
2094             } else {
2095                 ctypes = (unsigned char *)s->s3->tmp.ctype;
2096                 ctypelen = s->s3->tmp.ctype_num;
2097             }
2098             for (i = 0; i < ctypelen; i++) {
2099                 if (ctypes[i] == check_type) {
2100                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2101                     break;
2102                 }
2103             }
2104             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2105                 goto end;
2106         } else
2107             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2108
2109         ca_dn = s->s3->tmp.ca_names;
2110
2111         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2112             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2113
2114         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2115             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2116                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2117         }
2118         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2119             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2120                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2121                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2122                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2123                     break;
2124                 }
2125             }
2126         }
2127         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2128             goto end;
2129     } else
2130         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2131
2132     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2133         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2134
2135  end:
2136
2137     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION) {
2138         if (*pvalid & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN)
2139             rv |= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2140         else if (s->s3->tmp.md[idx] != NULL)
2141             rv |= CERT_PKEY_SIGN;
2142     } else
2143         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2144
2145     /*
2146      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2147      * chain is invalid.
2148      */
2149     if (!check_flags) {
2150         if (rv & CERT_PKEY_VALID)
2151             *pvalid = rv;
2152         else {
2153             /* Preserve explicit sign flag, clear rest */
2154             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2155             return 0;
2156         }
2157     }
2158     return rv;
2159 }
2160
2161 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2162 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2163 {
2164     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_ENC);
2165     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_SIGN);
2166     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2167     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2168     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2169     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2170     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2171 }
2172
2173 /* User level utiity function to check a chain is suitable */
2174 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2175 {
2176     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2177 }
2178
2179 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2180 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2181 {
2182     int dh_secbits = 80;
2183     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2184         return DH_get_1024_160();
2185     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2186         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2187             dh_secbits = 128;
2188         else
2189             dh_secbits = 80;
2190     } else {
2191         CERT_PKEY *cpk = ssl_get_server_send_pkey(s);
2192         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(cpk->privatekey);
2193     }
2194
2195     if (dh_secbits >= 128) {
2196         DH *dhp = DH_new();
2197         BIGNUM *p, *g;
2198         if (dhp == NULL)
2199             return NULL;
2200         g = BN_new();
2201         if (g != NULL)
2202             BN_set_word(g, 2);
2203         if (dh_secbits >= 192)
2204             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2205         else
2206             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2207         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2208             DH_free(dhp);
2209             BN_free(p);
2210             BN_free(g);
2211             return NULL;
2212         }
2213         return dhp;
2214     }
2215     if (dh_secbits >= 112)
2216         return DH_get_2048_224();
2217     return DH_get_1024_160();
2218 }
2219 #endif
2220
2221 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2222 {
2223     int secbits = -1;
2224     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2225     if (pkey) {
2226         /*
2227          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2228          * security callback for any non-zero security level. This will
2229          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2230          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2231          */
2232         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2233     }
2234     if (s)
2235         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2236     else
2237         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2238 }
2239
2240 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2241 {
2242     /* Lookup signature algorithm digest */
2243     int secbits = -1, md_nid = NID_undef, sig_nid;
2244     /* Don't check signature if self signed */
2245     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2246         return 1;
2247     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2248     if (sig_nid && OBJ_find_sigid_algs(sig_nid, &md_nid, NULL)) {
2249         const EVP_MD *md;
2250         if (md_nid && (md = EVP_get_digestbynid(md_nid)))
2251             secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
2252     }
2253     if (s)
2254         return ssl_security(s, op, secbits, md_nid, x);
2255     else
2256         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, md_nid, x);
2257 }
2258
2259 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2260 {
2261     if (vfy)
2262         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2263     if (is_ee) {
2264         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2265             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2266     } else {
2267         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2268             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2269     }
2270     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2271         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2272     return 1;
2273 }
2274
2275 /*
2276  * Check security of a chain, if sk includes the end entity certificate then
2277  * x is NULL. If vfy is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2278  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2279  */
2280
2281 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2282 {
2283     int rv, start_idx, i;
2284     if (x == NULL) {
2285         x = sk_X509_value(sk, 0);
2286         start_idx = 1;
2287     } else
2288         start_idx = 0;
2289
2290     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2291     if (rv != 1)
2292         return rv;
2293
2294     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2295         x = sk_X509_value(sk, i);
2296         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2297         if (rv != 1)
2298             return rv;
2299     }
2300     return 1;
2301 }