416ba28fb6e06e161a05a25ec4fdc82b47d93502
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2020 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 /* We need access to the deprecated low level HMAC APIs */
11 #define OPENSSL_SUPPRESS_DEPRECATED
12
13 #include <stdio.h>
14 #include <stdlib.h>
15 #include <openssl/objects.h>
16 #include <openssl/evp.h>
17 #include <openssl/hmac.h>
18 #include <openssl/core_names.h>
19 #include <openssl/ocsp.h>
20 #include <openssl/conf.h>
21 #include <openssl/x509v3.h>
22 #include <openssl/dh.h>
23 #include <openssl/bn.h>
24 #include "internal/nelem.h"
25 #include "internal/evp.h"
26 #include "ssl_local.h"
27 #include <openssl/ct.h>
28
29 DEFINE_STACK_OF_CONST(SSL_CIPHER)
30 DEFINE_STACK_OF(X509)
31 DEFINE_STACK_OF(X509_NAME)
32
33 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey);
34 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu);
35
36 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
37     tls1_enc,
38     tls1_mac,
39     tls1_setup_key_block,
40     tls1_generate_master_secret,
41     tls1_change_cipher_state,
42     tls1_final_finish_mac,
43     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
44     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
45     tls1_alert_code,
46     tls1_export_keying_material,
47     0,
48     ssl3_set_handshake_header,
49     tls_close_construct_packet,
50     ssl3_handshake_write
51 };
52
53 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
54     tls1_enc,
55     tls1_mac,
56     tls1_setup_key_block,
57     tls1_generate_master_secret,
58     tls1_change_cipher_state,
59     tls1_final_finish_mac,
60     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
61     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
62     tls1_alert_code,
63     tls1_export_keying_material,
64     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
65     ssl3_set_handshake_header,
66     tls_close_construct_packet,
67     ssl3_handshake_write
68 };
69
70 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
71     tls1_enc,
72     tls1_mac,
73     tls1_setup_key_block,
74     tls1_generate_master_secret,
75     tls1_change_cipher_state,
76     tls1_final_finish_mac,
77     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
78     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
79     tls1_alert_code,
80     tls1_export_keying_material,
81     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
82         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
83     ssl3_set_handshake_header,
84     tls_close_construct_packet,
85     ssl3_handshake_write
86 };
87
88 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
89     tls13_enc,
90     tls1_mac,
91     tls13_setup_key_block,
92     tls13_generate_master_secret,
93     tls13_change_cipher_state,
94     tls13_final_finish_mac,
95     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
96     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
97     tls13_alert_code,
98     tls13_export_keying_material,
99     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
100     ssl3_set_handshake_header,
101     tls_close_construct_packet,
102     ssl3_handshake_write
103 };
104
105 long tls1_default_timeout(void)
106 {
107     /*
108      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
109      * http, the cache would over fill
110      */
111     return (60 * 60 * 2);
112 }
113
114 int tls1_new(SSL *s)
115 {
116     if (!ssl3_new(s))
117         return 0;
118     if (!s->method->ssl_clear(s))
119         return 0;
120
121     return 1;
122 }
123
124 void tls1_free(SSL *s)
125 {
126     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
127     ssl3_free(s);
128 }
129
130 int tls1_clear(SSL *s)
131 {
132     if (!ssl3_clear(s))
133         return 0;
134
135     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
136         s->version = TLS_MAX_VERSION_INTERNAL;
137     else
138         s->version = s->method->version;
139
140     return 1;
141 }
142
143 /*
144  * Table of group information.
145  */
146 #if !defined(OPENSSL_NO_DH) || !defined(OPENSSL_NO_EC)
147 static const TLS_GROUP_INFO nid_list[] = {
148 # ifndef OPENSSL_NO_EC
149     {NID_sect163k1, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0001}, /* sect163k1 (1) */
150     {NID_sect163r1, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0002}, /* sect163r1 (2) */
151     {NID_sect163r2, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0003}, /* sect163r2 (3) */
152     {NID_sect193r1, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0004}, /* sect193r1 (4) */
153     {NID_sect193r2, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0005}, /* sect193r2 (5) */
154     {NID_sect233k1, "EC", 112, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0006}, /* sect233k1 (6) */
155     {NID_sect233r1, "EC", 112, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0007}, /* sect233r1 (7) */
156     {NID_sect239k1, "EC", 112, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0008}, /* sect239k1 (8) */
157     {NID_sect283k1, "EC", 128, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x0009}, /* sect283k1 (9) */
158     {NID_sect283r1, "EC", 128, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000A}, /* sect283r1 (10) */
159     {NID_sect409k1, "EC", 192, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000B}, /* sect409k1 (11) */
160     {NID_sect409r1, "EC", 192, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000C}, /* sect409r1 (12) */
161     {NID_sect571k1, "EC", 256, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000D}, /* sect571k1 (13) */
162     {NID_sect571r1, "EC", 256, TLS_GROUP_CURVE_CHAR2, 0x000E}, /* sect571r1 (14) */
163     {NID_secp160k1, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x000F}, /* secp160k1 (15) */
164     {NID_secp160r1, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0010}, /* secp160r1 (16) */
165     {NID_secp160r2, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0011}, /* secp160r2 (17) */
166     {NID_secp192k1, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0012}, /* secp192k1 (18) */
167     {NID_X9_62_prime192v1, "EC", 80, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0013}, /* secp192r1 (19) */
168     {NID_secp224k1, "EC", 112, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0014}, /* secp224k1 (20) */
169     {NID_secp224r1, "EC", 112, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0015}, /* secp224r1 (21) */
170     {NID_secp256k1, "EC", 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0016}, /* secp256k1 (22) */
171     {NID_X9_62_prime256v1, "EC", 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0017}, /* secp256r1 (23) */
172     {NID_secp384r1, "EC", 192, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0018}, /* secp384r1 (24) */
173     {NID_secp521r1, "EC", 256, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0019}, /* secp521r1 (25) */
174     {NID_brainpoolP256r1, "EC", 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x001A}, /* brainpoolP256r1 (26) */
175     {NID_brainpoolP384r1, "EC", 192, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x001B}, /* brainpoolP384r1 (27) */
176     {NID_brainpoolP512r1, "EC", 256, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x001C}, /* brainpool512r1 (28) */
177     {EVP_PKEY_X25519, "X25519", 128, TLS_GROUP_CURVE_CUSTOM, 0x001D}, /* X25519 (29) */
178     {EVP_PKEY_X448, "X448", 224, TLS_GROUP_CURVE_CUSTOM, 0x001E}, /* X448 (30) */
179 # endif /* OPENSSL_NO_EC */
180 # ifndef OPENSSL_NO_GOST
181     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetA, "GOST_2012_256", 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0022}, /* GC256A (34) */
182     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetB, "GOST_2012_256", 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0023}, /* GC256B (35) */
183     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetC, "GOST_2012_256", 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0024}, /* GC256C (36) */
184     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_256_paramSetD, "GOST_2012_256", 128, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0025}, /* GC256D (37) */
185     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetA, "GOST_2012_512", 256, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0026}, /* GC512A (38) */
186     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetB, "GOST_2012_512", 256, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0027}, /* GC512B (39) */
187     {NID_id_tc26_gost_3410_2012_512_paramSetC, "GOST_2012_512", 256, TLS_GROUP_CURVE_PRIME, 0x0028}, /* GC512C (40) */
188 # endif /* OPENSSL_NO_GOST */
189 # ifndef OPENSSL_NO_DH
190     /* Security bit values for FFDHE groups are updated as per RFC 7919 */
191     {NID_ffdhe2048, "DH", 103, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0100}, /* ffdhe2048 (0x0100) */
192     {NID_ffdhe3072, "DH", 125, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0101}, /* ffdhe3072 (0x0101) */
193     {NID_ffdhe4096, "DH", 150, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0102}, /* ffdhe4096 (0x0102) */
194     {NID_ffdhe6144, "DH", 175, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0103}, /* ffdhe6144 (0x0103) */
195     {NID_ffdhe8192, "DH", 192, TLS_GROUP_FFDHE_FOR_TLS1_3, 0x0104}, /* ffdhe8192 (0x0104) */
196 # endif /* OPENSSL_NO_DH */
197 };
198 #endif
199
200 #ifndef OPENSSL_NO_EC
201 static const unsigned char ecformats_default[] = {
202     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
203     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
204     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
205 };
206 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
207
208 /* The default curves */
209 #if !defined(OPENSSL_NO_DH) || !defined(OPENSSL_NO_EC)
210 static const uint16_t supported_groups_default[] = {
211 # ifndef OPENSSL_NO_EC
212     29,                      /* X25519 (29) */
213     23,                      /* secp256r1 (23) */
214     30,                      /* X448 (30) */
215     25,                      /* secp521r1 (25) */
216     24,                      /* secp384r1 (24) */
217 # endif
218 # ifndef OPENSSL_NO_GOST
219     34,                      /* GC256A (34) */
220     35,                      /* GC256B (35) */
221     36,                      /* GC256C (36) */
222     37,                      /* GC256D (37) */
223     38,                      /* GC512A (38) */
224     39,                      /* GC512B (39) */
225     40,                      /* GC512C (40) */
226 # endif
227 # ifndef OPENSSL_NO_DH
228     0x100,                   /* ffdhe2048 (0x100) */
229     0x101,                   /* ffdhe3072 (0x101) */
230     0x102,                   /* ffdhe4096 (0x102) */
231     0x103,                   /* ffdhe6144 (0x103) */
232     0x104,                   /* ffdhe8192 (0x104) */
233 # endif
234 };
235 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
236
237 #ifndef OPENSSL_NO_EC
238 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
239     TLSEXT_curve_P_256,
240     TLSEXT_curve_P_384
241 };
242 #endif
243
244 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(uint16_t group_id)
245 {
246 #if !defined(OPENSSL_NO_DH) || !defined(OPENSSL_NO_EC)
247     size_t i;
248
249     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 FFDHE group from RFC 8446 */
250     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
251         if (nid_list[i].group_id == group_id)
252             return &nid_list[i];
253     }
254 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_DH) || !defined(OPENSSL_NO_EC) */
255     return NULL;
256 }
257
258 #if !defined(OPENSSL_NO_DH) || !defined(OPENSSL_NO_EC)
259 int tls1_group_id2nid(uint16_t group_id)
260 {
261     const TLS_GROUP_INFO *ginf = tls1_group_id_lookup(group_id);
262
263     return ginf == NULL ? NID_undef : ginf->nid;
264 }
265
266 static uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
267 {
268     size_t i;
269
270     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
271         if (nid_list[i].nid == nid)
272             return nid_list[i].group_id;
273     }
274     return 0;
275 }
276 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
277
278 /*
279  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
280  * the number of groups supported.
281  */
282 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
283                                size_t *pgroupslen)
284 {
285 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH)
286     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
287     switch (tls1_suiteb(s)) {
288 # ifndef OPENSSL_NO_EC
289     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
290         *pgroups = suiteb_curves;
291         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
292         break;
293
294     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
295         *pgroups = suiteb_curves;
296         *pgroupslen = 1;
297         break;
298
299     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
300         *pgroups = suiteb_curves + 1;
301         *pgroupslen = 1;
302         break;
303 # endif
304
305     default:
306         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
307             *pgroups = supported_groups_default;
308             *pgroupslen = OSSL_NELEM(supported_groups_default);
309         } else {
310             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
311             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
312         }
313         break;
314     }
315 #else
316     *pgroups = NULL;
317     *pgroupslen = 0;
318 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
319 }
320
321 int tls_valid_group(SSL *s, uint16_t group_id, int version)
322 {
323     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(group_id);
324
325     if (version < TLS1_3_VERSION) {
326         if ((ginfo->flags & TLS_GROUP_ONLY_FOR_TLS1_3) != 0)
327             return 0;
328     }
329     return 1;
330 }
331
332 /* See if group is allowed by security callback */
333 int tls_group_allowed(SSL *s, uint16_t group, int op)
334 {
335     const TLS_GROUP_INFO *ginfo = tls1_group_id_lookup(group);
336     unsigned char gtmp[2];
337
338     if (ginfo == NULL)
339         return 0;
340 #ifdef OPENSSL_NO_EC2M
341     if (ginfo->flags & TLS_GROUP_CURVE_CHAR2)
342         return 0;
343 #endif
344 #ifdef OPENSSL_NO_DH
345     if (ginfo->flags & TLS_GROUP_FFDHE)
346         return 0;
347 #endif
348     gtmp[0] = group >> 8;
349     gtmp[1] = group & 0xff;
350     return ssl_security(s, op, ginfo->secbits, ginfo->nid, (void *)gtmp);
351 }
352
353 /* Return 1 if "id" is in "list" */
354 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
355 {
356     size_t i;
357     for (i = 0; i < listlen; i++)
358         if (list[i] == id)
359             return 1;
360     return 0;
361 }
362
363 /*-
364  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
365  * if there is no match.
366  * For nmatch == -1, return number of matches
367  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
368  * a tmp key, or 0 if there is no match.
369  */
370 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
371 {
372     const uint16_t *pref, *supp;
373     size_t num_pref, num_supp, i;
374     int k;
375
376     /* Can't do anything on client side */
377     if (s->server == 0)
378         return 0;
379     if (nmatch == -2) {
380         if (tls1_suiteb(s)) {
381             /*
382              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
383              * these are acceptable due to previous checks.
384              */
385             unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
386
387             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
388                 return TLSEXT_curve_P_256;
389             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
390                 return TLSEXT_curve_P_384;
391             /* Should never happen */
392             return 0;
393         }
394         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
395         nmatch = 0;
396     }
397     /*
398      * If server preference set, our groups are the preference order
399      * otherwise peer decides.
400      */
401     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
402         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
403         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
404     } else {
405         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
406         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
407     }
408
409     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
410         uint16_t id = pref[i];
411
412         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
413             || !tls_group_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
414                     continue;
415         if (nmatch == k)
416             return id;
417          k++;
418     }
419     if (nmatch == -1)
420         return k;
421     /* Out of range (nmatch > k). */
422     return 0;
423 }
424
425 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
426                     int *groups, size_t ngroups)
427 {
428 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH)
429     uint16_t *glist;
430     size_t i;
431     /*
432      * Bitmap of groups included to detect duplicates: two variables are added
433      * to detect duplicates as some values are more than 32.
434      */
435     unsigned long *dup_list = NULL;
436     unsigned long dup_list_egrp = 0;
437     unsigned long dup_list_dhgrp = 0;
438
439     if (ngroups == 0) {
440         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_GROUPS, SSL_R_BAD_LENGTH);
441         return 0;
442     }
443     if ((glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist))) == NULL) {
444         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_GROUPS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
445         return 0;
446     }
447     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
448         unsigned long idmask;
449         uint16_t id;
450         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
451         if ((id & 0x00FF) >= (sizeof(unsigned long) * 8))
452             goto err;
453         idmask = 1L << (id & 0x00FF);
454         dup_list = (id < 0x100) ? &dup_list_egrp : &dup_list_dhgrp;
455         if (!id || ((*dup_list) & idmask))
456             goto err;
457         *dup_list |= idmask;
458         glist[i] = id;
459     }
460     OPENSSL_free(*pext);
461     *pext = glist;
462     *pextlen = ngroups;
463     return 1;
464 err:
465     OPENSSL_free(glist);
466     return 0;
467 #else
468     return 0;
469 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
470 }
471
472 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH)
473 # define MAX_GROUPLIST   OSSL_NELEM(nid_list)
474
475 typedef struct {
476     size_t nidcnt;
477     int nid_arr[MAX_GROUPLIST];
478 } nid_cb_st;
479
480 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
481 {
482     nid_cb_st *narg = arg;
483     size_t i;
484     int nid = NID_undef;
485     char etmp[20];
486     if (elem == NULL)
487         return 0;
488     if (narg->nidcnt == MAX_GROUPLIST)
489         return 0;
490     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
491         return 0;
492     memcpy(etmp, elem, len);
493     etmp[len] = 0;
494 # ifndef OPENSSL_NO_EC
495     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
496 # endif
497     if (nid == NID_undef)
498         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
499     if (nid == NID_undef)
500         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
501     if (nid == NID_undef)
502         return 0;
503     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
504         if (narg->nid_arr[i] == nid)
505             return 0;
506     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
507     return 1;
508 }
509 #endif /* !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH) */
510
511 /* Set groups based on a colon separate list */
512 int tls1_set_groups_list(uint16_t **pext, size_t *pextlen, const char *str)
513 {
514 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_DH)
515     nid_cb_st ncb;
516     ncb.nidcnt = 0;
517     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
518         return 0;
519     if (pext == NULL)
520         return 1;
521     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
522 #else
523     return 0;
524 #endif
525 }
526
527 /* Check a group id matches preferences */
528 int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id, int check_own_groups)
529     {
530     const uint16_t *groups;
531     size_t groups_len;
532
533     if (group_id == 0)
534         return 0;
535
536     /* Check for Suite B compliance */
537     if (tls1_suiteb(s) && s->s3.tmp.new_cipher != NULL) {
538         unsigned long cid = s->s3.tmp.new_cipher->id;
539
540         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
541             if (group_id != TLSEXT_curve_P_256)
542                 return 0;
543         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
544             if (group_id != TLSEXT_curve_P_384)
545                 return 0;
546         } else {
547             /* Should never happen */
548             return 0;
549         }
550     }
551
552     if (check_own_groups) {
553         /* Check group is one of our preferences */
554         tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
555         if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
556             return 0;
557     }
558
559     if (!tls_group_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
560         return 0;
561
562     /* For clients, nothing more to check */
563     if (!s->server)
564         return 1;
565
566     /* Check group is one of peers preferences */
567     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
568
569     /*
570      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
571      * so if it is not sent we can just choose any curve.
572      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
573      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
574      */
575     if (groups_len == 0)
576             return 1;
577     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
578 }
579
580 #ifndef OPENSSL_NO_EC
581 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
582                          size_t *num_formats)
583 {
584     /*
585      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
586      */
587     if (s->ext.ecpointformats) {
588         *pformats = s->ext.ecpointformats;
589         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
590     } else {
591         *pformats = ecformats_default;
592         /* For Suite B we don't support char2 fields */
593         if (tls1_suiteb(s))
594             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
595         else
596             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
597     }
598 }
599
600 /* Check a key is compatible with compression extension */
601 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
602 {
603     const EC_KEY *ec;
604     const EC_GROUP *grp;
605     unsigned char comp_id;
606     size_t i;
607
608     /* If not an EC key nothing to check */
609     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
610         return 1;
611     ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
612     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
613
614     /* Get required compression id */
615     if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
616             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
617     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
618             /*
619              * ec_point_formats extension is not used in TLSv1.3 so we ignore
620              * this check.
621              */
622             return 1;
623     } else {
624         int field_type = EC_METHOD_get_field_type(EC_GROUP_method_of(grp));
625
626         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
627             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
628         else if (field_type == NID_X9_62_characteristic_two_field)
629             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
630         else
631             return 0;
632     }
633     /*
634      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
635      * supported (see RFC4492).
636      */
637     if (s->ext.peer_ecpointformats == NULL)
638         return 1;
639
640     for (i = 0; i < s->ext.peer_ecpointformats_len; i++) {
641         if (s->ext.peer_ecpointformats[i] == comp_id)
642             return 1;
643     }
644     return 0;
645 }
646
647 /* Return group id of a key */
648 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
649 {
650     int curve_nid = evp_pkey_get_EC_KEY_curve_nid(pkey);
651
652     if (curve_nid == NID_undef)
653         return 0;
654     return tls1_nid2group_id(curve_nid);
655 }
656
657 /*
658  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
659  * certificates have compatible curves and compression.
660  */
661 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
662 {
663     uint16_t group_id;
664     EVP_PKEY *pkey;
665     pkey = X509_get0_pubkey(x);
666     if (pkey == NULL)
667         return 0;
668     /* If not EC nothing to do */
669     if (!EVP_PKEY_is_a(pkey, "EC"))
670         return 1;
671     /* Check compression */
672     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
673         return 0;
674     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
675     /*
676      * For a server we allow the certificate to not be in our list of supported
677      * groups.
678      */
679     if (!tls1_check_group_id(s, group_id, !s->server))
680         return 0;
681     /*
682      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
683      * SHA384+P-384.
684      */
685     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
686         int check_md;
687         size_t i;
688
689         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
690         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
691             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
692         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
693             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
694         else
695             return 0;           /* Should never happen */
696         for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
697             if (check_md == s->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
698                 return 1;;
699         }
700         return 0;
701     }
702     return 1;
703 }
704
705 /*
706  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
707  * @s: SSL connection
708  * @cid: Cipher ID we're considering using
709  *
710  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
711  * is compatible with the client extensions.
712  *
713  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
714  */
715 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
716 {
717     /* If not Suite B just need a shared group */
718     if (!tls1_suiteb(s))
719         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
720     /*
721      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
722      * curves permitted.
723      */
724     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
725         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256, 1);
726     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
727         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384, 1);
728
729     return 0;
730 }
731
732 #else
733
734 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
735 {
736     return 1;
737 }
738
739 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
740
741 /* Default sigalg schemes */
742 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
743 #ifndef OPENSSL_NO_EC
744     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
745     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
746     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
747     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
748     TLSEXT_SIGALG_ed448,
749 #endif
750
751     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
752     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
753     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
754     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
755     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
756     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
757
758     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
759     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
760     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
761
762 #ifndef OPENSSL_NO_EC
763     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
764     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
765 #endif
766     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
767     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
768 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
769     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
770     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
771
772     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
773     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
774     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
775 #endif
776 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
777     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
778     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
779     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
780     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
781     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
782 #endif
783 };
784
785 #ifndef OPENSSL_NO_EC
786 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
787     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
788     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
789 };
790 #endif
791
792 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
793 #ifndef OPENSSL_NO_EC
794     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
795      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
796      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
797     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
798      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
799      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
800     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
801      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
802      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
803     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
804      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
805      NID_undef, NID_undef},
806     {"ed448", TLSEXT_SIGALG_ed448,
807      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED448, SSL_PKEY_ED448,
808      NID_undef, NID_undef},
809     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
810      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
811      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
812     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
813      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
814      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
815 #endif
816     {"rsa_pss_rsae_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
817      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
818      NID_undef, NID_undef},
819     {"rsa_pss_rsae_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
820      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
821      NID_undef, NID_undef},
822     {"rsa_pss_rsae_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
823      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
824      NID_undef, NID_undef},
825     {"rsa_pss_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
826      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
827      NID_undef, NID_undef},
828     {"rsa_pss_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
829      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
830      NID_undef, NID_undef},
831     {"rsa_pss_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
832      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
833      NID_undef, NID_undef},
834     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
835      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
836      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
837     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
838      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
839      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
840     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
841      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
842      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
843     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
844      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
845      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
846     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
847      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
848      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
849 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
850     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
851      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
852      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
853     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
854      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
855      NID_undef, NID_undef},
856     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
857      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
858      NID_undef, NID_undef},
859     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
860      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
861      NID_undef, NID_undef},
862     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
863      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
864      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
865 #endif
866 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
867     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic,
868      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
869      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
870      NID_undef, NID_undef},
871     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic,
872      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
873      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
874      NID_undef, NID_undef},
875     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
876      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
877      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
878      NID_undef, NID_undef},
879     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
880      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
881      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
882      NID_undef, NID_undef},
883     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
884      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
885      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
886      NID_undef, NID_undef}
887 #endif
888 };
889 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
890 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
891     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
892      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
893      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
894      NID_undef, NID_undef
895 };
896
897 /*
898  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
899  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
900  */
901 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
902     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
903     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
904     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
905     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
906     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
907     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
908     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_intrinsic, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
909     0, /* SSL_PKEY_ED25519 */
910     0, /* SSL_PKEY_ED448 */
911 };
912
913 /* Lookup TLS signature algorithm */
914 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
915 {
916     size_t i;
917     const SIGALG_LOOKUP *s;
918
919     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
920          i++, s++) {
921         if (s->sigalg == sigalg)
922             return s;
923     }
924     return NULL;
925 }
926 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
927 int tls1_lookup_md(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
928 {
929     const EVP_MD *md;
930     if (lu == NULL)
931         return 0;
932     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
933     if (lu->hash == NID_undef) {
934         md = NULL;
935     } else {
936         md = ssl_md(ctx, lu->hash_idx);
937         if (md == NULL)
938             return 0;
939     }
940     if (pmd)
941         *pmd = md;
942     return 1;
943 }
944
945 /*
946  * Check if key is large enough to generate RSA-PSS signature.
947  *
948  * The key must greater than or equal to 2 * hash length + 2.
949  * SHA512 has a hash length of 64 bytes, which is incompatible
950  * with a 128 byte (1024 bit) key.
951  */
952 #define RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md) (2 * EVP_MD_size(md) + 2)
953 static int rsa_pss_check_min_key_size(SSL_CTX *ctx, const EVP_PKEY *pkey,
954                                       const SIGALG_LOOKUP *lu)
955 {
956     const EVP_MD *md;
957
958     if (pkey == NULL)
959         return 0;
960     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md) || md == NULL)
961         return 0;
962     if (EVP_PKEY_size(pkey) < RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md))
963         return 0;
964     return 1;
965 }
966
967 /*
968  * Returns a signature algorithm when the peer did not send a list of supported
969  * signature algorithms. The signature algorithm is fixed for the certificate
970  * type. |idx| is a certificate type index (SSL_PKEY_*). When |idx| is -1 the
971  * certificate type from |s| will be used.
972  * Returns the signature algorithm to use, or NULL on error.
973  */
974 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
975 {
976     if (idx == -1) {
977         if (s->server) {
978             size_t i;
979
980             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
981             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
982                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
983
984                 if (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
985                     idx = i;
986                     break;
987                 }
988             }
989
990             /*
991              * Some GOST ciphersuites allow more than one signature algorithms
992              * */
993             if (idx == SSL_PKEY_GOST01 && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth != SSL_aGOST01) {
994                 int real_idx;
995
996                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST01;
997                      real_idx--) {
998                     if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
999                         idx = real_idx;
1000                         break;
1001                     }
1002                 }
1003             }
1004         } else {
1005             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
1006         }
1007     }
1008     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
1009         return NULL;
1010     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
1011         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
1012
1013         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
1014             return NULL;
1015         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1016             return NULL;
1017         return lu;
1018     }
1019     if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, &legacy_rsa_sigalg))
1020         return NULL;
1021     return &legacy_rsa_sigalg;
1022 }
1023 /* Set peer sigalg based key type */
1024 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
1025 {
1026     size_t idx;
1027     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1028
1029     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
1030         return 0;
1031     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
1032     if (lu == NULL)
1033         return 0;
1034     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1035     return 1;
1036 }
1037
1038 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
1039 {
1040     /*
1041      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
1042      * preferences.
1043      */
1044 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1045     switch (tls1_suiteb(s)) {
1046     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
1047         *psigs = suiteb_sigalgs;
1048         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
1049
1050     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
1051         *psigs = suiteb_sigalgs;
1052         return 1;
1053
1054     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
1055         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
1056         return 1;
1057     }
1058 #endif
1059     /*
1060      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
1061      *  and sending a certificate request or if we're a client and
1062      *  determining which shared algorithm to use.
1063      */
1064     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
1065         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
1066         return s->cert->client_sigalgslen;
1067     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
1068         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
1069         return s->cert->conf_sigalgslen;
1070     } else {
1071         *psigs = tls12_sigalgs;
1072         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1073     }
1074 }
1075
1076 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1077 /*
1078  * Called by servers only. Checks that we have a sig alg that supports the
1079  * specified EC curve.
1080  */
1081 int tls_check_sigalg_curve(const SSL *s, int curve)
1082 {
1083    const uint16_t *sigs;
1084    size_t siglen, i;
1085
1086     if (s->cert->conf_sigalgs) {
1087         sigs = s->cert->conf_sigalgs;
1088         siglen = s->cert->conf_sigalgslen;
1089     } else {
1090         sigs = tls12_sigalgs;
1091         siglen = OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
1092     }
1093
1094     for (i = 0; i < siglen; i++) {
1095         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(sigs[i]);
1096
1097         if (lu == NULL)
1098             continue;
1099         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC
1100                 && lu->curve != NID_undef
1101                 && curve == lu->curve)
1102             return 1;
1103     }
1104
1105     return 0;
1106 }
1107 #endif
1108
1109 /*
1110  * Return the number of security bits for the signature algorithm, or 0 on
1111  * error.
1112  */
1113 static int sigalg_security_bits(SSL_CTX *ctx, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1114 {
1115     const EVP_MD *md = NULL;
1116     int secbits = 0;
1117
1118     if (!tls1_lookup_md(ctx, lu, &md))
1119         return 0;
1120     if (md != NULL)
1121     {
1122         /* Security bits: half digest bits */
1123         secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
1124     } else {
1125         /* Values from https://tools.ietf.org/html/rfc8032#section-8.5 */
1126         if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed25519)
1127             secbits = 128;
1128         else if (lu->sigalg == TLSEXT_SIGALG_ed448)
1129             secbits = 224;
1130     }
1131     return secbits;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
1136  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
1137  * s.
1138  */
1139 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
1140 {
1141     const uint16_t *sent_sigs;
1142     const EVP_MD *md = NULL;
1143     char sigalgstr[2];
1144     size_t sent_sigslen, i, cidx;
1145     int pkeyid = -1;
1146     const SIGALG_LOOKUP *lu;
1147     int secbits = 0;
1148
1149     /*
1150      * TODO(3.0) Remove this when we adapted this function for provider
1151      * side keys.  We know that EVP_PKEY_get0() downgrades an EVP_PKEY
1152      * to contain a legacy key.
1153      *
1154      * THIS IS TEMPORARY
1155      */
1156     EVP_PKEY_get0(pkey);
1157     if (EVP_PKEY_id(pkey) == EVP_PKEY_NONE)
1158         return 0;
1159
1160     pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
1161     /* Should never happen */
1162     if (pkeyid == -1)
1163         return -1;
1164     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
1165         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
1166         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
1167             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1168                      SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1169             return 0;
1170         }
1171         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
1172         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
1173             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1174     }
1175     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
1176     /*
1177      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
1178      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
1179      */
1180     if (lu == NULL
1181         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
1182         || (pkeyid != lu->sig
1183         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
1184         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1185                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1186         return 0;
1187     }
1188     /* Check the sigalg is consistent with the key OID */
1189     if (!ssl_cert_lookup_by_nid(EVP_PKEY_id(pkey), &cidx)
1190             || lu->sig_idx != (int)cidx) {
1191         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1192                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1193         return 0;
1194     }
1195
1196 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1197     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
1198
1199         /* Check point compression is permitted */
1200         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
1201             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1202                      SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1203                      SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
1204             return 0;
1205         }
1206
1207         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
1208         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
1209             int curve = evp_pkey_get_EC_KEY_curve_nid(pkey);
1210
1211             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
1212                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1213                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
1214                 return 0;
1215             }
1216         }
1217         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1218             /* Check curve matches extensions */
1219             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey), 1)) {
1220                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1221                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
1222                 return 0;
1223             }
1224             if (tls1_suiteb(s)) {
1225                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
1226                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
1227                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
1228                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1229                              SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1230                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1231                     return 0;
1232                 }
1233             }
1234         }
1235     } else if (tls1_suiteb(s)) {
1236         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1237                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1238         return 0;
1239     }
1240 #endif
1241
1242     /* Check signature matches a type we sent */
1243     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1244     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1245         if (sig == *sent_sigs)
1246             break;
1247     }
1248     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1249     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1250         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1251         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1252                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1253         return 0;
1254     }
1255     if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, &md)) {
1256         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1257                  SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1258         return 0;
1259     }
1260     /*
1261      * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1262      * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1263      */
1264     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1265     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1266     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
1267     if (secbits == 0 ||
1268         !ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK, secbits,
1269                       md != NULL ? EVP_MD_type(md) : NID_undef,
1270                       (void *)sigalgstr)) {
1271         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1272                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1273         return 0;
1274     }
1275     /* Store the sigalg the peer uses */
1276     s->s3.tmp.peer_sigalg = lu;
1277     return 1;
1278 }
1279
1280 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1281 {
1282     if (s->s3.tmp.peer_sigalg == NULL)
1283         return 0;
1284     *pnid = s->s3.tmp.peer_sigalg->sig;
1285     return 1;
1286 }
1287
1288 int SSL_get_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1289 {
1290     if (s->s3.tmp.sigalg == NULL)
1291         return 0;
1292     *pnid = s->s3.tmp.sigalg->sig;
1293     return 1;
1294 }
1295
1296 /*
1297  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1298  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1299  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1300  *
1301  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1302  * by the client.
1303  *
1304  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1305  */
1306 int ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1307 {
1308     s->s3.tmp.mask_a = 0;
1309     s->s3.tmp.mask_k = 0;
1310     ssl_set_sig_mask(&s->s3.tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1311     if (ssl_get_min_max_version(s, &s->s3.tmp.min_ver,
1312                                 &s->s3.tmp.max_ver, NULL) != 0)
1313         return 0;
1314 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1315     /* with PSK there must be client callback set */
1316     if (!s->psk_client_callback) {
1317         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1318         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1319     }
1320 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1321 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1322     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1323         s->s3.tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1324         s->s3.tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1325     }
1326 #endif
1327     return 1;
1328 }
1329
1330 /*
1331  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1332  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1333  * @c: cipher to check
1334  * @op: Security check that you want to do
1335  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1336  *
1337  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1338  */
1339 int ssl_cipher_disabled(const SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1340 {
1341     if (c->algorithm_mkey & s->s3.tmp.mask_k
1342         || c->algorithm_auth & s->s3.tmp.mask_a)
1343         return 1;
1344     if (s->s3.tmp.max_ver == 0)
1345         return 1;
1346     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1347         int min_tls = c->min_tls;
1348
1349         /*
1350          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1351          * in SSLv3 if we are a client
1352          */
1353         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1354                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1355             min_tls = SSL3_VERSION;
1356
1357         if ((min_tls > s->s3.tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3.tmp.min_ver))
1358             return 1;
1359     }
1360     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3.tmp.max_ver)
1361                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3.tmp.min_ver)))
1362         return 1;
1363
1364     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1365 }
1366
1367 int tls_use_ticket(SSL *s)
1368 {
1369     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1370         return 0;
1371     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1372 }
1373
1374 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1375 {
1376     size_t i;
1377
1378     /* Clear any shared signature algorithms */
1379     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1380     s->shared_sigalgs = NULL;
1381     s->shared_sigalgslen = 0;
1382     /* Clear certificate validity flags */
1383     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1384         s->s3.tmp.valid_flags[i] = 0;
1385     /*
1386      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1387      * the default algorithm for each certificate type
1388      */
1389     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs == NULL
1390             && s->s3.tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1391         const uint16_t *sent_sigs;
1392         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1393
1394         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1395             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1396             size_t j;
1397
1398             if (lu == NULL)
1399                 continue;
1400             /* Check default matches a type we sent */
1401             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1402                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1403                         s->s3.tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1404                         break;
1405                 }
1406             }
1407         }
1408         return 1;
1409     }
1410
1411     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1412         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
1413                  SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1414         return 0;
1415     }
1416     if (s->shared_sigalgs != NULL)
1417         return 1;
1418
1419     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1420     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS,
1421              SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1422     return 0;
1423 }
1424
1425 /*-
1426  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1427  *
1428  *   hello: The parsed ClientHello data
1429  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1430  *       point to the resulting session.
1431  */
1432 SSL_TICKET_STATUS tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1433                                              SSL_SESSION **ret)
1434 {
1435     size_t size;
1436     RAW_EXTENSION *ticketext;
1437
1438     *ret = NULL;
1439     s->ext.ticket_expected = 0;
1440
1441     /*
1442      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1443      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1444      * resumption.
1445      */
1446     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1447         return SSL_TICKET_NONE;
1448
1449     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1450     if (!ticketext->present)
1451         return SSL_TICKET_NONE;
1452
1453     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1454
1455     return tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1456                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1457 }
1458
1459 /*-
1460  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1461  *
1462  * If s->tls_session_secret_cb is set and we're not doing TLSv1.3 then we are
1463  * expecting a pre-shared key ciphersuite, in which case we have no use for
1464  * session tickets and one will never be decrypted, nor will
1465  * s->ext.ticket_expected be set to 1.
1466  *
1467  * Side effects:
1468  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1469  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1470  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1471  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1472  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1473  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1474  *
1475  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1476  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1477  *   sess_id: points at the session ID.
1478  *   sesslen: the length of the session ID.
1479  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1480  *       point to the resulting session.
1481  */
1482 SSL_TICKET_STATUS tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1483                                      size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1484                                      size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1485 {
1486     SSL_SESSION *sess = NULL;
1487     unsigned char *sdec;
1488     const unsigned char *p;
1489     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1490     SSL_TICKET_STATUS ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1491     size_t mlen;
1492     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1493     SSL_HMAC *hctx = NULL;
1494     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
1495     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1496
1497     if (eticklen == 0) {
1498         /*
1499          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1500          * one (TLSv1.2 and below), or treated as a fatal error in TLSv1.3
1501          */
1502         ret = SSL_TICKET_EMPTY;
1503         goto end;
1504     }
1505     if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->ext.session_secret_cb) {
1506         /*
1507          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1508          * generating the session from ticket now, trigger
1509          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1510          * calculate the master secret later.
1511          */
1512         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1513         goto end;
1514     }
1515
1516     /* Need at least keyname + iv */
1517     if (eticklen < TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_MAX_IV_LENGTH) {
1518         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1519         goto end;
1520     }
1521
1522     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1523     hctx = ssl_hmac_new(tctx);
1524     if (hctx == NULL) {
1525         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1526         goto end;
1527     }
1528     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1529     if (ctx == NULL) {
1530         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1531         goto end;
1532     }
1533 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1534     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL || tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1535 #else
1536     if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1537 #endif
1538     {
1539         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1540         int rv = 0;
1541
1542         if (tctx->ext.ticket_key_evp_cb != NULL)
1543             rv = tctx->ext.ticket_key_evp_cb(s, nctick,
1544                                              nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1545                                              ctx,
1546                                              ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(hctx),
1547                                              0);
1548 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
1549         else if (tctx->ext.ticket_key_cb != NULL)
1550             /* if 0 is returned, write an empty ticket */
1551             rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick,
1552                                          nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1553                                          ctx, ssl_hmac_get0_HMAC_CTX(hctx), 0);
1554 #endif
1555         if (rv < 0) {
1556             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1557             goto end;
1558         }
1559         if (rv == 0) {
1560             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1561             goto end;
1562         }
1563         if (rv == 2)
1564             renew_ticket = 1;
1565     } else {
1566         EVP_CIPHER *aes256cbc = NULL;
1567
1568         /* Check key name matches */
1569         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1570                    TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) != 0) {
1571             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1572             goto end;
1573         }
1574
1575         aes256cbc = EVP_CIPHER_fetch(s->ctx->libctx, "AES-256-CBC",
1576                                      s->ctx->propq);
1577         if (aes256cbc == NULL
1578             || ssl_hmac_init(hctx, tctx->ext.secure->tick_hmac_key,
1579                              sizeof(tctx->ext.secure->tick_hmac_key),
1580                              "SHA256") <= 0
1581             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, aes256cbc, NULL,
1582                                   tctx->ext.secure->tick_aes_key,
1583                                   etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) <= 0) {
1584             EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1585             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1586             goto end;
1587         }
1588         EVP_CIPHER_free(aes256cbc);
1589         if (SSL_IS_TLS13(s))
1590             renew_ticket = 1;
1591     }
1592     /*
1593      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1594      * checks on ticket.
1595      */
1596     mlen = ssl_hmac_size(hctx);
1597     if (mlen == 0) {
1598         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1599         goto end;
1600     }
1601
1602     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1603     if (eticklen <=
1604         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1605         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1606         goto end;
1607     }
1608     eticklen -= mlen;
1609     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1610     if (ssl_hmac_update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1611         || ssl_hmac_final(hctx, tick_hmac, NULL, sizeof(tick_hmac)) <= 0) {
1612         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1613         goto end;
1614     }
1615
1616     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1617         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1618         goto end;
1619     }
1620     /* Attempt to decrypt session data */
1621     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1622     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1623     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1624     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1625     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1626                                           (int)eticklen) <= 0) {
1627         OPENSSL_free(sdec);
1628         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1629         goto end;
1630     }
1631     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1632         OPENSSL_free(sdec);
1633         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1634         goto end;
1635     }
1636     slen += declen;
1637     p = sdec;
1638
1639     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1640     slen -= p - sdec;
1641     OPENSSL_free(sdec);
1642     if (sess) {
1643         /* Some additional consistency checks */
1644         if (slen != 0) {
1645             SSL_SESSION_free(sess);
1646             sess = NULL;
1647             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1648             goto end;
1649         }
1650         /*
1651          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1652          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1653          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1654          * standard.
1655          */
1656         if (sesslen) {
1657             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1658             sess->session_id_length = sesslen;
1659         }
1660         if (renew_ticket)
1661             ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1662         else
1663             ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1664         goto end;
1665     }
1666     ERR_clear_error();
1667     /*
1668      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1669      */
1670     ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1671
1672  end:
1673     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1674     ssl_hmac_free(hctx);
1675
1676     /*
1677      * If set, the decrypt_ticket_cb() is called unless a fatal error was
1678      * detected above. The callback is responsible for checking |ret| before it
1679      * performs any action
1680      */
1681     if (s->session_ctx->decrypt_ticket_cb != NULL
1682             && (ret == SSL_TICKET_EMPTY
1683                 || ret == SSL_TICKET_NO_DECRYPT
1684                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS
1685                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)) {
1686         size_t keyname_len = eticklen;
1687         int retcb;
1688
1689         if (keyname_len > TLSEXT_KEYNAME_LENGTH)
1690             keyname_len = TLSEXT_KEYNAME_LENGTH;
1691         retcb = s->session_ctx->decrypt_ticket_cb(s, sess, etick, keyname_len,
1692                                                   ret,
1693                                                   s->session_ctx->ticket_cb_data);
1694         switch (retcb) {
1695         case SSL_TICKET_RETURN_ABORT:
1696             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1697             break;
1698
1699         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE:
1700             ret = SSL_TICKET_NONE;
1701             SSL_SESSION_free(sess);
1702             sess = NULL;
1703             break;
1704
1705         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE_RENEW:
1706             if (ret != SSL_TICKET_EMPTY && ret != SSL_TICKET_NO_DECRYPT)
1707                 ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1708             /* else the value of |ret| will already do the right thing */
1709             SSL_SESSION_free(sess);
1710             sess = NULL;
1711             break;
1712
1713         case SSL_TICKET_RETURN_USE:
1714         case SSL_TICKET_RETURN_USE_RENEW:
1715             if (ret != SSL_TICKET_SUCCESS
1716                     && ret != SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)
1717                 ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1718             else if (retcb == SSL_TICKET_RETURN_USE)
1719                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1720             else
1721                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1722             break;
1723
1724         default:
1725             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1726         }
1727     }
1728
1729     if (s->ext.session_secret_cb == NULL || SSL_IS_TLS13(s)) {
1730         switch (ret) {
1731         case SSL_TICKET_NO_DECRYPT:
1732         case SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW:
1733         case SSL_TICKET_EMPTY:
1734             s->ext.ticket_expected = 1;
1735         }
1736     }
1737
1738     *psess = sess;
1739
1740     return ret;
1741 }
1742
1743 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1744 static int tls12_sigalg_allowed(const SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1745 {
1746     unsigned char sigalgstr[2];
1747     int secbits;
1748
1749     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1750     if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
1751         return 0;
1752     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1753     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1754         return 0;
1755     /* TODO(OpenSSL1.2) fully axe DSA/etc. in ClientHello per TLS 1.3 spec */
1756     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
1757         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
1758             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
1759             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
1760         return 0;
1761
1762     /* See if public key algorithm allowed */
1763     if (ssl_cert_is_disabled(lu->sig_idx))
1764         return 0;
1765
1766     if (lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_256
1767             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_512
1768             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2001) {
1769         /* We never allow GOST sig algs on the server with TLSv1.3 */
1770         if (s->server && SSL_IS_TLS13(s))
1771             return 0;
1772         if (!s->server
1773                 && s->method->version == TLS_ANY_VERSION
1774                 && s->s3.tmp.max_ver >= TLS1_3_VERSION) {
1775             int i, num;
1776             STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
1777
1778             /*
1779              * We're a client that could negotiate TLSv1.3. We only allow GOST
1780              * sig algs if we could negotiate TLSv1.2 or below and we have GOST
1781              * ciphersuites enabled.
1782              */
1783
1784             if (s->s3.tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION)
1785                 return 0;
1786
1787             sk = SSL_get_ciphers(s);
1788             num = sk != NULL ? sk_SSL_CIPHER_num(sk) : 0;
1789             for (i = 0; i < num; i++) {
1790                 const SSL_CIPHER *c;
1791
1792                 c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
1793                 /* Skip disabled ciphers */
1794                 if (ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0))
1795                     continue;
1796
1797                 if ((c->algorithm_mkey & SSL_kGOST) != 0)
1798                     break;
1799             }
1800             if (i == num)
1801                 return 0;
1802         }
1803     }
1804
1805     /* Finally see if security callback allows it */
1806     secbits = sigalg_security_bits(s->ctx, lu);
1807     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1808     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1809     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1810 }
1811
1812 /*
1813  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1814  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1815  * disabled.
1816  */
1817
1818 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1819 {
1820     const uint16_t *sigalgs;
1821     size_t i, sigalgslen;
1822     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
1823     /*
1824      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
1825      * in disabled_mask.
1826      */
1827     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1828     for (i = 0; i < sigalgslen; i++, sigalgs++) {
1829         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1830         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
1831
1832         if (lu == NULL)
1833             continue;
1834
1835         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
1836         if (clu == NULL)
1837                 continue;
1838
1839         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
1840         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
1841                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1842             disabled_mask &= ~clu->amask;
1843     }
1844     *pmask_a |= disabled_mask;
1845 }
1846
1847 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1848                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1849 {
1850     size_t i;
1851     int rv = 0;
1852
1853     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1854         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1855
1856         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1857             continue;
1858         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1859             return 0;
1860         /*
1861          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1862          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1863          */
1864         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1865             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1866                 && lu->hash != NID_sha1
1867                 && lu->hash != NID_sha224)))
1868             rv = 1;
1869     }
1870     if (rv == 0)
1871         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1872     return rv;
1873 }
1874
1875 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1876 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1877                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1878                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1879 {
1880     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1881     size_t i, j, nmatch = 0;
1882     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1883         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1884
1885         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1886         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1887             continue;
1888         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1889             if (*ptmp == *atmp) {
1890                 nmatch++;
1891                 if (shsig)
1892                     *shsig++ = lu;
1893                 break;
1894             }
1895         }
1896     }
1897     return nmatch;
1898 }
1899
1900 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1901 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1902 {
1903     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1904     size_t preflen, allowlen, conflen;
1905     size_t nmatch;
1906     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1907     CERT *c = s->cert;
1908     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1909
1910     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1911     s->shared_sigalgs = NULL;
1912     s->shared_sigalgslen = 0;
1913     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1914     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1915         conf = c->client_sigalgs;
1916         conflen = c->client_sigalgslen;
1917     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1918         conf = c->conf_sigalgs;
1919         conflen = c->conf_sigalgslen;
1920     } else
1921         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1922     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1923         pref = conf;
1924         preflen = conflen;
1925         allow = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
1926         allowlen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
1927     } else {
1928         allow = conf;
1929         allowlen = conflen;
1930         pref = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
1931         preflen = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
1932     }
1933     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1934     if (nmatch) {
1935         if ((salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs))) == NULL) {
1936             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SHARED_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1937             return 0;
1938         }
1939         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1940     } else {
1941         salgs = NULL;
1942     }
1943     s->shared_sigalgs = salgs;
1944     s->shared_sigalgslen = nmatch;
1945     return 1;
1946 }
1947
1948 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
1949 {
1950     unsigned int stmp;
1951     size_t size, i;
1952     uint16_t *buf;
1953
1954     size = PACKET_remaining(pkt);
1955
1956     /* Invalid data length */
1957     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1958         return 0;
1959
1960     size >>= 1;
1961
1962     if ((buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf))) == NULL)  {
1963         SSLerr(SSL_F_TLS1_SAVE_U16, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1964         return 0;
1965     }
1966     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1967         buf[i] = stmp;
1968
1969     if (i != size) {
1970         OPENSSL_free(buf);
1971         return 0;
1972     }
1973
1974     OPENSSL_free(*pdest);
1975     *pdest = buf;
1976     *pdestlen = size;
1977
1978     return 1;
1979 }
1980
1981 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt, int cert)
1982 {
1983     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1984     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1985         return 1;
1986     /* Should never happen */
1987     if (s->cert == NULL)
1988         return 0;
1989
1990     if (cert)
1991         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs,
1992                              &s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen);
1993     else
1994         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3.tmp.peer_sigalgs,
1995                              &s->s3.tmp.peer_sigalgslen);
1996
1997 }
1998
1999 /* Set preferred digest for each key type */
2000
2001 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
2002 {
2003     size_t i;
2004     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
2005
2006     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
2007         return 0;
2008
2009     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
2010         pvalid[i] = 0;
2011
2012     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2013         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = s->shared_sigalgs[i];
2014         int idx = sigptr->sig_idx;
2015
2016         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
2017         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
2018             continue;
2019         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
2020         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(idx))
2021             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2022     }
2023     return 1;
2024 }
2025
2026 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
2027                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
2028                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2029 {
2030     uint16_t *psig = s->s3.tmp.peer_sigalgs;
2031     size_t numsigalgs = s->s3.tmp.peer_sigalgslen;
2032     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
2033         return 0;
2034     if (idx >= 0) {
2035         const SIGALG_LOOKUP *lu;
2036
2037         if (idx >= (int)numsigalgs)
2038             return 0;
2039         psig += idx;
2040         if (rhash != NULL)
2041             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
2042         if (rsig != NULL)
2043             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
2044         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
2045         if (psign != NULL)
2046             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
2047         if (phash != NULL)
2048             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
2049         if (psignhash != NULL)
2050             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
2051     }
2052     return (int)numsigalgs;
2053 }
2054
2055 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
2056                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
2057                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
2058 {
2059     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
2060     if (s->shared_sigalgs == NULL
2061         || idx < 0
2062         || idx >= (int)s->shared_sigalgslen
2063         || s->shared_sigalgslen > INT_MAX)
2064         return 0;
2065     shsigalgs = s->shared_sigalgs[idx];
2066     if (phash != NULL)
2067         *phash = shsigalgs->hash;
2068     if (psign != NULL)
2069         *psign = shsigalgs->sig;
2070     if (psignhash != NULL)
2071         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
2072     if (rsig != NULL)
2073         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
2074     if (rhash != NULL)
2075         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
2076     return (int)s->shared_sigalgslen;
2077 }
2078
2079 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
2080 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
2081
2082 typedef struct {
2083     size_t sigalgcnt;
2084     /* TLSEXT_SIGALG_XXX values */
2085     uint16_t sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
2086 } sig_cb_st;
2087
2088 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
2089 {
2090     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
2091         *psig = EVP_PKEY_RSA;
2092     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
2093         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
2094     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
2095         *psig = EVP_PKEY_DSA;
2096     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
2097         *psig = EVP_PKEY_EC;
2098     } else {
2099         *phash = OBJ_sn2nid(str);
2100         if (*phash == NID_undef)
2101             *phash = OBJ_ln2nid(str);
2102     }
2103 }
2104 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
2105 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
2106
2107 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
2108 {
2109     sig_cb_st *sarg = arg;
2110     size_t i;
2111     const SIGALG_LOOKUP *s;
2112     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
2113     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
2114     if (elem == NULL)
2115         return 0;
2116     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
2117         return 0;
2118     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
2119         return 0;
2120     memcpy(etmp, elem, len);
2121     etmp[len] = 0;
2122     p = strchr(etmp, '+');
2123     /*
2124      * We only allow SignatureSchemes listed in the sigalg_lookup_tbl;
2125      * if there's no '+' in the provided name, look for the new-style combined
2126      * name.  If not, match both sig+hash to find the needed SIGALG_LOOKUP.
2127      * Just sig+hash is not unique since TLS 1.3 adds rsa_pss_pss_* and
2128      * rsa_pss_rsae_* that differ only by public key OID; in such cases
2129      * we will pick the _rsae_ variant, by virtue of them appearing earlier
2130      * in the table.
2131      */
2132     if (p == NULL) {
2133         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2134              i++, s++) {
2135             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
2136                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2137                 break;
2138             }
2139         }
2140         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2141             return 0;
2142     } else {
2143         *p = 0;
2144         p++;
2145         if (*p == 0)
2146             return 0;
2147         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
2148         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
2149         if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
2150             return 0;
2151         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2152              i++, s++) {
2153             if (s->hash == hash_alg && s->sig == sig_alg) {
2154                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
2155                 break;
2156             }
2157         }
2158         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2159             return 0;
2160     }
2161
2162     /* Reject duplicates */
2163     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt - 1; i++) {
2164         if (sarg->sigalgs[i] == sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt - 1]) {
2165             sarg->sigalgcnt--;
2166             return 0;
2167         }
2168     }
2169     return 1;
2170 }
2171
2172 /*
2173  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
2174  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
2175  */
2176 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
2177 {
2178     sig_cb_st sig;
2179     sig.sigalgcnt = 0;
2180     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
2181         return 0;
2182     if (c == NULL)
2183         return 1;
2184     return tls1_set_raw_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
2185 }
2186
2187 int tls1_set_raw_sigalgs(CERT *c, const uint16_t *psigs, size_t salglen,
2188                      int client)
2189 {
2190     uint16_t *sigalgs;
2191
2192     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2193         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_RAW_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2194         return 0;
2195     }
2196     memcpy(sigalgs, psigs, salglen * sizeof(*sigalgs));
2197
2198     if (client) {
2199         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2200         c->client_sigalgs = sigalgs;
2201         c->client_sigalgslen = salglen;
2202     } else {
2203         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2204         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2205         c->conf_sigalgslen = salglen;
2206     }
2207
2208     return 1;
2209 }
2210
2211 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
2212 {
2213     uint16_t *sigalgs, *sptr;
2214     size_t i;
2215
2216     if (salglen & 1)
2217         return 0;
2218     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2219         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2220         return 0;
2221     }
2222     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
2223         size_t j;
2224         const SIGALG_LOOKUP *curr;
2225         int md_id = *psig_nids++;
2226         int sig_id = *psig_nids++;
2227
2228         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2229              j++, curr++) {
2230             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
2231                 *sptr++ = curr->sigalg;
2232                 break;
2233             }
2234         }
2235
2236         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2237             goto err;
2238     }
2239
2240     if (client) {
2241         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2242         c->client_sigalgs = sigalgs;
2243         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
2244     } else {
2245         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2246         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2247         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
2248     }
2249
2250     return 1;
2251
2252  err:
2253     OPENSSL_free(sigalgs);
2254     return 0;
2255 }
2256
2257 static int tls1_check_sig_alg(SSL *s, X509 *x, int default_nid)
2258 {
2259     int sig_nid, use_pc_sigalgs = 0;
2260     size_t i;
2261     const SIGALG_LOOKUP *sigalg;
2262     size_t sigalgslen;
2263     if (default_nid == -1)
2264         return 1;
2265     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2266     if (default_nid)
2267         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
2268
2269     if (SSL_IS_TLS13(s) && s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2270         /*
2271          * If we're in TLSv1.3 then we only get here if we're checking the
2272          * chain. If the peer has specified peer_cert_sigalgs then we use them
2273          * otherwise we default to normal sigalgs.
2274          */
2275         sigalgslen = s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen;
2276         use_pc_sigalgs = 1;
2277     } else {
2278         sigalgslen = s->shared_sigalgslen;
2279     }
2280     for (i = 0; i < sigalgslen; i++) {
2281         sigalg = use_pc_sigalgs
2282                  ? tls1_lookup_sigalg(s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i])
2283                  : s->shared_sigalgs[i];
2284         if (sigalg != NULL && sig_nid == sigalg->sigandhash)
2285             return 1;
2286     }
2287     return 0;
2288 }
2289
2290 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
2291 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
2292 {
2293     const X509_NAME *nm;
2294     int i;
2295     nm = X509_get_issuer_name(x);
2296     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
2297         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
2298             return 1;
2299     }
2300     return 0;
2301 }
2302
2303 /*
2304  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
2305  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
2306  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
2307  * attempting to use them.
2308  */
2309
2310 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
2311
2312 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
2313         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
2314 /* Strict mode flags */
2315 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
2316          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
2317          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
2318
2319 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
2320                      int idx)
2321 {
2322     int i;
2323     int rv = 0;
2324     int check_flags = 0, strict_mode;
2325     CERT_PKEY *cpk = NULL;
2326     CERT *c = s->cert;
2327     uint32_t *pvalid;
2328     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
2329     /* idx == -1 means checking server chains */
2330     if (idx != -1) {
2331         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
2332         if (idx == -2) {
2333             cpk = c->key;
2334             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
2335         } else
2336             cpk = c->pkeys + idx;
2337         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2338         x = cpk->x509;
2339         pk = cpk->privatekey;
2340         chain = cpk->chain;
2341         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
2342         /* If no cert or key, forget it */
2343         if (!x || !pk)
2344             goto end;
2345     } else {
2346         size_t certidx;
2347
2348         if (!x || !pk)
2349             return 0;
2350
2351         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
2352             return 0;
2353         idx = certidx;
2354         pvalid = s->s3.tmp.valid_flags + idx;
2355
2356         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
2357             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
2358         else
2359             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
2360         strict_mode = 1;
2361     }
2362
2363     if (suiteb_flags) {
2364         int ok;
2365         if (check_flags)
2366             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
2367         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
2368         if (ok == X509_V_OK)
2369             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
2370         else if (!check_flags)
2371             goto end;
2372     }
2373
2374     /*
2375      * Check all signature algorithms are consistent with signature
2376      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
2377      */
2378     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
2379         int default_nid;
2380         int rsign = 0;
2381         if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL
2382                 || s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2383             default_nid = 0;
2384         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
2385         } else {
2386             switch (idx) {
2387             case SSL_PKEY_RSA:
2388                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
2389                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
2390                 break;
2391
2392             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
2393                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
2394                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
2395                 break;
2396
2397             case SSL_PKEY_ECC:
2398                 rsign = EVP_PKEY_EC;
2399                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
2400                 break;
2401
2402             case SSL_PKEY_GOST01:
2403                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
2404                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
2405                 break;
2406
2407             case SSL_PKEY_GOST12_256:
2408                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2409                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2410                 break;
2411
2412             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2413                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2414                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2415                 break;
2416
2417             default:
2418                 default_nid = -1;
2419                 break;
2420             }
2421         }
2422         /*
2423          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2424          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2425          */
2426         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2427             size_t j;
2428             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2429             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2430                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
2431
2432                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2433                     break;
2434             }
2435             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2436                 if (check_flags)
2437                     goto skip_sigs;
2438                 else
2439                     goto end;
2440             }
2441         }
2442         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2443         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2444             /*
2445              * We only get here if the application has called SSL_check_chain(),
2446              * so check_flags is always set.
2447              */
2448             if (find_sig_alg(s, x, pk) != NULL)
2449                 rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2450         } else if (!tls1_check_sig_alg(s, x, default_nid)) {
2451             if (!check_flags)
2452                 goto end;
2453         } else
2454             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2455         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2456         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2457             if (!tls1_check_sig_alg(s, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2458                 if (check_flags) {
2459                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2460                     break;
2461                 } else
2462                     goto end;
2463             }
2464         }
2465     }
2466     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2467     else if (check_flags)
2468         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2469  skip_sigs:
2470     /* Check cert parameters are consistent */
2471     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2472         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2473     else if (!check_flags)
2474         goto end;
2475     if (!s->server)
2476         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2477     /* In strict mode check rest of chain too */
2478     else if (strict_mode) {
2479         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2480         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2481             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2482             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2483                 if (check_flags) {
2484                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2485                     break;
2486                 } else
2487                     goto end;
2488             }
2489         }
2490     }
2491     if (!s->server && strict_mode) {
2492         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2493         int check_type = 0;
2494
2495         if (EVP_PKEY_is_a(pk, "RSA"))
2496             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2497         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "DSA"))
2498             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2499         else if (EVP_PKEY_is_a(pk, "EC"))
2500             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2501
2502         if (check_type) {
2503             const uint8_t *ctypes = s->s3.tmp.ctype;
2504             size_t j;
2505
2506             for (j = 0; j < s->s3.tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2507                 if (*ctypes == check_type) {
2508                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2509                     break;
2510                 }
2511             }
2512             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2513                 goto end;
2514         } else {
2515             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2516         }
2517
2518         ca_dn = s->s3.tmp.peer_ca_names;
2519
2520         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2521             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2522
2523         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2524             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2525                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2526         }
2527         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2528             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2529                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2530                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2531                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2532                     break;
2533                 }
2534             }
2535         }
2536         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2537             goto end;
2538     } else
2539         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2540
2541     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2542         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2543
2544  end:
2545
2546     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2547         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2548     else
2549         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2550
2551     /*
2552      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2553      * chain is invalid.
2554      */
2555     if (!check_flags) {
2556         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2557             *pvalid = rv;
2558         } else {
2559             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2560             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2561             return 0;
2562         }
2563     }
2564     return rv;
2565 }
2566
2567 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2568 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2569 {
2570     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2571     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2572     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2573     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2574     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2575     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2576     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2577     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2578     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED448);
2579 }
2580
2581 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2582 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2583 {
2584     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2585 }
2586
2587 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2588 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2589 {
2590     int dh_secbits = 80;
2591     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2592         return DH_get_1024_160();
2593     if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2594         if (s->s3.tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2595             dh_secbits = 128;
2596         else
2597             dh_secbits = 80;
2598     } else {
2599         if (s->s3.tmp.cert == NULL)
2600             return NULL;
2601         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3.tmp.cert->privatekey);
2602     }
2603
2604     if (dh_secbits >= 128) {
2605         DH *dhp = DH_new();
2606         BIGNUM *p, *g;
2607         if (dhp == NULL)
2608             return NULL;
2609         g = BN_new();
2610         if (g == NULL || !BN_set_word(g, 2)) {
2611             DH_free(dhp);
2612             BN_free(g);
2613             return NULL;
2614         }
2615         if (dh_secbits >= 192)
2616             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2617         else
2618             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2619         if (p == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2620             DH_free(dhp);
2621             BN_free(p);
2622             BN_free(g);
2623             return NULL;
2624         }
2625         return dhp;
2626     }
2627     if (dh_secbits >= 112)
2628         return DH_get_2048_224();
2629     return DH_get_1024_160();
2630 }
2631 #endif
2632
2633 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2634 {
2635     int secbits = -1;
2636     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2637     if (pkey) {
2638         /*
2639          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2640          * security callback for any non-zero security level. This will
2641          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2642          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2643          */
2644         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2645     }
2646     if (s)
2647         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2648     else
2649         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2650 }
2651
2652 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2653 {
2654     /* Lookup signature algorithm digest */
2655     int secbits, nid, pknid;
2656     /* Don't check signature if self signed */
2657     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2658         return 1;
2659     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2660         secbits = -1;
2661     /* If digest NID not defined use signature NID */
2662     if (nid == NID_undef)
2663         nid = pknid;
2664     if (s)
2665         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2666     else
2667         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2668 }
2669
2670 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2671 {
2672     if (vfy)
2673         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2674     if (is_ee) {
2675         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2676             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2677     } else {
2678         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2679             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2680     }
2681     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2682         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2683     return 1;
2684 }
2685
2686 /*
2687  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2688  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2689  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2690  */
2691
2692 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2693 {
2694     int rv, start_idx, i;
2695     if (x == NULL) {
2696         x = sk_X509_value(sk, 0);
2697         start_idx = 1;
2698     } else
2699         start_idx = 0;
2700
2701     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2702     if (rv != 1)
2703         return rv;
2704
2705     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2706         x = sk_X509_value(sk, i);
2707         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2708         if (rv != 1)
2709             return rv;
2710     }
2711     return 1;
2712 }
2713
2714 /*
2715  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
2716  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
2717  */
2718
2719 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2720 {
2721     int sig_idx = lu->sig_idx;
2722     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
2723
2724     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
2725     if (clu == NULL
2726             || (clu->amask & s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth) == 0
2727             || (clu->nid == EVP_PKEY_RSA_PSS
2728                 && (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_mkey & SSL_kRSA) != 0))
2729         return -1;
2730
2731     return s->s3.tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
2732 }
2733
2734 /*
2735  * Checks the given cert against signature_algorithm_cert restrictions sent by
2736  * the peer (if any) as well as whether the hash from the sigalg is usable with
2737  * the key.
2738  * Returns true if the cert is usable and false otherwise.
2739  */
2740 static int check_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
2741                              EVP_PKEY *pkey)
2742 {
2743     const SIGALG_LOOKUP *lu;
2744     int mdnid, pknid, supported;
2745     size_t i;
2746
2747     /*
2748      * If the given EVP_PKEY cannot supporting signing with this sigalg,
2749      * the answer is simply 'no'.
2750      */
2751     ERR_set_mark();
2752     supported = EVP_PKEY_supports_digest_nid(pkey, sig->hash);
2753     ERR_pop_to_mark();
2754     if (supported == 0)
2755         return 0;
2756
2757     /*
2758      * The TLS 1.3 signature_algorithms_cert extension places restrictions
2759      * on the sigalg with which the certificate was signed (by its issuer).
2760      */
2761     if (s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2762         if (!X509_get_signature_info(x, &mdnid, &pknid, NULL, NULL))
2763             return 0;
2764         for (i = 0; i < s->s3.tmp.peer_cert_sigalgslen; i++) {
2765             lu = tls1_lookup_sigalg(s->s3.tmp.peer_cert_sigalgs[i]);
2766             if (lu == NULL)
2767                 continue;
2768
2769             /*
2770              * TODO this does not differentiate between the
2771              * rsa_pss_pss_* and rsa_pss_rsae_* schemes since we do not
2772              * have a chain here that lets us look at the key OID in the
2773              * signing certificate.
2774              */
2775             if (mdnid == lu->hash && pknid == lu->sig)
2776                 return 1;
2777         }
2778         return 0;
2779     }
2780
2781     /*
2782      * Without signat_algorithms_cert, any certificate for which we have
2783      * a viable public key is permitted.
2784      */
2785     return 1;
2786 }
2787
2788 /*
2789  * Returns true if |s| has a usable certificate configured for use
2790  * with signature scheme |sig|.
2791  * "Usable" includes a check for presence as well as applying
2792  * the signature_algorithm_cert restrictions sent by the peer (if any).
2793  * Returns false if no usable certificate is found.
2794  */
2795 static int has_usable_cert(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, int idx)
2796 {
2797     /* TLS 1.2 callers can override sig->sig_idx, but not TLS 1.3 callers. */
2798     if (idx == -1)
2799         idx = sig->sig_idx;
2800     if (!ssl_has_cert(s, idx))
2801         return 0;
2802
2803     return check_cert_usable(s, sig, s->cert->pkeys[idx].x509,
2804                              s->cert->pkeys[idx].privatekey);
2805 }
2806
2807 /*
2808  * Returns true if the supplied cert |x| and key |pkey| is usable with the
2809  * specified signature scheme |sig|, or false otherwise.
2810  */
2811 static int is_cert_usable(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, X509 *x,
2812                           EVP_PKEY *pkey)
2813 {
2814     size_t idx;
2815
2816     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
2817         return 0;
2818
2819     /* Check the key is consistent with the sig alg */
2820     if ((int)idx != sig->sig_idx)
2821         return 0;
2822
2823     return check_cert_usable(s, sig, x, pkey);
2824 }
2825
2826 /*
2827  * Find a signature scheme that works with the supplied certificate |x| and key
2828  * |pkey|. |x| and |pkey| may be NULL in which case we additionally look at our
2829  * available certs/keys to find one that works.
2830  */
2831 static const SIGALG_LOOKUP *find_sig_alg(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pkey)
2832 {
2833     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2834     size_t i;
2835 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2836     int curve = -1;
2837 #endif
2838     EVP_PKEY *tmppkey;
2839
2840     /* Look for a shared sigalgs matching possible certificates */
2841     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2842         lu = s->shared_sigalgs[i];
2843
2844         /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2845         if (lu->hash == NID_sha1
2846             || lu->hash == NID_sha224
2847             || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2848             || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2849             continue;
2850         /* Check that we have a cert, and signature_algorithms_cert */
2851         if (!tls1_lookup_md(s->ctx, lu, NULL))
2852             continue;
2853         if ((pkey == NULL && !has_usable_cert(s, lu, -1))
2854                 || (pkey != NULL && !is_cert_usable(s, lu, x, pkey)))
2855             continue;
2856
2857         tmppkey = (pkey != NULL) ? pkey
2858                                  : s->cert->pkeys[lu->sig_idx].privatekey;
2859
2860         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2861 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2862             if (curve == -1)
2863                 curve = evp_pkey_get_EC_KEY_curve_nid(tmppkey);
2864             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve)
2865                 continue;
2866 #else
2867             continue;
2868 #endif
2869         } else if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2870             /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2871             if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, tmppkey, lu))
2872                 continue;
2873         }
2874         break;
2875     }
2876
2877     if (i == s->shared_sigalgslen)
2878         return NULL;
2879
2880     return lu;
2881 }
2882
2883 /*
2884  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2885  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2886  *
2887  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error,
2888  * an appropriate error code is set and a TLS alert is sent.
2889  *
2890  * For clients fatalerrs is set to 0. If a certificate is not suitable it is not
2891  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2892  * to the server. In this case no error is set.
2893  */
2894 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int fatalerrs)
2895 {
2896     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2897     int sig_idx = -1;
2898
2899     s->s3.tmp.cert = NULL;
2900     s->s3.tmp.sigalg = NULL;
2901
2902     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2903         lu = find_sig_alg(s, NULL, NULL);
2904         if (lu == NULL) {
2905             if (!fatalerrs)
2906                 return 1;
2907             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2908                      SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2909             return 0;
2910         }
2911     } else {
2912         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
2913         if (!(s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
2914             return 1;
2915         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
2916                 return 1;
2917
2918         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2919             size_t i;
2920             if (s->s3.tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2921 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2922                 int curve = -1;
2923
2924                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2925                 if (tls1_suiteb(s))
2926                     curve =
2927                         evp_pkey_get_EC_KEY_curve_nid(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC]
2928                                                       .privatekey);
2929 #endif
2930
2931                 /*
2932                  * Find highest preference signature algorithm matching
2933                  * cert type
2934                  */
2935                 for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2936                     lu = s->shared_sigalgs[i];
2937
2938                     if (s->server) {
2939                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
2940                             continue;
2941                     } else {
2942                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
2943
2944                         sig_idx = lu->sig_idx;
2945                         if (cc_idx != sig_idx)
2946                             continue;
2947                     }
2948                     /* Check that we have a cert, and sig_algs_cert */
2949                     if (!has_usable_cert(s, lu, sig_idx))
2950                         continue;
2951                     if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2952                         /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2953                         EVP_PKEY *pkey = s->cert->pkeys[sig_idx].privatekey;
2954
2955                         if (!rsa_pss_check_min_key_size(s->ctx, pkey, lu))
2956                             continue;
2957                     }
2958 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2959                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
2960 #endif
2961                         break;
2962                 }
2963 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
2964                 /*
2965                  * Some Windows-based implementations do not send GOST algorithms indication
2966                  * in supported_algorithms extension, so when we have GOST-based ciphersuite,
2967                  * we have to assume GOST support.
2968                  */
2969                 if (i == s->shared_sigalgslen && s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aGOST01 | SSL_aGOST12)) {
2970                   if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2971                     if (!fatalerrs)
2972                       return 1;
2973                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
2974                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2975                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2976                     return 0;
2977                   } else {
2978                     i = 0;
2979                     sig_idx = lu->sig_idx;
2980                   }
2981                 }
2982 #endif
2983                 if (i == s->shared_sigalgslen) {
2984                     if (!fatalerrs)
2985                         return 1;
2986                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
2987                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2988                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2989                     return 0;
2990                 }
2991             } else {
2992                 /*
2993                  * If we have no sigalg use defaults
2994                  */
2995                 const uint16_t *sent_sigs;
2996                 size_t sent_sigslen;
2997
2998                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2999                     if (!fatalerrs)
3000                         return 1;
3001                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
3002                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3003                     return 0;
3004                 }
3005
3006                 /* Check signature matches a type we sent */
3007                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
3008                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
3009                     if (lu->sigalg == *sent_sigs
3010                             && has_usable_cert(s, lu, lu->sig_idx))
3011                         break;
3012                 }
3013                 if (i == sent_sigslen) {
3014                     if (!fatalerrs)
3015                         return 1;
3016                     SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
3017                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
3018                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
3019                     return 0;
3020                 }
3021             }
3022         } else {
3023             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
3024                 if (!fatalerrs)
3025                     return 1;
3026                 SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
3027                          SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
3028                 return 0;
3029             }
3030         }
3031     }
3032     if (sig_idx == -1)
3033         sig_idx = lu->sig_idx;
3034     s->s3.tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
3035     s->cert->key = s->s3.tmp.cert;
3036     s->s3.tmp.sigalg = lu;
3037     return 1;
3038 }
3039
3040 int SSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length(SSL_CTX *ctx, uint8_t mode)
3041 {
3042     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3043             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3044         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
3045                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3046         return 0;
3047     }
3048
3049     ctx->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3050     return 1;
3051 }
3052
3053 int SSL_set_tlsext_max_fragment_length(SSL *ssl, uint8_t mode)
3054 {
3055     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
3056             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
3057         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
3058                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
3059         return 0;
3060     }
3061
3062     ssl->ext.max_fragment_len_mode = mode;
3063     return 1;
3064 }
3065
3066 uint8_t SSL_SESSION_get_max_fragment_length(const SSL_SESSION *session)
3067 {
3068     return session->ext.max_fragment_len_mode;
3069 }
3070
3071 /*
3072  * Helper functions for HMAC access with legacy support included.
3073  */
3074 SSL_HMAC *ssl_hmac_new(const SSL_CTX *ctx)
3075 {
3076     SSL_HMAC *ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
3077     EVP_MAC *mac = NULL;
3078
3079     if (ret == NULL)
3080         return NULL;
3081 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3082     if (ctx->ext.ticket_key_evp_cb == NULL
3083             && ctx->ext.ticket_key_cb != NULL) {
3084         ret->old_ctx = HMAC_CTX_new();
3085         if (ret->old_ctx == NULL)
3086             goto err;
3087         return ret;
3088     }
3089 #endif
3090     mac = EVP_MAC_fetch(ctx->libctx, "HMAC", NULL);
3091     if (mac == NULL || (ret->ctx = EVP_MAC_CTX_new(mac)) == NULL)
3092         goto err;
3093     EVP_MAC_free(mac);
3094     return ret;
3095  err:
3096     EVP_MAC_CTX_free(ret->ctx);
3097     EVP_MAC_free(mac);
3098     OPENSSL_free(ret);
3099     return NULL;
3100 }
3101
3102 void ssl_hmac_free(SSL_HMAC *ctx)
3103 {
3104     if (ctx != NULL) {
3105         EVP_MAC_CTX_free(ctx->ctx);
3106 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3107         HMAC_CTX_free(ctx->old_ctx);
3108 #endif
3109         OPENSSL_free(ctx);
3110     }
3111 }
3112
3113 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3114 HMAC_CTX *ssl_hmac_get0_HMAC_CTX(SSL_HMAC *ctx)
3115 {
3116     return ctx->old_ctx;
3117 }
3118 #endif
3119
3120 EVP_MAC_CTX *ssl_hmac_get0_EVP_MAC_CTX(SSL_HMAC *ctx)
3121 {
3122     return ctx->ctx;
3123 }
3124
3125 int ssl_hmac_init(SSL_HMAC *ctx, void *key, size_t len, char *md)
3126 {
3127     OSSL_PARAM params[3], *p = params;
3128
3129     if (ctx->ctx != NULL) {
3130         *p++ = OSSL_PARAM_construct_utf8_string(OSSL_MAC_PARAM_DIGEST, md, 0);
3131         *p++ = OSSL_PARAM_construct_octet_string(OSSL_KDF_PARAM_KEY, key, len);
3132         *p = OSSL_PARAM_construct_end();
3133         if (EVP_MAC_CTX_set_params(ctx->ctx, params) && EVP_MAC_init(ctx->ctx))
3134             return 1;
3135     }
3136 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3137     if (ctx->old_ctx != NULL)
3138         return HMAC_Init_ex(ctx->old_ctx, key, len,
3139                             EVP_get_digestbyname(md), NULL);
3140 #endif
3141     return 0;
3142 }
3143
3144 int ssl_hmac_update(SSL_HMAC *ctx, const unsigned char *data, size_t len)
3145 {
3146     if (ctx->ctx != NULL)
3147         return EVP_MAC_update(ctx->ctx, data, len);
3148 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3149     if (ctx->old_ctx != NULL)
3150         return HMAC_Update(ctx->old_ctx, data, len);
3151 #endif
3152     return 0;
3153 }
3154
3155 int ssl_hmac_final(SSL_HMAC *ctx, unsigned char *md, size_t *len,
3156                    size_t max_size)
3157 {
3158     if (ctx->ctx != NULL)
3159         return EVP_MAC_final(ctx->ctx, md, len, max_size);
3160 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3161     if (ctx->old_ctx != NULL) {
3162         unsigned int l;
3163
3164         if (HMAC_Final(ctx->old_ctx, md, &l) > 0) {
3165             if (len != NULL)
3166                 *len = l;
3167             return 1;
3168         }
3169     }
3170 #endif
3171     return 0;
3172 }
3173
3174 size_t ssl_hmac_size(const SSL_HMAC *ctx)
3175 {
3176     if (ctx->ctx != NULL)
3177         return EVP_MAC_size(ctx->ctx);
3178 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
3179     if (ctx->old_ctx != NULL)
3180         return HMAC_size(ctx->old_ctx);
3181 #endif
3182     return 0;
3183 }
3184