Fix a few style nits in the wpacket code
[openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/ocsp.h>
16 #include <openssl/conf.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/dh.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #include "ssl_locl.h"
21 #include <openssl/ct.h>
22
23 static int tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *tick, int ticklen,
24                               const unsigned char *sess_id, int sesslen,
25                               SSL_SESSION **psess);
26 static int ssl_check_clienthello_tlsext_early(SSL *s);
27 static int ssl_check_serverhello_tlsext(SSL *s);
28
29 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
30     tls1_enc,
31     tls1_mac,
32     tls1_setup_key_block,
33     tls1_generate_master_secret,
34     tls1_change_cipher_state,
35     tls1_final_finish_mac,
36     TLS1_FINISH_MAC_LENGTH,
37     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
38     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
39     tls1_alert_code,
40     tls1_export_keying_material,
41     0,
42     SSL3_HM_HEADER_LENGTH,
43     ssl3_set_handshake_header,
44     ssl3_set_handshake_header2,
45     tls_close_construct_packet,
46     ssl3_handshake_write
47 };
48
49 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
50     tls1_enc,
51     tls1_mac,
52     tls1_setup_key_block,
53     tls1_generate_master_secret,
54     tls1_change_cipher_state,
55     tls1_final_finish_mac,
56     TLS1_FINISH_MAC_LENGTH,
57     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
58     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
59     tls1_alert_code,
60     tls1_export_keying_material,
61     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
62     SSL3_HM_HEADER_LENGTH,
63     ssl3_set_handshake_header,
64     ssl3_set_handshake_header2,
65     tls_close_construct_packet,
66     ssl3_handshake_write
67 };
68
69 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
70     tls1_enc,
71     tls1_mac,
72     tls1_setup_key_block,
73     tls1_generate_master_secret,
74     tls1_change_cipher_state,
75     tls1_final_finish_mac,
76     TLS1_FINISH_MAC_LENGTH,
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_HM_HEADER_LENGTH,
84     ssl3_set_handshake_header,
85     ssl3_set_handshake_header2,
86     tls_close_construct_packet,
87     ssl3_handshake_write
88 };
89
90 long tls1_default_timeout(void)
91 {
92     /*
93      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
94      * http, the cache would over fill
95      */
96     return (60 * 60 * 2);
97 }
98
99 int tls1_new(SSL *s)
100 {
101     if (!ssl3_new(s))
102         return (0);
103     s->method->ssl_clear(s);
104     return (1);
105 }
106
107 void tls1_free(SSL *s)
108 {
109     OPENSSL_free(s->tlsext_session_ticket);
110     ssl3_free(s);
111 }
112
113 void tls1_clear(SSL *s)
114 {
115     ssl3_clear(s);
116     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
117         s->version = TLS_MAX_VERSION;
118     else
119         s->version = s->method->version;
120 }
121
122 #ifndef OPENSSL_NO_EC
123
124 typedef struct {
125     int nid;                    /* Curve NID */
126     int secbits;                /* Bits of security (from SP800-57) */
127     unsigned int flags;         /* Flags: currently just field type */
128 } tls_curve_info;
129
130 /*
131  * Table of curve information.
132  * Do not delete entries or reorder this array! It is used as a lookup
133  * table: the index of each entry is one less than the TLS curve id.
134  */
135 static const tls_curve_info nid_list[] = {
136     {NID_sect163k1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163k1 (1) */
137     {NID_sect163r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r1 (2) */
138     {NID_sect163r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r2 (3) */
139     {NID_sect193r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r1 (4) */
140     {NID_sect193r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r2 (5) */
141     {NID_sect233k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233k1 (6) */
142     {NID_sect233r1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233r1 (7) */
143     {NID_sect239k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect239k1 (8) */
144     {NID_sect283k1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283k1 (9) */
145     {NID_sect283r1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283r1 (10) */
146     {NID_sect409k1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409k1 (11) */
147     {NID_sect409r1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409r1 (12) */
148     {NID_sect571k1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571k1 (13) */
149     {NID_sect571r1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571r1 (14) */
150     {NID_secp160k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160k1 (15) */
151     {NID_secp160r1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r1 (16) */
152     {NID_secp160r2, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r2 (17) */
153     {NID_secp192k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192k1 (18) */
154     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192r1 (19) */
155     {NID_secp224k1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224k1 (20) */
156     {NID_secp224r1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224r1 (21) */
157     {NID_secp256k1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256k1 (22) */
158     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256r1 (23) */
159     {NID_secp384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp384r1 (24) */
160     {NID_secp521r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp521r1 (25) */
161     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP256r1 (26) */
162     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP384r1 (27) */
163     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpool512r1 (28) */
164     {NID_X25519, 128, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X25519 (29) */
165 };
166
167 static const unsigned char ecformats_default[] = {
168     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
169     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
170     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
171 };
172
173 /* The default curves */
174 static const unsigned char eccurves_default[] = {
175     0, 29,                      /* X25519 (29) */
176     0, 23,                      /* secp256r1 (23) */
177     0, 25,                      /* secp521r1 (25) */
178     0, 24,                      /* secp384r1 (24) */
179 };
180
181 static const unsigned char eccurves_all[] = {
182     0, 29,                      /* X25519 (29) */
183     0, 23,                      /* secp256r1 (23) */
184     0, 25,                      /* secp521r1 (25) */
185     0, 24,                      /* secp384r1 (24) */
186     0, 26,                      /* brainpoolP256r1 (26) */
187     0, 27,                      /* brainpoolP384r1 (27) */
188     0, 28,                      /* brainpool512r1 (28) */
189
190     /*
191      * Remaining curves disabled by default but still permitted if set
192      * via an explicit callback or parameters.
193      */
194     0, 22,                      /* secp256k1 (22) */
195     0, 14,                      /* sect571r1 (14) */
196     0, 13,                      /* sect571k1 (13) */
197     0, 11,                      /* sect409k1 (11) */
198     0, 12,                      /* sect409r1 (12) */
199     0, 9,                       /* sect283k1 (9) */
200     0, 10,                      /* sect283r1 (10) */
201     0, 20,                      /* secp224k1 (20) */
202     0, 21,                      /* secp224r1 (21) */
203     0, 18,                      /* secp192k1 (18) */
204     0, 19,                      /* secp192r1 (19) */
205     0, 15,                      /* secp160k1 (15) */
206     0, 16,                      /* secp160r1 (16) */
207     0, 17,                      /* secp160r2 (17) */
208     0, 8,                       /* sect239k1 (8) */
209     0, 6,                       /* sect233k1 (6) */
210     0, 7,                       /* sect233r1 (7) */
211     0, 4,                       /* sect193r1 (4) */
212     0, 5,                       /* sect193r2 (5) */
213     0, 1,                       /* sect163k1 (1) */
214     0, 2,                       /* sect163r1 (2) */
215     0, 3,                       /* sect163r2 (3) */
216 };
217
218 static const unsigned char suiteb_curves[] = {
219     0, TLSEXT_curve_P_256,
220     0, TLSEXT_curve_P_384
221 };
222
223 int tls1_ec_curve_id2nid(int curve_id, unsigned int *pflags)
224 {
225     const tls_curve_info *cinfo;
226     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
227     if ((curve_id < 1) || ((unsigned int)curve_id > OSSL_NELEM(nid_list)))
228         return 0;
229     cinfo = nid_list + curve_id - 1;
230     if (pflags)
231         *pflags = cinfo->flags;
232     return cinfo->nid;
233 }
234
235 int tls1_ec_nid2curve_id(int nid)
236 {
237     size_t i;
238     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
239         if (nid_list[i].nid == nid)
240             return i + 1;
241     }
242     return 0;
243 }
244
245 /*
246  * Get curves list, if "sess" is set return client curves otherwise
247  * preferred list.
248  * Sets |num_curves| to the number of curves in the list, i.e.,
249  * the length of |pcurves| is 2 * num_curves.
250  * Returns 1 on success and 0 if the client curves list has invalid format.
251  * The latter indicates an internal error: we should not be accepting such
252  * lists in the first place.
253  * TODO(emilia): we should really be storing the curves list in explicitly
254  * parsed form instead. (However, this would affect binary compatibility
255  * so cannot happen in the 1.0.x series.)
256  */
257 static int tls1_get_curvelist(SSL *s, int sess,
258                               const unsigned char **pcurves, size_t *num_curves)
259 {
260     size_t pcurveslen = 0;
261     if (sess) {
262         *pcurves = s->session->tlsext_ellipticcurvelist;
263         pcurveslen = s->session->tlsext_ellipticcurvelist_length;
264     } else {
265         /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
266         switch (tls1_suiteb(s)) {
267         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
268             *pcurves = suiteb_curves;
269             pcurveslen = sizeof(suiteb_curves);
270             break;
271
272         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
273             *pcurves = suiteb_curves;
274             pcurveslen = 2;
275             break;
276
277         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
278             *pcurves = suiteb_curves + 2;
279             pcurveslen = 2;
280             break;
281         default:
282             *pcurves = s->tlsext_ellipticcurvelist;
283             pcurveslen = s->tlsext_ellipticcurvelist_length;
284         }
285         if (!*pcurves) {
286             *pcurves = eccurves_default;
287             pcurveslen = sizeof(eccurves_default);
288         }
289     }
290
291     /* We do not allow odd length arrays to enter the system. */
292     if (pcurveslen & 1) {
293         SSLerr(SSL_F_TLS1_GET_CURVELIST, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
294         *num_curves = 0;
295         return 0;
296     } else {
297         *num_curves = pcurveslen / 2;
298         return 1;
299     }
300 }
301
302 /* See if curve is allowed by security callback */
303 static int tls_curve_allowed(SSL *s, const unsigned char *curve, int op)
304 {
305     const tls_curve_info *cinfo;
306     if (curve[0])
307         return 1;
308     if ((curve[1] < 1) || ((size_t)curve[1] > OSSL_NELEM(nid_list)))
309         return 0;
310     cinfo = &nid_list[curve[1] - 1];
311 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
312     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
313         return 0;
314 # endif
315     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)curve);
316 }
317
318 /* Check a curve is one of our preferences */
319 int tls1_check_curve(SSL *s, const unsigned char *p, size_t len)
320 {
321     const unsigned char *curves;
322     size_t num_curves, i;
323     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
324     if (len != 3 || p[0] != NAMED_CURVE_TYPE)
325         return 0;
326     /* Check curve matches Suite B preferences */
327     if (suiteb_flags) {
328         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
329         if (p[1])
330             return 0;
331         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
332             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_256)
333                 return 0;
334         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
335             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_384)
336                 return 0;
337         } else                  /* Should never happen */
338             return 0;
339     }
340     if (!tls1_get_curvelist(s, 0, &curves, &num_curves))
341         return 0;
342     for (i = 0; i < num_curves; i++, curves += 2) {
343         if (p[1] == curves[0] && p[2] == curves[1])
344             return tls_curve_allowed(s, p + 1, SSL_SECOP_CURVE_CHECK);
345     }
346     return 0;
347 }
348
349 /*-
350  * For nmatch >= 0, return the NID of the |nmatch|th shared curve or NID_undef
351  * if there is no match.
352  * For nmatch == -1, return number of matches
353  * For nmatch == -2, return the NID of the curve to use for
354  * an EC tmp key, or NID_undef if there is no match.
355  */
356 int tls1_shared_curve(SSL *s, int nmatch)
357 {
358     const unsigned char *pref, *supp;
359     size_t num_pref, num_supp, i, j;
360     int k;
361     /* Can't do anything on client side */
362     if (s->server == 0)
363         return -1;
364     if (nmatch == -2) {
365         if (tls1_suiteb(s)) {
366             /*
367              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
368              * these are acceptable due to previous checks.
369              */
370             unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
371             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
372                 return NID_X9_62_prime256v1; /* P-256 */
373             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
374                 return NID_secp384r1; /* P-384 */
375             /* Should never happen */
376             return NID_undef;
377         }
378         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
379         nmatch = 0;
380     }
381     /*
382      * Avoid truncation. tls1_get_curvelist takes an int
383      * but s->options is a long...
384      */
385     if (!tls1_get_curvelist
386         (s, (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) != 0, &supp,
387          &num_supp))
388         /* In practice, NID_undef == 0 but let's be precise. */
389         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
390     if (!tls1_get_curvelist
391         (s, !(s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE), &pref, &num_pref))
392         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
393
394     /*
395      * If the client didn't send the elliptic_curves extension all of them
396      * are allowed.
397      */
398     if (num_supp == 0 && (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) != 0) {
399         supp = eccurves_all;
400         num_supp = sizeof(eccurves_all) / 2;
401     } else if (num_pref == 0 &&
402                (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) == 0) {
403         pref = eccurves_all;
404         num_pref = sizeof(eccurves_all) / 2;
405     }
406
407     k = 0;
408     for (i = 0; i < num_pref; i++, pref += 2) {
409         const unsigned char *tsupp = supp;
410         for (j = 0; j < num_supp; j++, tsupp += 2) {
411             if (pref[0] == tsupp[0] && pref[1] == tsupp[1]) {
412                 if (!tls_curve_allowed(s, pref, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
413                     continue;
414                 if (nmatch == k) {
415                     int id = (pref[0] << 8) | pref[1];
416                     return tls1_ec_curve_id2nid(id, NULL);
417                 }
418                 k++;
419             }
420         }
421     }
422     if (nmatch == -1)
423         return k;
424     /* Out of range (nmatch > k). */
425     return NID_undef;
426 }
427
428 int tls1_set_curves(unsigned char **pext, size_t *pextlen,
429                     int *curves, size_t ncurves)
430 {
431     unsigned char *clist, *p;
432     size_t i;
433     /*
434      * Bitmap of curves included to detect duplicates: only works while curve
435      * ids < 32
436      */
437     unsigned long dup_list = 0;
438     clist = OPENSSL_malloc(ncurves * 2);
439     if (clist == NULL)
440         return 0;
441     for (i = 0, p = clist; i < ncurves; i++) {
442         unsigned long idmask;
443         int id;
444         id = tls1_ec_nid2curve_id(curves[i]);
445         idmask = 1L << id;
446         if (!id || (dup_list & idmask)) {
447             OPENSSL_free(clist);
448             return 0;
449         }
450         dup_list |= idmask;
451         s2n(id, p);
452     }
453     OPENSSL_free(*pext);
454     *pext = clist;
455     *pextlen = ncurves * 2;
456     return 1;
457 }
458
459 # define MAX_CURVELIST   28
460
461 typedef struct {
462     size_t nidcnt;
463     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
464 } nid_cb_st;
465
466 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
467 {
468     nid_cb_st *narg = arg;
469     size_t i;
470     int nid;
471     char etmp[20];
472     if (elem == NULL)
473         return 0;
474     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
475         return 0;
476     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
477         return 0;
478     memcpy(etmp, elem, len);
479     etmp[len] = 0;
480     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
481     if (nid == NID_undef)
482         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
483     if (nid == NID_undef)
484         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
485     if (nid == NID_undef)
486         return 0;
487     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
488         if (narg->nid_arr[i] == nid)
489             return 0;
490     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
491     return 1;
492 }
493
494 /* Set curves based on a colon separate list */
495 int tls1_set_curves_list(unsigned char **pext, size_t *pextlen, const char *str)
496 {
497     nid_cb_st ncb;
498     ncb.nidcnt = 0;
499     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
500         return 0;
501     if (pext == NULL)
502         return 1;
503     return tls1_set_curves(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
504 }
505
506 /* For an EC key set TLS id and required compression based on parameters */
507 static int tls1_set_ec_id(unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id,
508                           EC_KEY *ec)
509 {
510     int id;
511     const EC_GROUP *grp;
512     if (!ec)
513         return 0;
514     /* Determine if it is a prime field */
515     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
516     if (!grp)
517         return 0;
518     /* Determine curve ID */
519     id = EC_GROUP_get_curve_name(grp);
520     id = tls1_ec_nid2curve_id(id);
521     /* If no id return error: we don't support arbitrary explicit curves */
522     if (id == 0)
523         return 0;
524     curve_id[0] = 0;
525     curve_id[1] = (unsigned char)id;
526     if (comp_id) {
527         if (EC_KEY_get0_public_key(ec) == NULL)
528             return 0;
529         if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
530             *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
531         } else {
532             if ((nid_list[id - 1].flags & TLS_CURVE_TYPE) == TLS_CURVE_PRIME)
533                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
534             else
535                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
536         }
537     }
538     return 1;
539 }
540
541 /* Check an EC key is compatible with extensions */
542 static int tls1_check_ec_key(SSL *s,
543                              unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id)
544 {
545     const unsigned char *pformats, *pcurves;
546     size_t num_formats, num_curves, i;
547     int j;
548     /*
549      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
550      * supported (see RFC4492).
551      */
552     if (comp_id && s->session->tlsext_ecpointformatlist) {
553         pformats = s->session->tlsext_ecpointformatlist;
554         num_formats = s->session->tlsext_ecpointformatlist_length;
555         for (i = 0; i < num_formats; i++, pformats++) {
556             if (*comp_id == *pformats)
557                 break;
558         }
559         if (i == num_formats)
560             return 0;
561     }
562     if (!curve_id)
563         return 1;
564     /* Check curve is consistent with client and server preferences */
565     for (j = 0; j <= 1; j++) {
566         if (!tls1_get_curvelist(s, j, &pcurves, &num_curves))
567             return 0;
568         if (j == 1 && num_curves == 0) {
569             /*
570              * If we've not received any curves then skip this check.
571              * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
572              * so if it is not sent we can just choose any curve.
573              * It is invalid to send an empty list in the elliptic curves
574              * extension, so num_curves == 0 always means no extension.
575              */
576             break;
577         }
578         for (i = 0; i < num_curves; i++, pcurves += 2) {
579             if (pcurves[0] == curve_id[0] && pcurves[1] == curve_id[1])
580                 break;
581         }
582         if (i == num_curves)
583             return 0;
584         /* For clients can only check sent curve list */
585         if (!s->server)
586             break;
587     }
588     return 1;
589 }
590
591 static void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
592                                 size_t *num_formats)
593 {
594     /*
595      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
596      */
597     if (s->tlsext_ecpointformatlist) {
598         *pformats = s->tlsext_ecpointformatlist;
599         *num_formats = s->tlsext_ecpointformatlist_length;
600     } else {
601         *pformats = ecformats_default;
602         /* For Suite B we don't support char2 fields */
603         if (tls1_suiteb(s))
604             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
605         else
606             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
607     }
608 }
609
610 /*
611  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
612  * certificates have compatible curves and compression.
613  */
614 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
615 {
616     unsigned char comp_id, curve_id[2];
617     EVP_PKEY *pkey;
618     int rv;
619     pkey = X509_get0_pubkey(x);
620     if (!pkey)
621         return 0;
622     /* If not EC nothing to do */
623     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
624         return 1;
625     rv = tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey));
626     if (!rv)
627         return 0;
628     /*
629      * Can't check curve_id for client certs as we don't have a supported
630      * curves extension.
631      */
632     rv = tls1_check_ec_key(s, s->server ? curve_id : NULL, &comp_id);
633     if (!rv)
634         return 0;
635     /*
636      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
637      * SHA384+P-384, adjust digest if necessary.
638      */
639     if (set_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
640         int check_md;
641         size_t i;
642         CERT *c = s->cert;
643         if (curve_id[0])
644             return 0;
645         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
646         if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256)
647             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
648         else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384)
649             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
650         else
651             return 0;           /* Should never happen */
652         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
653             if (check_md == c->shared_sigalgs[i].signandhash_nid)
654                 break;
655         if (i == c->shared_sigalgslen)
656             return 0;
657         if (set_ee_md == 2) {
658             if (check_md == NID_ecdsa_with_SHA256)
659                 s->s3->tmp.md[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha256();
660             else
661                 s->s3->tmp.md[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha384();
662         }
663     }
664     return rv;
665 }
666
667 # ifndef OPENSSL_NO_EC
668 /*
669  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
670  * @s: SSL connection
671  * @cid: Cipher ID we're considering using
672  *
673  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
674  * is compatible with the client extensions.
675  *
676  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
677  */
678 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
679 {
680     /*
681      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
682      * curves permitted.
683      */
684     if (tls1_suiteb(s)) {
685         unsigned char curve_id[2];
686         /* Curve to check determined by ciphersuite */
687         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
688             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_256;
689         else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
690             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_384;
691         else
692             return 0;
693         curve_id[0] = 0;
694         /* Check this curve is acceptable */
695         if (!tls1_check_ec_key(s, curve_id, NULL))
696             return 0;
697         return 1;
698     }
699     /* Need a shared curve */
700     if (tls1_shared_curve(s, 0))
701         return 1;
702     return 0;
703 }
704 # endif                         /* OPENSSL_NO_EC */
705
706 #else
707
708 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
709 {
710     return 1;
711 }
712
713 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
714
715 /*
716  * List of supported signature algorithms and hashes. Should make this
717  * customisable at some point, for now include everything we support.
718  */
719
720 #ifdef OPENSSL_NO_RSA
721 # define tlsext_sigalg_rsa(md)  /* */
722 #else
723 # define tlsext_sigalg_rsa(md) md, TLSEXT_signature_rsa,
724 #endif
725
726 #ifdef OPENSSL_NO_DSA
727 # define tlsext_sigalg_dsa(md)  /* */
728 #else
729 # define tlsext_sigalg_dsa(md) md, TLSEXT_signature_dsa,
730 #endif
731
732 #ifdef OPENSSL_NO_EC
733 # define tlsext_sigalg_ecdsa(md)/* */
734 #else
735 # define tlsext_sigalg_ecdsa(md) md, TLSEXT_signature_ecdsa,
736 #endif
737
738 #define tlsext_sigalg(md) \
739                 tlsext_sigalg_rsa(md) \
740                 tlsext_sigalg_dsa(md) \
741                 tlsext_sigalg_ecdsa(md)
742
743 static const unsigned char tls12_sigalgs[] = {
744     tlsext_sigalg(TLSEXT_hash_sha512)
745         tlsext_sigalg(TLSEXT_hash_sha384)
746         tlsext_sigalg(TLSEXT_hash_sha256)
747         tlsext_sigalg(TLSEXT_hash_sha224)
748         tlsext_sigalg(TLSEXT_hash_sha1)
749 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
750         TLSEXT_hash_gostr3411, TLSEXT_signature_gostr34102001,
751     TLSEXT_hash_gostr34112012_256, TLSEXT_signature_gostr34102012_256,
752     TLSEXT_hash_gostr34112012_512, TLSEXT_signature_gostr34102012_512
753 #endif
754 };
755
756 #ifndef OPENSSL_NO_EC
757 static const unsigned char suiteb_sigalgs[] = {
758     tlsext_sigalg_ecdsa(TLSEXT_hash_sha256)
759         tlsext_sigalg_ecdsa(TLSEXT_hash_sha384)
760 };
761 #endif
762 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, const unsigned char **psigs)
763 {
764     /*
765      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
766      * preferences.
767      */
768 #ifndef OPENSSL_NO_EC
769     switch (tls1_suiteb(s)) {
770     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
771         *psigs = suiteb_sigalgs;
772         return sizeof(suiteb_sigalgs);
773
774     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
775         *psigs = suiteb_sigalgs;
776         return 2;
777
778     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
779         *psigs = suiteb_sigalgs + 2;
780         return 2;
781     }
782 #endif
783     /* If server use client authentication sigalgs if not NULL */
784     if (s->server && s->cert->client_sigalgs) {
785         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
786         return s->cert->client_sigalgslen;
787     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
788         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
789         return s->cert->conf_sigalgslen;
790     } else {
791         *psigs = tls12_sigalgs;
792         return sizeof(tls12_sigalgs);
793     }
794 }
795
796 /*
797  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
798  * algorithms and if so return relevant digest.
799  */
800 int tls12_check_peer_sigalg(const EVP_MD **pmd, SSL *s,
801                             const unsigned char *sig, EVP_PKEY *pkey)
802 {
803     const unsigned char *sent_sigs;
804     size_t sent_sigslen, i;
805     int sigalg = tls12_get_sigid(pkey);
806     /* Should never happen */
807     if (sigalg == -1)
808         return -1;
809     /* Check key type is consistent with signature */
810     if (sigalg != (int)sig[1]) {
811         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
812         return 0;
813     }
814 #ifndef OPENSSL_NO_EC
815     if (EVP_PKEY_id(pkey) == EVP_PKEY_EC) {
816         unsigned char curve_id[2], comp_id;
817         /* Check compression and curve matches extensions */
818         if (!tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey)))
819             return 0;
820         if (!s->server && !tls1_check_ec_key(s, curve_id, &comp_id)) {
821             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
822             return 0;
823         }
824         /* If Suite B only P-384+SHA384 or P-256+SHA-256 allowed */
825         if (tls1_suiteb(s)) {
826             if (curve_id[0])
827                 return 0;
828             if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256) {
829                 if (sig[0] != TLSEXT_hash_sha256) {
830                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
831                            SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
832                     return 0;
833                 }
834             } else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384) {
835                 if (sig[0] != TLSEXT_hash_sha384) {
836                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
837                            SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
838                     return 0;
839                 }
840             } else
841                 return 0;
842         }
843     } else if (tls1_suiteb(s))
844         return 0;
845 #endif
846
847     /* Check signature matches a type we sent */
848     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, &sent_sigs);
849     for (i = 0; i < sent_sigslen; i += 2, sent_sigs += 2) {
850         if (sig[0] == sent_sigs[0] && sig[1] == sent_sigs[1])
851             break;
852     }
853     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
854     if (i == sent_sigslen
855         && (sig[0] != TLSEXT_hash_sha1
856             || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
857         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
858         return 0;
859     }
860     *pmd = tls12_get_hash(sig[0]);
861     if (*pmd == NULL) {
862         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
863         return 0;
864     }
865     /* Make sure security callback allows algorithm */
866     if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
867                       EVP_MD_size(*pmd) * 4, EVP_MD_type(*pmd), (void *)sig)) {
868         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
869         return 0;
870     }
871     /*
872      * Store the digest used so applications can retrieve it if they wish.
873      */
874     s->s3->tmp.peer_md = *pmd;
875     return 1;
876 }
877
878 /*
879  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
880  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
881  * by the enabled protocol versions or by the security level.
882  *
883  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
884  * by the client.
885  *
886  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
887  */
888 void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
889 {
890     s->s3->tmp.mask_a = 0;
891     s->s3->tmp.mask_k = 0;
892     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
893     ssl_get_client_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver, &s->s3->tmp.max_ver);
894 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
895     /* with PSK there must be client callback set */
896     if (!s->psk_client_callback) {
897         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
898         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
899     }
900 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
901 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
902     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
903         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
904         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
905     }
906 #endif
907 }
908
909 /*
910  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
911  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
912  * @c: cipher to check
913  * @op: Security check that you want to do
914  *
915  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
916  */
917 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op)
918 {
919     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
920         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
921         return 1;
922     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
923         return 1;
924     if (!SSL_IS_DTLS(s) && ((c->min_tls > s->s3->tmp.max_ver)
925                             || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver)))
926         return 1;
927     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
928                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
929         return 1;
930
931     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
932 }
933
934 static int tls_use_ticket(SSL *s)
935 {
936     if (s->options & SSL_OP_NO_TICKET)
937         return 0;
938     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
939 }
940
941 static int compare_uint(const void *p1, const void *p2)
942 {
943     unsigned int u1 = *((const unsigned int *)p1);
944     unsigned int u2 = *((const unsigned int *)p2);
945     if (u1 < u2)
946         return -1;
947     else if (u1 > u2)
948         return 1;
949     else
950         return 0;
951 }
952
953 /*
954  * Per http://tools.ietf.org/html/rfc5246#section-7.4.1.4, there may not be
955  * more than one extension of the same type in a ClientHello or ServerHello.
956  * This function does an initial scan over the extensions block to filter those
957  * out. It returns 1 if all extensions are unique, and 0 if the extensions
958  * contain duplicates, could not be successfully parsed, or an internal error
959  * occurred.
960  */
961 static int tls1_check_duplicate_extensions(const PACKET *packet)
962 {
963     PACKET extensions = *packet;
964     size_t num_extensions = 0, i = 0;
965     unsigned int *extension_types = NULL;
966     int ret = 0;
967
968     /* First pass: count the extensions. */
969     while (PACKET_remaining(&extensions) > 0) {
970         unsigned int type;
971         PACKET extension;
972         if (!PACKET_get_net_2(&extensions, &type) ||
973             !PACKET_get_length_prefixed_2(&extensions, &extension)) {
974             goto done;
975         }
976         num_extensions++;
977     }
978
979     if (num_extensions <= 1)
980         return 1;
981
982     extension_types = OPENSSL_malloc(sizeof(unsigned int) * num_extensions);
983     if (extension_types == NULL) {
984         SSLerr(SSL_F_TLS1_CHECK_DUPLICATE_EXTENSIONS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
985         goto done;
986     }
987
988     /* Second pass: gather the extension types. */
989     extensions = *packet;
990     for (i = 0; i < num_extensions; i++) {
991         PACKET extension;
992         if (!PACKET_get_net_2(&extensions, &extension_types[i]) ||
993             !PACKET_get_length_prefixed_2(&extensions, &extension)) {
994             /* This should not happen. */
995             SSLerr(SSL_F_TLS1_CHECK_DUPLICATE_EXTENSIONS, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
996             goto done;
997         }
998     }
999
1000     if (PACKET_remaining(&extensions) != 0) {
1001         SSLerr(SSL_F_TLS1_CHECK_DUPLICATE_EXTENSIONS, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1002         goto done;
1003     }
1004     /* Sort the extensions and make sure there are no duplicates. */
1005     qsort(extension_types, num_extensions, sizeof(unsigned int), compare_uint);
1006     for (i = 1; i < num_extensions; i++) {
1007         if (extension_types[i - 1] == extension_types[i])
1008             goto done;
1009     }
1010     ret = 1;
1011  done:
1012     OPENSSL_free(extension_types);
1013     return ret;
1014 }
1015
1016 int ssl_add_clienthello_tlsext(SSL *s, WPACKET *pkt, int *al)
1017 {
1018 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1019     /* See if we support any ECC ciphersuites */
1020     int using_ecc = 0;
1021     if (s->version >= TLS1_VERSION || SSL_IS_DTLS(s)) {
1022         int i;
1023         unsigned long alg_k, alg_a;
1024         STACK_OF(SSL_CIPHER) *cipher_stack = SSL_get_ciphers(s);
1025
1026         for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(cipher_stack); i++) {
1027             const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(cipher_stack, i);
1028
1029             alg_k = c->algorithm_mkey;
1030             alg_a = c->algorithm_auth;
1031             if ((alg_k & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK))
1032                 || (alg_a & SSL_aECDSA)) {
1033                 using_ecc = 1;
1034                 break;
1035             }
1036         }
1037     }
1038 #endif
1039
1040     /* Add RI if renegotiating */
1041     if (s->renegotiate) {
1042         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_renegotiate, 2)
1043                 || !WPACKET_sub_memcpy(pkt, s->s3->previous_client_finished,
1044                                    s->s3->previous_client_finished_len, 2)) {
1045             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1046             return 0;
1047         }
1048     }
1049     /* Only add RI for SSLv3 */
1050     if (s->client_version == SSL3_VERSION)
1051         goto done;
1052
1053     if (s->tlsext_hostname != NULL) {
1054         /* Add TLS extension servername to the Client Hello message */
1055         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_server_name, 2)
1056                    /* Sub-packet for server_name extension */
1057                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1058                    /* Sub-packet for servername list (always 1 hostname)*/
1059                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1060                 || !WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_NAMETYPE_host_name, 1)
1061                 || !WPACKET_sub_memcpy(pkt, s->tlsext_hostname,
1062                                        strlen(s->tlsext_hostname), 2)
1063                 || !WPACKET_close(pkt)
1064                 || !WPACKET_close(pkt)) {
1065             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1066             return 0;
1067         }
1068     }
1069 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1070     /* Add SRP username if there is one */
1071     if (s->srp_ctx.login != NULL) {
1072         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_srp, 2)
1073                    /* Sub-packet for SRP extension */
1074                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1075                 || !WPACKET_start_sub_packet_u8(pkt)
1076                    /* login must not be zero...internal error if so */
1077                 || !WPACKET_set_flags(pkt, WPACKET_FLAGS_NON_ZERO_LENGTH)
1078                 || !WPACKET_memcpy(pkt, s->srp_ctx.login,
1079                                    strlen(s->srp_ctx.login))
1080                 || !WPACKET_close(pkt)
1081                 || !WPACKET_close(pkt)) {
1082             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1083             return 0;
1084         }
1085     }
1086 #endif
1087
1088 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1089     if (using_ecc) {
1090         /*
1091          * Add TLS extension ECPointFormats to the ClientHello message
1092          */
1093         const unsigned char *pcurves, *pformats;
1094         size_t num_curves, num_formats;
1095         size_t i;
1096
1097         tls1_get_formatlist(s, &pformats, &num_formats);
1098
1099         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_ec_point_formats, 2)
1100                    /* Sub-packet for formats extension */
1101                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1102                 || !WPACKET_sub_memcpy(pkt, pformats, num_formats, 1)
1103                 || !WPACKET_close(pkt)) {
1104             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1105             return 0;
1106         }
1107
1108         /*
1109          * Add TLS extension EllipticCurves to the ClientHello message
1110          */
1111         pcurves = s->tlsext_ellipticcurvelist;
1112         if (!tls1_get_curvelist(s, 0, &pcurves, &num_curves)) {
1113             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1114             return 0;
1115         }
1116
1117         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_elliptic_curves, 2)
1118                    /* Sub-packet for curves extension */
1119                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1120                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)) {
1121             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1122             return 0;
1123         }
1124         /* Copy curve ID if supported */
1125         for (i = 0; i < num_curves; i++, pcurves += 2) {
1126             if (tls_curve_allowed(s, pcurves, SSL_SECOP_CURVE_SUPPORTED)) {
1127                 if (!WPACKET_put_bytes(pkt, pcurves[0], 1)
1128                     || !WPACKET_put_bytes(pkt, pcurves[1], 1)) {
1129                         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT,
1130                                ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1131                         return 0;
1132                     }
1133             }
1134         }
1135         if (!WPACKET_close(pkt) || !WPACKET_close(pkt)) {
1136             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1137             return 0;
1138         }
1139     }
1140 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1141
1142     if (tls_use_ticket(s)) {
1143         int ticklen;
1144         if (!s->new_session && s->session && s->session->tlsext_tick)
1145             ticklen = s->session->tlsext_ticklen;
1146         else if (s->session && s->tlsext_session_ticket &&
1147                  s->tlsext_session_ticket->data) {
1148             ticklen = s->tlsext_session_ticket->length;
1149             s->session->tlsext_tick = OPENSSL_malloc(ticklen);
1150             if (s->session->tlsext_tick == NULL) {
1151                 SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1152                 return 0;
1153             }
1154             memcpy(s->session->tlsext_tick,
1155                    s->tlsext_session_ticket->data, ticklen);
1156             s->session->tlsext_ticklen = ticklen;
1157         } else
1158             ticklen = 0;
1159         if (ticklen == 0 && s->tlsext_session_ticket &&
1160             s->tlsext_session_ticket->data == NULL)
1161             goto skip_ext;
1162
1163         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_session_ticket, 2)
1164                 || !WPACKET_sub_memcpy(pkt, s->session->tlsext_tick, ticklen,
1165                                        2)) {
1166             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1167             return 0;
1168         }
1169     }
1170  skip_ext:
1171
1172     if (SSL_CLIENT_USE_SIGALGS(s)) {
1173         size_t salglen;
1174         const unsigned char *salg;
1175
1176         salglen = tls12_get_psigalgs(s, &salg);
1177
1178         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_signature_algorithms, 2)
1179                    /* Sub-packet for sig-algs extension */
1180                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1181                    /* Sub-packet for the actual list */
1182                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1183                 || !tls12_copy_sigalgs(s, pkt, salg, salglen)
1184                 || !WPACKET_close(pkt)
1185                 || !WPACKET_close(pkt)) {
1186             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1187             return 0;
1188         }
1189     }
1190 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1191     if (s->tlsext_status_type == TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp) {
1192         int i;
1193
1194         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_status_request, 2)
1195                    /* Sub-packet for status request extension */
1196                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1197                 || !WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp, 1)
1198                    /* Sub-packet for the ids */
1199                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)) {
1200             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1201             return 0;
1202         }
1203         for (i = 0; i < sk_OCSP_RESPID_num(s->tlsext_ocsp_ids); i++) {
1204             unsigned char *idbytes;
1205             int idlen;
1206             OCSP_RESPID *id;
1207
1208             id = sk_OCSP_RESPID_value(s->tlsext_ocsp_ids, i);
1209             idlen = i2d_OCSP_RESPID(id, NULL);
1210             if (idlen <= 0
1211                        /* Sub-packet for an individual id */
1212                     || !WPACKET_start_sub_packet_u8(pkt)
1213                     || !WPACKET_allocate_bytes(pkt, idlen, &idbytes)
1214                     || i2d_OCSP_RESPID(id, &idbytes) != idlen
1215                     || !WPACKET_close(pkt)) {
1216                 SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1217                 return 0;
1218             }
1219         }
1220         if (!WPACKET_close(pkt)
1221                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)) {
1222             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1223             return 0;
1224         }
1225         if (s->tlsext_ocsp_exts) {
1226             unsigned char *extbytes;
1227             int extlen = i2d_X509_EXTENSIONS(s->tlsext_ocsp_exts, NULL);
1228
1229             if (extlen < 0) {
1230                 SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1231                 return 0;
1232             }
1233             if (!WPACKET_allocate_bytes(pkt, extlen, &extbytes)
1234                     || i2d_X509_EXTENSIONS(s->tlsext_ocsp_exts, &extbytes)
1235                        != extlen) {
1236                 SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1237                 return 0;
1238            }
1239         }
1240         if (!WPACKET_close(pkt) || !WPACKET_close(pkt)) {
1241             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1242             return 0;
1243         }
1244     }
1245 #endif
1246 #ifndef OPENSSL_NO_HEARTBEATS
1247     if (SSL_IS_DTLS(s)) {
1248         unsigned int mode;
1249
1250         /*-
1251          * Set mode:
1252          * 1: peer may send requests
1253          * 2: peer not allowed to send requests
1254          */
1255         if (s->tlsext_heartbeat & SSL_DTLSEXT_HB_DONT_RECV_REQUESTS)
1256             mode = SSL_DTLSEXT_HB_DONT_SEND_REQUESTS;
1257         else
1258             mode = SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED;
1259
1260         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_heartbeat, 2)
1261                    /* Sub-packet for Hearbeat extension */
1262                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1263                 || !WPACKET_put_bytes(pkt, mode, 1)
1264                 || !WPACKET_close(pkt)) {
1265             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1266             return 0;
1267         }
1268     }
1269 #endif
1270
1271 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
1272     if (s->ctx->next_proto_select_cb && !s->s3->tmp.finish_md_len) {
1273         /*
1274          * The client advertises an empty extension to indicate its support
1275          * for Next Protocol Negotiation
1276          */
1277         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_next_proto_neg, 2)
1278                 || !WPACKET_put_bytes(pkt, 0, 2)) {
1279             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1280             return 0;
1281         }
1282     }
1283 #endif
1284
1285     /*
1286      * finish_md_len is non-zero during a renegotiation, so
1287      * this avoids sending ALPN during the renegotiation
1288      * (see longer comment below)
1289      */
1290     if (s->alpn_client_proto_list && !s->s3->tmp.finish_md_len) {
1291         if (!WPACKET_put_bytes(pkt,
1292                     TLSEXT_TYPE_application_layer_protocol_negotiation, 2)
1293                    /* Sub-packet ALPN extension */
1294                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1295                 || !WPACKET_sub_memcpy(pkt, s->alpn_client_proto_list,
1296                                        s->alpn_client_proto_list_len, 2)
1297                 || !WPACKET_close(pkt)) {
1298             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1299             return 0;
1300         }
1301         s->s3->alpn_sent = 1;
1302     }
1303 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1304     if (SSL_IS_DTLS(s) && SSL_get_srtp_profiles(s)) {
1305         STACK_OF(SRTP_PROTECTION_PROFILE) *clnt = 0;
1306         SRTP_PROTECTION_PROFILE *prof;
1307         int i, ct;
1308
1309         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_use_srtp, 2)
1310                    /* Sub-packet for SRTP extension */
1311                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1312                    /* Sub-packet for the protection profile list */
1313                 || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)) {
1314             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1315             return 0;
1316         }
1317         ct = sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_num(clnt);
1318         for (i = 0; i < ct; i++) {
1319             prof = sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_value(clnt, i);
1320             if (prof == NULL || !WPACKET_put_bytes(pkt, prof->id, 2)) {
1321                 SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1322                 return 0;
1323             }
1324         }
1325         if (!WPACKET_close(pkt) || !WPACKET_close(pkt)) {
1326             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1327             return 0;
1328         }
1329     }
1330 #endif
1331     custom_ext_init(&s->cert->cli_ext);
1332     /* Add custom TLS Extensions to ClientHello */
1333     if (!custom_ext_add(s, 0, pkt, al)) {
1334         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1335         return 0;
1336     }
1337
1338     if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_encrypt_then_mac, 2)
1339             || !WPACKET_put_bytes(pkt, 0, 2)) {
1340         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1341         return 0;
1342     }
1343
1344 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1345     if (s->ct_validation_callback != NULL) {
1346         if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp, 2)
1347                 || !WPACKET_put_bytes(pkt, 0, 2)) {
1348             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1349             return 0;
1350         }
1351     }
1352 #endif
1353
1354     if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_extended_master_secret, 2)
1355             || !WPACKET_put_bytes(pkt, 0, 2)) {
1356         SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1357         return 0;
1358     }
1359
1360     /*
1361      * Add padding to workaround bugs in F5 terminators. See
1362      * https://tools.ietf.org/html/draft-agl-tls-padding-03 NB: because this
1363      * code works out the length of all existing extensions it MUST always
1364      * appear last.
1365      */
1366     if (s->options & SSL_OP_TLSEXT_PADDING) {
1367         unsigned char *padbytes;
1368         size_t hlen;
1369
1370         if (!WPACKET_get_total_written(pkt, &hlen)) {
1371             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1372             return 0;
1373         }
1374
1375         if (hlen > 0xff && hlen < 0x200) {
1376             hlen = 0x200 - hlen;
1377             if (hlen >= 4)
1378                 hlen -= 4;
1379             else
1380                 hlen = 0;
1381
1382             if (!WPACKET_put_bytes(pkt, TLSEXT_TYPE_padding, 2)
1383                     || !WPACKET_start_sub_packet_u16(pkt)
1384                     || !WPACKET_allocate_bytes(pkt, hlen, &padbytes)) {
1385                 SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1386                 return 0;
1387             }
1388             memset(padbytes, 0, hlen);
1389             if (!WPACKET_close(pkt)) {
1390                 SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_CLIENTHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1391                 return 0;
1392             }
1393         }
1394     }
1395
1396  done:
1397     return 1;
1398 }
1399
1400 unsigned char *ssl_add_serverhello_tlsext(SSL *s, unsigned char *buf,
1401                                           unsigned char *limit, int *al)
1402 {
1403     int extdatalen = 0;
1404     unsigned char *orig = buf;
1405     unsigned char *ret = buf;
1406 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
1407     int next_proto_neg_seen;
1408 #endif
1409 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1410     unsigned long alg_k = s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mkey;
1411     unsigned long alg_a = s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth;
1412     int using_ecc = (alg_k & SSL_kECDHE) || (alg_a & SSL_aECDSA);
1413     using_ecc = using_ecc && (s->session->tlsext_ecpointformatlist != NULL);
1414 #endif
1415
1416     ret += 2;
1417     if (ret >= limit)
1418         return NULL;            /* this really never occurs, but ... */
1419
1420     if (s->s3->send_connection_binding) {
1421         int el;
1422
1423         if (!ssl_add_serverhello_renegotiate_ext(s, 0, &el, 0)) {
1424             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_SERVERHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1425             return NULL;
1426         }
1427
1428         if ((limit - ret - 4 - el) < 0)
1429             return NULL;
1430
1431         s2n(TLSEXT_TYPE_renegotiate, ret);
1432         s2n(el, ret);
1433
1434         if (!ssl_add_serverhello_renegotiate_ext(s, ret, &el, el)) {
1435             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_SERVERHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1436             return NULL;
1437         }
1438
1439         ret += el;
1440     }
1441
1442     /* Only add RI for SSLv3 */
1443     if (s->version == SSL3_VERSION)
1444         goto done;
1445
1446     if (!s->hit && s->servername_done == 1
1447         && s->session->tlsext_hostname != NULL) {
1448         if ((long)(limit - ret - 4) < 0)
1449             return NULL;
1450
1451         s2n(TLSEXT_TYPE_server_name, ret);
1452         s2n(0, ret);
1453     }
1454 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1455     if (using_ecc) {
1456         const unsigned char *plist;
1457         size_t plistlen;
1458         /*
1459          * Add TLS extension ECPointFormats to the ServerHello message
1460          */
1461         long lenmax;
1462
1463         tls1_get_formatlist(s, &plist, &plistlen);
1464
1465         if ((lenmax = limit - ret - 5) < 0)
1466             return NULL;
1467         if (plistlen > (size_t)lenmax)
1468             return NULL;
1469         if (plistlen > 255) {
1470             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_SERVERHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1471             return NULL;
1472         }
1473
1474         s2n(TLSEXT_TYPE_ec_point_formats, ret);
1475         s2n(plistlen + 1, ret);
1476         *(ret++) = (unsigned char)plistlen;
1477         memcpy(ret, plist, plistlen);
1478         ret += plistlen;
1479
1480     }
1481     /*
1482      * Currently the server should not respond with a SupportedCurves
1483      * extension
1484      */
1485 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1486
1487     if (s->tlsext_ticket_expected && tls_use_ticket(s)) {
1488         if ((long)(limit - ret - 4) < 0)
1489             return NULL;
1490         s2n(TLSEXT_TYPE_session_ticket, ret);
1491         s2n(0, ret);
1492     } else {
1493         /*
1494          * if we don't add the above TLSEXT, we can't add a session ticket
1495          * later
1496          */
1497         s->tlsext_ticket_expected = 0;
1498     }
1499
1500     if (s->tlsext_status_expected) {
1501         if ((long)(limit - ret - 4) < 0)
1502             return NULL;
1503         s2n(TLSEXT_TYPE_status_request, ret);
1504         s2n(0, ret);
1505     }
1506 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1507     if (SSL_IS_DTLS(s) && s->srtp_profile) {
1508         int el;
1509
1510         /* Returns 0 on success!! */
1511         if (ssl_add_serverhello_use_srtp_ext(s, 0, &el, 0)) {
1512             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_SERVERHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1513             return NULL;
1514         }
1515         if ((limit - ret - 4 - el) < 0)
1516             return NULL;
1517
1518         s2n(TLSEXT_TYPE_use_srtp, ret);
1519         s2n(el, ret);
1520
1521         if (ssl_add_serverhello_use_srtp_ext(s, ret, &el, el)) {
1522             SSLerr(SSL_F_SSL_ADD_SERVERHELLO_TLSEXT, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1523             return NULL;
1524         }
1525         ret += el;
1526     }
1527 #endif
1528
1529     if (((s->s3->tmp.new_cipher->id & 0xFFFF) == 0x80
1530          || (s->s3->tmp.new_cipher->id & 0xFFFF) == 0x81)
1531         && (SSL_get_options(s) & SSL_OP_CRYPTOPRO_TLSEXT_BUG)) {
1532         const unsigned char cryptopro_ext[36] = {
1533             0xfd, 0xe8,         /* 65000 */
1534             0x00, 0x20,         /* 32 bytes length */
1535             0x30, 0x1e, 0x30, 0x08, 0x06, 0x06, 0x2a, 0x85,
1536             0x03, 0x02, 0x02, 0x09, 0x30, 0x08, 0x06, 0x06,
1537             0x2a, 0x85, 0x03, 0x02, 0x02, 0x16, 0x30, 0x08,
1538             0x06, 0x06, 0x2a, 0x85, 0x03, 0x02, 0x02, 0x17
1539         };
1540         if (limit - ret < 36)
1541             return NULL;
1542         memcpy(ret, cryptopro_ext, 36);
1543         ret += 36;
1544
1545     }
1546 #ifndef OPENSSL_NO_HEARTBEATS
1547     /* Add Heartbeat extension if we've received one */
1548     if (SSL_IS_DTLS(s) && (s->tlsext_heartbeat & SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED)) {
1549         if ((limit - ret - 4 - 1) < 0)
1550             return NULL;
1551         s2n(TLSEXT_TYPE_heartbeat, ret);
1552         s2n(1, ret);
1553         /*-
1554          * Set mode:
1555          * 1: peer may send requests
1556          * 2: peer not allowed to send requests
1557          */
1558         if (s->tlsext_heartbeat & SSL_DTLSEXT_HB_DONT_RECV_REQUESTS)
1559             *(ret++) = SSL_DTLSEXT_HB_DONT_SEND_REQUESTS;
1560         else
1561             *(ret++) = SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED;
1562
1563     }
1564 #endif
1565
1566 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
1567     next_proto_neg_seen = s->s3->next_proto_neg_seen;
1568     s->s3->next_proto_neg_seen = 0;
1569     if (next_proto_neg_seen && s->ctx->next_protos_advertised_cb) {
1570         const unsigned char *npa;
1571         unsigned int npalen;
1572         int r;
1573
1574         r = s->ctx->next_protos_advertised_cb(s, &npa, &npalen,
1575                                               s->
1576                                               ctx->next_protos_advertised_cb_arg);
1577         if (r == SSL_TLSEXT_ERR_OK) {
1578             if ((long)(limit - ret - 4 - npalen) < 0)
1579                 return NULL;
1580             s2n(TLSEXT_TYPE_next_proto_neg, ret);
1581             s2n(npalen, ret);
1582             memcpy(ret, npa, npalen);
1583             ret += npalen;
1584             s->s3->next_proto_neg_seen = 1;
1585         }
1586     }
1587 #endif
1588     if (!custom_ext_add_old(s, 1, &ret, limit, al))
1589         return NULL;
1590     if (s->s3->flags & TLS1_FLAGS_ENCRYPT_THEN_MAC) {
1591         /*
1592          * Don't use encrypt_then_mac if AEAD or RC4 might want to disable
1593          * for other cases too.
1594          */
1595         if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mac == SSL_AEAD
1596             || s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_enc == SSL_RC4
1597             || s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_enc == SSL_eGOST2814789CNT
1598             || s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_enc == SSL_eGOST2814789CNT12)
1599             s->s3->flags &= ~TLS1_FLAGS_ENCRYPT_THEN_MAC;
1600         else {
1601             s2n(TLSEXT_TYPE_encrypt_then_mac, ret);
1602             s2n(0, ret);
1603         }
1604     }
1605     if (s->s3->flags & TLS1_FLAGS_RECEIVED_EXTMS) {
1606         s2n(TLSEXT_TYPE_extended_master_secret, ret);
1607         s2n(0, ret);
1608     }
1609
1610     if (s->s3->alpn_selected != NULL) {
1611         const unsigned char *selected = s->s3->alpn_selected;
1612         unsigned int len = s->s3->alpn_selected_len;
1613
1614         if ((long)(limit - ret - 4 - 2 - 1 - len) < 0)
1615             return NULL;
1616         s2n(TLSEXT_TYPE_application_layer_protocol_negotiation, ret);
1617         s2n(3 + len, ret);
1618         s2n(1 + len, ret);
1619         *ret++ = len;
1620         memcpy(ret, selected, len);
1621         ret += len;
1622     }
1623
1624  done:
1625
1626     if ((extdatalen = ret - orig - 2) == 0)
1627         return orig;
1628
1629     s2n(extdatalen, orig);
1630     return ret;
1631 }
1632
1633 /*
1634  * Save the ALPN extension in a ClientHello.
1635  * pkt: the contents of the ALPN extension, not including type and length.
1636  * al: a pointer to the  alert value to send in the event of a failure.
1637  * returns: 1 on success, 0 on error.
1638  */
1639 static int tls1_alpn_handle_client_hello(SSL *s, PACKET *pkt, int *al)
1640 {
1641     PACKET protocol_list, save_protocol_list, protocol;
1642
1643     *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
1644
1645     if (!PACKET_as_length_prefixed_2(pkt, &protocol_list)
1646         || PACKET_remaining(&protocol_list) < 2) {
1647         return 0;
1648     }
1649
1650     save_protocol_list = protocol_list;
1651     do {
1652         /* Protocol names can't be empty. */
1653         if (!PACKET_get_length_prefixed_1(&protocol_list, &protocol)
1654             || PACKET_remaining(&protocol) == 0) {
1655             return 0;
1656         }
1657     } while (PACKET_remaining(&protocol_list) != 0);
1658
1659     if (!PACKET_memdup(&save_protocol_list,
1660                        &s->s3->alpn_proposed, &s->s3->alpn_proposed_len)) {
1661         *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
1662         return 0;
1663     }
1664
1665     return 1;
1666 }
1667
1668 /*
1669  * Process the ALPN extension in a ClientHello.
1670  * al: a pointer to the alert value to send in the event of a failure.
1671  * returns 1 on success, 0 on error.
1672  */
1673 static int tls1_alpn_handle_client_hello_late(SSL *s, int *al)
1674 {
1675     const unsigned char *selected = NULL;
1676     unsigned char selected_len = 0;
1677
1678     if (s->ctx->alpn_select_cb != NULL && s->s3->alpn_proposed != NULL) {
1679         int r = s->ctx->alpn_select_cb(s, &selected, &selected_len,
1680                                        s->s3->alpn_proposed,
1681                                        s->s3->alpn_proposed_len,
1682                                        s->ctx->alpn_select_cb_arg);
1683
1684         if (r == SSL_TLSEXT_ERR_OK) {
1685             OPENSSL_free(s->s3->alpn_selected);
1686             s->s3->alpn_selected = OPENSSL_memdup(selected, selected_len);
1687             if (s->s3->alpn_selected == NULL) {
1688                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
1689                 return 0;
1690             }
1691             s->s3->alpn_selected_len = selected_len;
1692 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
1693             /* ALPN takes precedence over NPN. */
1694             s->s3->next_proto_neg_seen = 0;
1695 #endif
1696         } else {
1697             *al = SSL_AD_NO_APPLICATION_PROTOCOL;
1698             return 0;
1699         }
1700     }
1701
1702     return 1;
1703 }
1704
1705 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1706 /*-
1707  * ssl_check_for_safari attempts to fingerprint Safari using OS X
1708  * SecureTransport using the TLS extension block in |pkt|.
1709  * Safari, since 10.6, sends exactly these extensions, in this order:
1710  *   SNI,
1711  *   elliptic_curves
1712  *   ec_point_formats
1713  *
1714  * We wish to fingerprint Safari because they broke ECDHE-ECDSA support in 10.8,
1715  * but they advertise support. So enabling ECDHE-ECDSA ciphers breaks them.
1716  * Sadly we cannot differentiate 10.6, 10.7 and 10.8.4 (which work), from
1717  * 10.8..10.8.3 (which don't work).
1718  */
1719 static void ssl_check_for_safari(SSL *s, const PACKET *pkt)
1720 {
1721     unsigned int type;
1722     PACKET sni, tmppkt;
1723     size_t ext_len;
1724
1725     static const unsigned char kSafariExtensionsBlock[] = {
1726         0x00, 0x0a,             /* elliptic_curves extension */
1727         0x00, 0x08,             /* 8 bytes */
1728         0x00, 0x06,             /* 6 bytes of curve ids */
1729         0x00, 0x17,             /* P-256 */
1730         0x00, 0x18,             /* P-384 */
1731         0x00, 0x19,             /* P-521 */
1732
1733         0x00, 0x0b,             /* ec_point_formats */
1734         0x00, 0x02,             /* 2 bytes */
1735         0x01,                   /* 1 point format */
1736         0x00,                   /* uncompressed */
1737         /* The following is only present in TLS 1.2 */
1738         0x00, 0x0d,             /* signature_algorithms */
1739         0x00, 0x0c,             /* 12 bytes */
1740         0x00, 0x0a,             /* 10 bytes */
1741         0x05, 0x01,             /* SHA-384/RSA */
1742         0x04, 0x01,             /* SHA-256/RSA */
1743         0x02, 0x01,             /* SHA-1/RSA */
1744         0x04, 0x03,             /* SHA-256/ECDSA */
1745         0x02, 0x03,             /* SHA-1/ECDSA */
1746     };
1747
1748     /* Length of the common prefix (first two extensions). */
1749     static const size_t kSafariCommonExtensionsLength = 18;
1750
1751     tmppkt = *pkt;
1752
1753     if (!PACKET_forward(&tmppkt, 2)
1754         || !PACKET_get_net_2(&tmppkt, &type)
1755         || !PACKET_get_length_prefixed_2(&tmppkt, &sni)) {
1756         return;
1757     }
1758
1759     if (type != TLSEXT_TYPE_server_name)
1760         return;
1761
1762     ext_len = TLS1_get_client_version(s) >= TLS1_2_VERSION ?
1763         sizeof(kSafariExtensionsBlock) : kSafariCommonExtensionsLength;
1764
1765     s->s3->is_probably_safari = PACKET_equal(&tmppkt, kSafariExtensionsBlock,
1766                                              ext_len);
1767 }
1768 #endif                          /* !OPENSSL_NO_EC */
1769
1770 /*
1771  * Parse ClientHello extensions and stash extension info in various parts of
1772  * the SSL object. Verify that there are no duplicate extensions.
1773  *
1774  * Behaviour upon resumption is extension-specific. If the extension has no
1775  * effect during resumption, it is parsed (to verify its format) but otherwise
1776  * ignored.
1777  *
1778  * Consumes the entire packet in |pkt|. Returns 1 on success and 0 on failure.
1779  * Upon failure, sets |al| to the appropriate alert.
1780  */
1781 static int ssl_scan_clienthello_tlsext(SSL *s, PACKET *pkt, int *al)
1782 {
1783     unsigned int type;
1784     int renegotiate_seen = 0;
1785     PACKET extensions;
1786
1787     *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
1788     s->servername_done = 0;
1789     s->tlsext_status_type = -1;
1790 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
1791     s->s3->next_proto_neg_seen = 0;
1792 #endif
1793
1794     OPENSSL_free(s->s3->alpn_selected);
1795     s->s3->alpn_selected = NULL;
1796     s->s3->alpn_selected_len = 0;
1797     OPENSSL_free(s->s3->alpn_proposed);
1798     s->s3->alpn_proposed = NULL;
1799     s->s3->alpn_proposed_len = 0;
1800 #ifndef OPENSSL_NO_HEARTBEATS
1801     s->tlsext_heartbeat &= ~(SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED |
1802                              SSL_DTLSEXT_HB_DONT_SEND_REQUESTS);
1803 #endif
1804
1805 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1806     if (s->options & SSL_OP_SAFARI_ECDHE_ECDSA_BUG)
1807         ssl_check_for_safari(s, pkt);
1808 #endif                          /* !OPENSSL_NO_EC */
1809
1810     /* Clear any signature algorithms extension received */
1811     OPENSSL_free(s->s3->tmp.peer_sigalgs);
1812     s->s3->tmp.peer_sigalgs = NULL;
1813     s->s3->flags &= ~TLS1_FLAGS_ENCRYPT_THEN_MAC;
1814
1815 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1816     OPENSSL_free(s->srp_ctx.login);
1817     s->srp_ctx.login = NULL;
1818 #endif
1819
1820     s->srtp_profile = NULL;
1821
1822     if (PACKET_remaining(pkt) == 0)
1823         goto ri_check;
1824
1825     if (!PACKET_as_length_prefixed_2(pkt, &extensions))
1826         return 0;
1827
1828     if (!tls1_check_duplicate_extensions(&extensions))
1829         return 0;
1830
1831     /*
1832      * We parse all extensions to ensure the ClientHello is well-formed but,
1833      * unless an extension specifies otherwise, we ignore extensions upon
1834      * resumption.
1835      */
1836     while (PACKET_get_net_2(&extensions, &type)) {
1837         PACKET extension;
1838         if (!PACKET_get_length_prefixed_2(&extensions, &extension))
1839             return 0;
1840
1841         if (s->tlsext_debug_cb)
1842             s->tlsext_debug_cb(s, 0, type, PACKET_data(&extension),
1843                                PACKET_remaining(&extension),
1844                                s->tlsext_debug_arg);
1845
1846         if (type == TLSEXT_TYPE_renegotiate) {
1847             if (!ssl_parse_clienthello_renegotiate_ext(s, &extension, al))
1848                 return 0;
1849             renegotiate_seen = 1;
1850         } else if (s->version == SSL3_VERSION) {
1851         }
1852 /*-
1853  * The servername extension is treated as follows:
1854  *
1855  * - Only the hostname type is supported with a maximum length of 255.
1856  * - The servername is rejected if too long or if it contains zeros,
1857  *   in which case an fatal alert is generated.
1858  * - The servername field is maintained together with the session cache.
1859  * - When a session is resumed, the servername call back invoked in order
1860  *   to allow the application to position itself to the right context.
1861  * - The servername is acknowledged if it is new for a session or when
1862  *   it is identical to a previously used for the same session.
1863  *   Applications can control the behaviour.  They can at any time
1864  *   set a 'desirable' servername for a new SSL object. This can be the
1865  *   case for example with HTTPS when a Host: header field is received and
1866  *   a renegotiation is requested. In this case, a possible servername
1867  *   presented in the new client hello is only acknowledged if it matches
1868  *   the value of the Host: field.
1869  * - Applications must  use SSL_OP_NO_SESSION_RESUMPTION_ON_RENEGOTIATION
1870  *   if they provide for changing an explicit servername context for the
1871  *   session, i.e. when the session has been established with a servername
1872  *   extension.
1873  * - On session reconnect, the servername extension may be absent.
1874  *
1875  */
1876
1877         else if (type == TLSEXT_TYPE_server_name) {
1878             unsigned int servname_type;
1879             PACKET sni, hostname;
1880
1881             if (!PACKET_as_length_prefixed_2(&extension, &sni)
1882                 /* ServerNameList must be at least 1 byte long. */
1883                 || PACKET_remaining(&sni) == 0) {
1884                 return 0;
1885             }
1886
1887             /*
1888              * Although the server_name extension was intended to be
1889              * extensible to new name types, RFC 4366 defined the
1890              * syntax inextensibility and OpenSSL 1.0.x parses it as
1891              * such.
1892              * RFC 6066 corrected the mistake but adding new name types
1893              * is nevertheless no longer feasible, so act as if no other
1894              * SNI types can exist, to simplify parsing.
1895              *
1896              * Also note that the RFC permits only one SNI value per type,
1897              * i.e., we can only have a single hostname.
1898              */
1899             if (!PACKET_get_1(&sni, &servname_type)
1900                 || servname_type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name
1901                 || !PACKET_as_length_prefixed_2(&sni, &hostname)) {
1902                 return 0;
1903             }
1904
1905             if (!s->hit) {
1906                 if (PACKET_remaining(&hostname) > TLSEXT_MAXLEN_host_name) {
1907                     *al = TLS1_AD_UNRECOGNIZED_NAME;
1908                     return 0;
1909                 }
1910
1911                 if (PACKET_contains_zero_byte(&hostname)) {
1912                     *al = TLS1_AD_UNRECOGNIZED_NAME;
1913                     return 0;
1914                 }
1915
1916                 if (!PACKET_strndup(&hostname, &s->session->tlsext_hostname)) {
1917                     *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
1918                     return 0;
1919                 }
1920
1921                 s->servername_done = 1;
1922             } else {
1923                 /*
1924                  * TODO(openssl-team): if the SNI doesn't match, we MUST
1925                  * fall back to a full handshake.
1926                  */
1927                 s->servername_done = s->session->tlsext_hostname
1928                     && PACKET_equal(&hostname, s->session->tlsext_hostname,
1929                                     strlen(s->session->tlsext_hostname));
1930             }
1931         }
1932 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1933         else if (type == TLSEXT_TYPE_srp) {
1934             PACKET srp_I;
1935
1936             if (!PACKET_as_length_prefixed_1(&extension, &srp_I))
1937                 return 0;
1938
1939             if (PACKET_contains_zero_byte(&srp_I))
1940                 return 0;
1941
1942             /*
1943              * TODO(openssl-team): currently, we re-authenticate the user
1944              * upon resumption. Instead, we MUST ignore the login.
1945              */
1946             if (!PACKET_strndup(&srp_I, &s->srp_ctx.login)) {
1947                 *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
1948                 return 0;
1949             }
1950         }
1951 #endif
1952
1953 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1954         else if (type == TLSEXT_TYPE_ec_point_formats) {
1955             PACKET ec_point_format_list;
1956
1957             if (!PACKET_as_length_prefixed_1(&extension, &ec_point_format_list)
1958                 || PACKET_remaining(&ec_point_format_list) == 0) {
1959                 return 0;
1960             }
1961
1962             if (!s->hit) {
1963                 if (!PACKET_memdup(&ec_point_format_list,
1964                                    &s->session->tlsext_ecpointformatlist,
1965                                    &s->
1966                                    session->tlsext_ecpointformatlist_length)) {
1967                     *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
1968                     return 0;
1969                 }
1970             }
1971         } else if (type == TLSEXT_TYPE_elliptic_curves) {
1972             PACKET elliptic_curve_list;
1973
1974             /* Each NamedCurve is 2 bytes and we must have at least 1. */
1975             if (!PACKET_as_length_prefixed_2(&extension, &elliptic_curve_list)
1976                 || PACKET_remaining(&elliptic_curve_list) == 0
1977                 || (PACKET_remaining(&elliptic_curve_list) % 2) != 0) {
1978                 return 0;
1979             }
1980
1981             if (!s->hit) {
1982                 if (!PACKET_memdup(&elliptic_curve_list,
1983                                    &s->session->tlsext_ellipticcurvelist,
1984                                    &s->
1985                                    session->tlsext_ellipticcurvelist_length)) {
1986                     *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
1987                     return 0;
1988                 }
1989             }
1990         }
1991 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1992         else if (type == TLSEXT_TYPE_session_ticket) {
1993             if (s->tls_session_ticket_ext_cb &&
1994                 !s->tls_session_ticket_ext_cb(s, PACKET_data(&extension),
1995                                               PACKET_remaining(&extension),
1996                                               s->tls_session_ticket_ext_cb_arg))
1997             {
1998                 *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
1999                 return 0;
2000             }
2001         } else if (type == TLSEXT_TYPE_signature_algorithms) {
2002             PACKET supported_sig_algs;
2003
2004             if (!PACKET_as_length_prefixed_2(&extension, &supported_sig_algs)
2005                 || (PACKET_remaining(&supported_sig_algs) % 2) != 0
2006                 || PACKET_remaining(&supported_sig_algs) == 0) {
2007                 return 0;
2008             }
2009
2010             if (!s->hit) {
2011                 if (!tls1_save_sigalgs(s, PACKET_data(&supported_sig_algs),
2012                                        PACKET_remaining(&supported_sig_algs))) {
2013                     return 0;
2014                 }
2015             }
2016         } else if (type == TLSEXT_TYPE_status_request) {
2017             if (!PACKET_get_1(&extension,
2018                               (unsigned int *)&s->tlsext_status_type)) {
2019                 return 0;
2020             }
2021 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
2022             if (s->tlsext_status_type == TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp) {
2023                 const unsigned char *ext_data;
2024                 PACKET responder_id_list, exts;
2025                 if (!PACKET_get_length_prefixed_2
2026                     (&extension, &responder_id_list))
2027                     return 0;
2028
2029                 while (PACKET_remaining(&responder_id_list) > 0) {
2030                     OCSP_RESPID *id;
2031                     PACKET responder_id;
2032                     const unsigned char *id_data;
2033
2034                     if (!PACKET_get_length_prefixed_2(&responder_id_list,
2035                                                       &responder_id)
2036                         || PACKET_remaining(&responder_id) == 0) {
2037                         return 0;
2038                     }
2039
2040                     if (s->tlsext_ocsp_ids == NULL
2041                         && (s->tlsext_ocsp_ids =
2042                             sk_OCSP_RESPID_new_null()) == NULL) {
2043                         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2044                         return 0;
2045                     }
2046
2047                     id_data = PACKET_data(&responder_id);
2048                     id = d2i_OCSP_RESPID(NULL, &id_data,
2049                                          PACKET_remaining(&responder_id));
2050                     if (id == NULL)
2051                         return 0;
2052
2053                     if (id_data != PACKET_end(&responder_id)) {
2054                         OCSP_RESPID_free(id);
2055                         return 0;
2056                     }
2057
2058                     if (!sk_OCSP_RESPID_push(s->tlsext_ocsp_ids, id)) {
2059                         OCSP_RESPID_free(id);
2060                         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2061                         return 0;
2062                     }
2063                 }
2064
2065                 /* Read in request_extensions */
2066                 if (!PACKET_as_length_prefixed_2(&extension, &exts))
2067                     return 0;
2068
2069                 if (PACKET_remaining(&exts) > 0) {
2070                     ext_data = PACKET_data(&exts);
2071                     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->tlsext_ocsp_exts,
2072                                                X509_EXTENSION_free);
2073                     s->tlsext_ocsp_exts =
2074                         d2i_X509_EXTENSIONS(NULL, &ext_data,
2075                                             PACKET_remaining(&exts));
2076                     if (s->tlsext_ocsp_exts == NULL
2077                         || ext_data != PACKET_end(&exts)) {
2078                         return 0;
2079                     }
2080                 }
2081             } else
2082 #endif
2083             {
2084                 /*
2085                  * We don't know what to do with any other type so ignore it.
2086                  */
2087                 s->tlsext_status_type = -1;
2088             }
2089         }
2090 #ifndef OPENSSL_NO_HEARTBEATS
2091         else if (SSL_IS_DTLS(s) && type == TLSEXT_TYPE_heartbeat) {
2092             unsigned int hbtype;
2093
2094             if (!PACKET_get_1(&extension, &hbtype)
2095                 || PACKET_remaining(&extension)) {
2096                 *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
2097                 return 0;
2098             }
2099             switch (hbtype) {
2100             case 0x01:         /* Client allows us to send HB requests */
2101                 s->tlsext_heartbeat |= SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED;
2102                 break;
2103             case 0x02:         /* Client doesn't accept HB requests */
2104                 s->tlsext_heartbeat |= SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED;
2105                 s->tlsext_heartbeat |= SSL_DTLSEXT_HB_DONT_SEND_REQUESTS;
2106                 break;
2107             default:
2108                 *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
2109                 return 0;
2110             }
2111         }
2112 #endif
2113 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2114         else if (type == TLSEXT_TYPE_next_proto_neg &&
2115                  s->s3->tmp.finish_md_len == 0) {
2116             /*-
2117              * We shouldn't accept this extension on a
2118              * renegotiation.
2119              *
2120              * s->new_session will be set on renegotiation, but we
2121              * probably shouldn't rely that it couldn't be set on
2122              * the initial renegotiation too in certain cases (when
2123              * there's some other reason to disallow resuming an
2124              * earlier session -- the current code won't be doing
2125              * anything like that, but this might change).
2126              *
2127              * A valid sign that there's been a previous handshake
2128              * in this connection is if s->s3->tmp.finish_md_len >
2129              * 0.  (We are talking about a check that will happen
2130              * in the Hello protocol round, well before a new
2131              * Finished message could have been computed.)
2132              */
2133             s->s3->next_proto_neg_seen = 1;
2134         }
2135 #endif
2136
2137         else if (type == TLSEXT_TYPE_application_layer_protocol_negotiation &&
2138                  s->s3->tmp.finish_md_len == 0) {
2139             if (!tls1_alpn_handle_client_hello(s, &extension, al))
2140                 return 0;
2141         }
2142
2143         /* session ticket processed earlier */
2144 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2145         else if (SSL_IS_DTLS(s) && SSL_get_srtp_profiles(s)
2146                  && type == TLSEXT_TYPE_use_srtp) {
2147             if (ssl_parse_clienthello_use_srtp_ext(s, &extension, al))
2148                 return 0;
2149         }
2150 #endif
2151         else if (type == TLSEXT_TYPE_encrypt_then_mac)
2152             s->s3->flags |= TLS1_FLAGS_ENCRYPT_THEN_MAC;
2153         /*
2154          * Note: extended master secret extension handled in
2155          * tls_check_serverhello_tlsext_early()
2156          */
2157
2158         /*
2159          * If this ClientHello extension was unhandled and this is a
2160          * nonresumed connection, check whether the extension is a custom
2161          * TLS Extension (has a custom_srv_ext_record), and if so call the
2162          * callback and record the extension number so that an appropriate
2163          * ServerHello may be later returned.
2164          */
2165         else if (!s->hit) {
2166             if (custom_ext_parse(s, 1, type, PACKET_data(&extension),
2167                                  PACKET_remaining(&extension), al) <= 0)
2168                 return 0;
2169         }
2170     }
2171
2172     if (PACKET_remaining(pkt) != 0) {
2173         /*
2174          * tls1_check_duplicate_extensions should ensure this never happens.
2175          */
2176         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2177         return 0;
2178     }
2179
2180  ri_check:
2181
2182     /* Need RI if renegotiating */
2183
2184     if (!renegotiate_seen && s->renegotiate &&
2185         !(s->options & SSL_OP_ALLOW_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION)) {
2186         *al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
2187         SSLerr(SSL_F_SSL_SCAN_CLIENTHELLO_TLSEXT,
2188                SSL_R_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION_DISABLED);
2189         return 0;
2190     }
2191
2192     /*
2193      * This function currently has no state to clean up, so it returns directly.
2194      * If parsing fails at any point, the function returns early.
2195      * The SSL object may be left with partial data from extensions, but it must
2196      * then no longer be used, and clearing it up will free the leftovers.
2197      */
2198     return 1;
2199 }
2200
2201 int ssl_parse_clienthello_tlsext(SSL *s, PACKET *pkt)
2202 {
2203     int al = -1;
2204     custom_ext_init(&s->cert->srv_ext);
2205     if (ssl_scan_clienthello_tlsext(s, pkt, &al) <= 0) {
2206         ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
2207         return 0;
2208     }
2209     if (ssl_check_clienthello_tlsext_early(s) <= 0) {
2210         SSLerr(SSL_F_SSL_PARSE_CLIENTHELLO_TLSEXT, SSL_R_CLIENTHELLO_TLSEXT);
2211         return 0;
2212     }
2213     return 1;
2214 }
2215
2216 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2217 /*
2218  * ssl_next_proto_validate validates a Next Protocol Negotiation block. No
2219  * elements of zero length are allowed and the set of elements must exactly
2220  * fill the length of the block.
2221  */
2222 static char ssl_next_proto_validate(PACKET *pkt)
2223 {
2224     PACKET tmp_protocol;
2225
2226     while (PACKET_remaining(pkt)) {
2227         if (!PACKET_get_length_prefixed_1(pkt, &tmp_protocol)
2228             || PACKET_remaining(&tmp_protocol) == 0)
2229             return 0;
2230     }
2231
2232     return 1;
2233 }
2234 #endif
2235
2236 static int ssl_scan_serverhello_tlsext(SSL *s, PACKET *pkt, int *al)
2237 {
2238     unsigned int length, type, size;
2239     int tlsext_servername = 0;
2240     int renegotiate_seen = 0;
2241
2242 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2243     s->s3->next_proto_neg_seen = 0;
2244 #endif
2245     s->tlsext_ticket_expected = 0;
2246
2247     OPENSSL_free(s->s3->alpn_selected);
2248     s->s3->alpn_selected = NULL;
2249 #ifndef OPENSSL_NO_HEARTBEATS
2250     s->tlsext_heartbeat &= ~(SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED |
2251                              SSL_DTLSEXT_HB_DONT_SEND_REQUESTS);
2252 #endif
2253
2254     s->s3->flags &= ~TLS1_FLAGS_ENCRYPT_THEN_MAC;
2255
2256     s->s3->flags &= ~TLS1_FLAGS_RECEIVED_EXTMS;
2257
2258     if (!PACKET_get_net_2(pkt, &length))
2259         goto ri_check;
2260
2261     if (PACKET_remaining(pkt) != length) {
2262         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
2263         return 0;
2264     }
2265
2266     if (!tls1_check_duplicate_extensions(pkt)) {
2267         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
2268         return 0;
2269     }
2270
2271     while (PACKET_get_net_2(pkt, &type) && PACKET_get_net_2(pkt, &size)) {
2272         const unsigned char *data;
2273         PACKET spkt;
2274
2275         if (!PACKET_get_sub_packet(pkt, &spkt, size)
2276             || !PACKET_peek_bytes(&spkt, &data, size))
2277             goto ri_check;
2278
2279         if (s->tlsext_debug_cb)
2280             s->tlsext_debug_cb(s, 1, type, data, size, s->tlsext_debug_arg);
2281
2282         if (type == TLSEXT_TYPE_renegotiate) {
2283             if (!ssl_parse_serverhello_renegotiate_ext(s, &spkt, al))
2284                 return 0;
2285             renegotiate_seen = 1;
2286         } else if (s->version == SSL3_VERSION) {
2287         } else if (type == TLSEXT_TYPE_server_name) {
2288             if (s->tlsext_hostname == NULL || size > 0) {
2289                 *al = TLS1_AD_UNRECOGNIZED_NAME;
2290                 return 0;
2291             }
2292             tlsext_servername = 1;
2293         }
2294 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2295         else if (type == TLSEXT_TYPE_ec_point_formats) {
2296             unsigned int ecpointformatlist_length;
2297             if (!PACKET_get_1(&spkt, &ecpointformatlist_length)
2298                 || ecpointformatlist_length != size - 1) {
2299                 *al = TLS1_AD_DECODE_ERROR;
2300                 return 0;
2301             }
2302             if (!s->hit) {
2303                 s->session->tlsext_ecpointformatlist_length = 0;
2304                 OPENSSL_free(s->session->tlsext_ecpointformatlist);
2305                 if ((s->session->tlsext_ecpointformatlist =
2306                      OPENSSL_malloc(ecpointformatlist_length)) == NULL) {
2307                     *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
2308                     return 0;
2309                 }
2310                 s->session->tlsext_ecpointformatlist_length =
2311                     ecpointformatlist_length;
2312                 if (!PACKET_copy_bytes(&spkt,
2313                                        s->session->tlsext_ecpointformatlist,
2314                                        ecpointformatlist_length)) {
2315                     *al = TLS1_AD_DECODE_ERROR;
2316                     return 0;
2317                 }
2318
2319             }
2320         }
2321 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
2322
2323         else if (type == TLSEXT_TYPE_session_ticket) {
2324             if (s->tls_session_ticket_ext_cb &&
2325                 !s->tls_session_ticket_ext_cb(s, data, size,
2326                                               s->tls_session_ticket_ext_cb_arg))
2327             {
2328                 *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
2329                 return 0;
2330             }
2331             if (!tls_use_ticket(s) || (size > 0)) {
2332                 *al = TLS1_AD_UNSUPPORTED_EXTENSION;
2333                 return 0;
2334             }
2335             s->tlsext_ticket_expected = 1;
2336         } else if (type == TLSEXT_TYPE_status_request) {
2337             /*
2338              * MUST be empty and only sent if we've requested a status
2339              * request message.
2340              */
2341             if ((s->tlsext_status_type == -1) || (size > 0)) {
2342                 *al = TLS1_AD_UNSUPPORTED_EXTENSION;
2343                 return 0;
2344             }
2345             /* Set flag to expect CertificateStatus message */
2346             s->tlsext_status_expected = 1;
2347         }
2348 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2349         /*
2350          * Only take it if we asked for it - i.e if there is no CT validation
2351          * callback set, then a custom extension MAY be processing it, so we
2352          * need to let control continue to flow to that.
2353          */
2354         else if (type == TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp &&
2355                  s->ct_validation_callback != NULL) {
2356             /* Simply copy it off for later processing */
2357             if (s->tlsext_scts != NULL) {
2358                 OPENSSL_free(s->tlsext_scts);
2359                 s->tlsext_scts = NULL;
2360             }
2361             s->tlsext_scts_len = size;
2362             if (size > 0) {
2363                 s->tlsext_scts = OPENSSL_malloc(size);
2364                 if (s->tlsext_scts == NULL) {
2365                     *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
2366                     return 0;
2367                 }
2368                 memcpy(s->tlsext_scts, data, size);
2369             }
2370         }
2371 #endif
2372 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2373         else if (type == TLSEXT_TYPE_next_proto_neg &&
2374                  s->s3->tmp.finish_md_len == 0) {
2375             unsigned char *selected;
2376             unsigned char selected_len;
2377             /* We must have requested it. */
2378             if (s->ctx->next_proto_select_cb == NULL) {
2379                 *al = TLS1_AD_UNSUPPORTED_EXTENSION;
2380                 return 0;
2381             }
2382             /* The data must be valid */
2383             if (!ssl_next_proto_validate(&spkt)) {
2384                 *al = TLS1_AD_DECODE_ERROR;
2385                 return 0;
2386             }
2387             if (s->ctx->next_proto_select_cb(s, &selected, &selected_len, data,
2388                                              size,
2389                                              s->
2390                                              ctx->next_proto_select_cb_arg) !=
2391                 SSL_TLSEXT_ERR_OK) {
2392                 *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
2393                 return 0;
2394             }
2395             s->next_proto_negotiated = OPENSSL_malloc(selected_len);
2396             if (s->next_proto_negotiated == NULL) {
2397                 *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
2398                 return 0;
2399             }
2400             memcpy(s->next_proto_negotiated, selected, selected_len);
2401             s->next_proto_negotiated_len = selected_len;
2402             s->s3->next_proto_neg_seen = 1;
2403         }
2404 #endif
2405
2406         else if (type == TLSEXT_TYPE_application_layer_protocol_negotiation) {
2407             unsigned len;
2408             /* We must have requested it. */
2409             if (!s->s3->alpn_sent) {
2410                 *al = TLS1_AD_UNSUPPORTED_EXTENSION;
2411                 return 0;
2412             }
2413             /*-
2414              * The extension data consists of:
2415              *   uint16 list_length
2416              *   uint8 proto_length;
2417              *   uint8 proto[proto_length];
2418              */
2419             if (!PACKET_get_net_2(&spkt, &len)
2420                 || PACKET_remaining(&spkt) != len || !PACKET_get_1(&spkt, &len)
2421                 || PACKET_remaining(&spkt) != len) {
2422                 *al = TLS1_AD_DECODE_ERROR;
2423                 return 0;
2424             }
2425             OPENSSL_free(s->s3->alpn_selected);
2426             s->s3->alpn_selected = OPENSSL_malloc(len);
2427             if (s->s3->alpn_selected == NULL) {
2428                 *al = TLS1_AD_INTERNAL_ERROR;
2429                 return 0;
2430             }
2431             if (!PACKET_copy_bytes(&spkt, s->s3->alpn_selected, len)) {
2432                 *al = TLS1_AD_DECODE_ERROR;
2433                 return 0;
2434             }
2435             s->s3->alpn_selected_len = len;
2436         }
2437 #ifndef OPENSSL_NO_HEARTBEATS
2438         else if (SSL_IS_DTLS(s) && type == TLSEXT_TYPE_heartbeat) {
2439             unsigned int hbtype;
2440             if (!PACKET_get_1(&spkt, &hbtype)) {
2441                 *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
2442                 return 0;
2443             }
2444             switch (hbtype) {
2445             case 0x01:         /* Server allows us to send HB requests */
2446                 s->tlsext_heartbeat |= SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED;
2447                 break;
2448             case 0x02:         /* Server doesn't accept HB requests */
2449                 s->tlsext_heartbeat |= SSL_DTLSEXT_HB_ENABLED;
2450                 s->tlsext_heartbeat |= SSL_DTLSEXT_HB_DONT_SEND_REQUESTS;
2451                 break;
2452             default:
2453                 *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
2454                 return 0;
2455             }
2456         }
2457 #endif
2458 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2459         else if (SSL_IS_DTLS(s) && type == TLSEXT_TYPE_use_srtp) {
2460             if (ssl_parse_serverhello_use_srtp_ext(s, &spkt, al))
2461                 return 0;
2462         }
2463 #endif
2464         else if (type == TLSEXT_TYPE_encrypt_then_mac) {
2465             /* Ignore if inappropriate ciphersuite */
2466             if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mac != SSL_AEAD
2467                 && s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_enc != SSL_RC4)
2468                 s->s3->flags |= TLS1_FLAGS_ENCRYPT_THEN_MAC;
2469         } else if (type == TLSEXT_TYPE_extended_master_secret) {
2470             s->s3->flags |= TLS1_FLAGS_RECEIVED_EXTMS;
2471             if (!s->hit)
2472                 s->session->flags |= SSL_SESS_FLAG_EXTMS;
2473         }
2474         /*
2475          * If this extension type was not otherwise handled, but matches a
2476          * custom_cli_ext_record, then send it to the c callback
2477          */
2478         else if (custom_ext_parse(s, 0, type, data, size, al) <= 0)
2479             return 0;
2480     }
2481
2482     if (PACKET_remaining(pkt) != 0) {
2483         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
2484         return 0;
2485     }
2486
2487     if (!s->hit && tlsext_servername == 1) {
2488         if (s->tlsext_hostname) {
2489             if (s->session->tlsext_hostname == NULL) {
2490                 s->session->tlsext_hostname =
2491                     OPENSSL_strdup(s->tlsext_hostname);
2492                 if (!s->session->tlsext_hostname) {
2493                     *al = SSL_AD_UNRECOGNIZED_NAME;
2494                     return 0;
2495                 }
2496             } else {
2497                 *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
2498                 return 0;
2499             }
2500         }
2501     }
2502
2503  ri_check:
2504
2505     /*
2506      * Determine if we need to see RI. Strictly speaking if we want to avoid
2507      * an attack we should *always* see RI even on initial server hello
2508      * because the client doesn't see any renegotiation during an attack.
2509      * However this would mean we could not connect to any server which
2510      * doesn't support RI so for the immediate future tolerate RI absence
2511      */
2512     if (!renegotiate_seen && !(s->options & SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT)
2513         && !(s->options & SSL_OP_ALLOW_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION)) {
2514         *al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
2515         SSLerr(SSL_F_SSL_SCAN_SERVERHELLO_TLSEXT,
2516                SSL_R_UNSAFE_LEGACY_RENEGOTIATION_DISABLED);
2517         return 0;
2518     }
2519
2520     if (s->hit) {
2521         /*
2522          * Check extended master secret extension is consistent with
2523          * original session.
2524          */
2525         if (!(s->s3->flags & TLS1_FLAGS_RECEIVED_EXTMS) !=
2526             !(s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)) {
2527             *al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
2528             SSLerr(SSL_F_SSL_SCAN_SERVERHELLO_TLSEXT, SSL_R_INCONSISTENT_EXTMS);
2529             return 0;
2530         }
2531     }
2532
2533     return 1;
2534 }
2535
2536 int ssl_prepare_clienthello_tlsext(SSL *s)
2537 {
2538     s->s3->alpn_sent = 0;
2539     return 1;
2540 }
2541
2542 int ssl_prepare_serverhello_tlsext(SSL *s)
2543 {
2544     return 1;
2545 }
2546
2547 static int ssl_check_clienthello_tlsext_early(SSL *s)
2548 {
2549     int ret = SSL_TLSEXT_ERR_NOACK;
2550     int al = SSL_AD_UNRECOGNIZED_NAME;
2551
2552 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2553     /*
2554      * The handling of the ECPointFormats extension is done elsewhere, namely
2555      * in ssl3_choose_cipher in s3_lib.c.
2556      */
2557     /*
2558      * The handling of the EllipticCurves extension is done elsewhere, namely
2559      * in ssl3_choose_cipher in s3_lib.c.
2560      */
2561 #endif
2562
2563     if (s->ctx != NULL && s->ctx->tlsext_servername_callback != 0)
2564         ret =
2565             s->ctx->tlsext_servername_callback(s, &al,
2566                                                s->ctx->tlsext_servername_arg);
2567     else if (s->initial_ctx != NULL
2568              && s->initial_ctx->tlsext_servername_callback != 0)
2569         ret =
2570             s->initial_ctx->tlsext_servername_callback(s, &al,
2571                                                        s->
2572                                                        initial_ctx->tlsext_servername_arg);
2573
2574     switch (ret) {
2575     case SSL_TLSEXT_ERR_ALERT_FATAL:
2576         ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
2577         return -1;
2578
2579     case SSL_TLSEXT_ERR_ALERT_WARNING:
2580         ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_WARNING, al);
2581         return 1;
2582
2583     case SSL_TLSEXT_ERR_NOACK:
2584         s->servername_done = 0;
2585     default:
2586         return 1;
2587     }
2588 }
2589
2590 /* Initialise digests to default values */
2591 void ssl_set_default_md(SSL *s)
2592 {
2593     const EVP_MD **pmd = s->s3->tmp.md;
2594 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
2595     pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
2596 #endif
2597 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
2598     if (SSL_USE_SIGALGS(s))
2599         pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
2600     else
2601         pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = ssl_md(SSL_MD_MD5_SHA1_IDX);
2602     pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN];
2603 #endif
2604 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2605     pmd[SSL_PKEY_ECC] = ssl_md(SSL_MD_SHA1_IDX);
2606 #endif
2607 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
2608     pmd[SSL_PKEY_GOST01] = ssl_md(SSL_MD_GOST94_IDX);
2609     pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] = ssl_md(SSL_MD_GOST12_256_IDX);
2610     pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] = ssl_md(SSL_MD_GOST12_512_IDX);
2611 #endif
2612 }
2613
2614 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
2615 {
2616     int al;
2617     size_t i;
2618
2619     /* Clear any shared signature algorithms */
2620     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
2621     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
2622     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
2623     /* Clear certificate digests and validity flags */
2624     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
2625         s->s3->tmp.md[i] = NULL;
2626         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
2627     }
2628
2629     /* If sigalgs received process it. */
2630     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs) {
2631         if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
2632             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2633             al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2634             goto err;
2635         }
2636         /* Fatal error is no shared signature algorithms */
2637         if (!s->cert->shared_sigalgs) {
2638             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS,
2639                    SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
2640             al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
2641             goto err;
2642         }
2643     } else {
2644         ssl_set_default_md(s);
2645     }
2646     return 1;
2647  err:
2648     ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
2649     return 0;
2650 }
2651
2652 /*
2653  * Upon success, returns 1.
2654  * Upon failure, returns 0 and sets |al| to the appropriate fatal alert.
2655  */
2656 int ssl_check_clienthello_tlsext_late(SSL *s, int *al)
2657 {
2658     s->tlsext_status_expected = 0;
2659
2660     /*
2661      * If status request then ask callback what to do. Note: this must be
2662      * called after servername callbacks in case the certificate has changed,
2663      * and must be called after the cipher has been chosen because this may
2664      * influence which certificate is sent
2665      */
2666     if ((s->tlsext_status_type != -1) && s->ctx && s->ctx->tlsext_status_cb) {
2667         int ret;
2668         CERT_PKEY *certpkey;
2669         certpkey = ssl_get_server_send_pkey(s);
2670         /* If no certificate can't return certificate status */
2671         if (certpkey != NULL) {
2672             /*
2673              * Set current certificate to one we will use so SSL_get_certificate
2674              * et al can pick it up.
2675              */
2676             s->cert->key = certpkey;
2677             ret = s->ctx->tlsext_status_cb(s, s->ctx->tlsext_status_arg);
2678             switch (ret) {
2679                 /* We don't want to send a status request response */
2680             case SSL_TLSEXT_ERR_NOACK:
2681                 s->tlsext_status_expected = 0;
2682                 break;
2683                 /* status request response should be sent */
2684             case SSL_TLSEXT_ERR_OK:
2685                 if (s->tlsext_ocsp_resp)
2686                     s->tlsext_status_expected = 1;
2687                 break;
2688                 /* something bad happened */
2689             case SSL_TLSEXT_ERR_ALERT_FATAL:
2690             default:
2691                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2692                 return 0;
2693             }
2694         }
2695     }
2696
2697     if (!tls1_alpn_handle_client_hello_late(s, al)) {
2698         return 0;
2699     }
2700
2701     return 1;
2702 }
2703
2704 int ssl_check_serverhello_tlsext(SSL *s)
2705 {
2706     int ret = SSL_TLSEXT_ERR_NOACK;
2707     int al = SSL_AD_UNRECOGNIZED_NAME;
2708
2709 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2710     /*
2711      * If we are client and using an elliptic curve cryptography cipher
2712      * suite, then if server returns an EC point formats lists extension it
2713      * must contain uncompressed.
2714      */
2715     unsigned long alg_k = s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mkey;
2716     unsigned long alg_a = s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth;
2717     if ((s->tlsext_ecpointformatlist != NULL)
2718         && (s->tlsext_ecpointformatlist_length > 0)
2719         && (s->session->tlsext_ecpointformatlist != NULL)
2720         && (s->session->tlsext_ecpointformatlist_length > 0)
2721         && ((alg_k & SSL_kECDHE) || (alg_a & SSL_aECDSA))) {
2722         /* we are using an ECC cipher */
2723         size_t i;
2724         unsigned char *list;
2725         int found_uncompressed = 0;
2726         list = s->session->tlsext_ecpointformatlist;
2727         for (i = 0; i < s->session->tlsext_ecpointformatlist_length; i++) {
2728             if (*(list++) == TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed) {
2729                 found_uncompressed = 1;
2730                 break;
2731             }
2732         }
2733         if (!found_uncompressed) {
2734             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SERVERHELLO_TLSEXT,
2735                    SSL_R_TLS_INVALID_ECPOINTFORMAT_LIST);
2736             return -1;
2737         }
2738     }
2739     ret = SSL_TLSEXT_ERR_OK;
2740 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
2741
2742     if (s->ctx != NULL && s->ctx->tlsext_servername_callback != 0)
2743         ret =
2744             s->ctx->tlsext_servername_callback(s, &al,
2745                                                s->ctx->tlsext_servername_arg);
2746     else if (s->initial_ctx != NULL
2747              && s->initial_ctx->tlsext_servername_callback != 0)
2748         ret =
2749             s->initial_ctx->tlsext_servername_callback(s, &al,
2750                                                        s->
2751                                                        initial_ctx->tlsext_servername_arg);
2752
2753     /*
2754      * Ensure we get sensible values passed to tlsext_status_cb in the event
2755      * that we don't receive a status message
2756      */
2757     OPENSSL_free(s->tlsext_ocsp_resp);
2758     s->tlsext_ocsp_resp = NULL;
2759     s->tlsext_ocsp_resplen = -1;
2760
2761     switch (ret) {
2762     case SSL_TLSEXT_ERR_ALERT_FATAL:
2763         ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
2764         return -1;
2765
2766     case SSL_TLSEXT_ERR_ALERT_WARNING:
2767         ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_WARNING, al);
2768         return 1;
2769
2770     case SSL_TLSEXT_ERR_NOACK:
2771         s->servername_done = 0;
2772     default:
2773         return 1;
2774     }
2775 }
2776
2777 int ssl_parse_serverhello_tlsext(SSL *s, PACKET *pkt)
2778 {
2779     int al = -1;
2780     if (s->version < SSL3_VERSION)
2781         return 1;
2782     if (ssl_scan_serverhello_tlsext(s, pkt, &al) <= 0) {
2783         ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
2784         return 0;
2785     }
2786
2787     if (ssl_check_serverhello_tlsext(s) <= 0) {
2788         SSLerr(SSL_F_SSL_PARSE_SERVERHELLO_TLSEXT, SSL_R_SERVERHELLO_TLSEXT);
2789         return 0;
2790     }
2791     return 1;
2792 }
2793
2794 /*-
2795  * Since the server cache lookup is done early on in the processing of the
2796  * ClientHello and other operations depend on the result some extensions
2797  * need to be handled at the same time.
2798  *
2799  * Two extensions are currently handled, session ticket and extended master
2800  * secret.
2801  *
2802  *   session_id: ClientHello session ID.
2803  *   ext: ClientHello extensions (including length prefix)
2804  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
2805  *       point to the resulting session.
2806  *
2807  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
2808  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
2809  * never be decrypted, nor will s->tlsext_ticket_expected be set to 1.
2810  *
2811  * Returns:
2812  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
2813  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
2814  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
2815  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
2816  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
2817  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
2818  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
2819  *
2820  * Side effects:
2821  *   Sets s->tlsext_ticket_expected to 1 if the server will have to issue
2822  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
2823  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
2824  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
2825  *   s->ctx->tlsext_ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
2826  *   Otherwise, s->tlsext_ticket_expected is set to 0.
2827  *
2828  *   For extended master secret flag is set if the extension is present.
2829  *
2830  */
2831 int tls_check_serverhello_tlsext_early(SSL *s, const PACKET *ext,
2832                                        const PACKET *session_id,
2833                                        SSL_SESSION **ret)
2834 {
2835     unsigned int i;
2836     PACKET local_ext = *ext;
2837     int retv = -1;
2838
2839     int have_ticket = 0;
2840     int use_ticket = tls_use_ticket(s);
2841
2842     *ret = NULL;
2843     s->tlsext_ticket_expected = 0;
2844     s->s3->flags &= ~TLS1_FLAGS_RECEIVED_EXTMS;
2845
2846     /*
2847      * If tickets disabled behave as if no ticket present to permit stateful
2848      * resumption.
2849      */
2850     if ((s->version <= SSL3_VERSION))
2851         return 0;
2852
2853     if (!PACKET_get_net_2(&local_ext, &i)) {
2854         retv = 0;
2855         goto end;
2856     }
2857     while (PACKET_remaining(&local_ext) >= 4) {
2858         unsigned int type, size;
2859
2860         if (!PACKET_get_net_2(&local_ext, &type)
2861             || !PACKET_get_net_2(&local_ext, &size)) {
2862             /* Shouldn't ever happen */
2863             retv = -1;
2864             goto end;
2865         }
2866         if (PACKET_remaining(&local_ext) < size) {
2867             retv = 0;
2868             goto end;
2869         }
2870         if (type == TLSEXT_TYPE_session_ticket && use_ticket) {
2871             int r;
2872             const unsigned char *etick;
2873
2874             /* Duplicate extension */
2875             if (have_ticket != 0) {
2876                 retv = -1;
2877                 goto end;
2878             }
2879             have_ticket = 1;
2880
2881             if (size == 0) {
2882                 /*
2883                  * The client will accept a ticket but doesn't currently have
2884                  * one.
2885                  */
2886                 s->tlsext_ticket_expected = 1;
2887                 retv = 1;
2888                 continue;
2889             }
2890             if (s->tls_session_secret_cb) {
2891                 /*
2892                  * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
2893                  * generating the session from ticket now, trigger
2894                  * abbreviated handshake based on external mechanism to
2895                  * calculate the master secret later.
2896                  */
2897                 retv = 2;
2898                 continue;
2899             }
2900             if (!PACKET_get_bytes(&local_ext, &etick, size)) {
2901                 /* Shouldn't ever happen */
2902                 retv = -1;
2903                 goto end;
2904             }
2905             r = tls_decrypt_ticket(s, etick, size, PACKET_data(session_id),
2906                                    PACKET_remaining(session_id), ret);
2907             switch (r) {
2908             case 2:            /* ticket couldn't be decrypted */
2909                 s->tlsext_ticket_expected = 1;
2910                 retv = 2;
2911                 break;
2912             case 3:            /* ticket was decrypted */
2913                 retv = r;
2914                 break;
2915             case 4:            /* ticket decrypted but need to renew */
2916                 s->tlsext_ticket_expected = 1;
2917                 retv = 3;
2918                 break;
2919             default:           /* fatal error */
2920                 retv = -1;
2921                 break;
2922             }
2923             continue;
2924         } else {
2925             if (type == TLSEXT_TYPE_extended_master_secret)
2926                 s->s3->flags |= TLS1_FLAGS_RECEIVED_EXTMS;
2927             if (!PACKET_forward(&local_ext, size)) {
2928                 retv = -1;
2929                 goto end;
2930             }
2931         }
2932     }
2933     if (have_ticket == 0)
2934         retv = 0;
2935  end:
2936     return retv;
2937 }
2938
2939 /*-
2940  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
2941  *
2942  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
2943  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
2944  *   sess_id: points at the session ID.
2945  *   sesslen: the length of the session ID.
2946  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
2947  *       point to the resulting session.
2948  *
2949  * Returns:
2950  *   -2: fatal error, malloc failure.
2951  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
2952  *    2: the ticket couldn't be decrypted.
2953  *    3: a ticket was successfully decrypted and *psess was set.
2954  *    4: same as 3, but the ticket needs to be renewed.
2955  */
2956 static int tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
2957                               int eticklen, const unsigned char *sess_id,
2958                               int sesslen, SSL_SESSION **psess)
2959 {
2960     SSL_SESSION *sess;
2961     unsigned char *sdec;
2962     const unsigned char *p;
2963     int slen, mlen, renew_ticket = 0, ret = -1;
2964     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
2965     HMAC_CTX *hctx = NULL;
2966     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
2967     SSL_CTX *tctx = s->initial_ctx;
2968
2969     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
2970     hctx = HMAC_CTX_new();
2971     if (hctx == NULL)
2972         return -2;
2973     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
2974     if (ctx == NULL) {
2975         ret = -2;
2976         goto err;
2977     }
2978     if (tctx->tlsext_ticket_key_cb) {
2979         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
2980         int rv = tctx->tlsext_ticket_key_cb(s, nctick, nctick + 16,
2981                                             ctx, hctx, 0);
2982         if (rv < 0)
2983             goto err;
2984         if (rv == 0) {
2985             ret = 2;
2986             goto err;
2987         }
2988         if (rv == 2)
2989             renew_ticket = 1;
2990     } else {
2991         /* Check key name matches */
2992         if (memcmp(etick, tctx->tlsext_tick_key_name,
2993                    sizeof(tctx->tlsext_tick_key_name)) != 0) {
2994             ret = 2;
2995             goto err;
2996         }
2997         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->tlsext_tick_hmac_key,
2998                          sizeof(tctx->tlsext_tick_hmac_key),
2999                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
3000             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
3001                                   tctx->tlsext_tick_aes_key,
3002                                   etick + sizeof(tctx->tlsext_tick_key_name)) <=
3003             0) {
3004             goto err;
3005         }
3006     }
3007     /*
3008      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
3009      * checks on ticket.
3010      */
3011     mlen = HMAC_size(hctx);
3012     if (mlen < 0) {
3013         goto err;
3014     }
3015     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
3016     if (eticklen <=
3017         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
3018         ret = 2;
3019         goto err;
3020     }
3021     eticklen -= mlen;
3022     /* Check HMAC of encrypted ticket */
3023     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
3024         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
3025         goto err;
3026     }
3027     HMAC_CTX_free(hctx);
3028     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
3029         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
3030         return 2;
3031     }
3032     /* Attempt to decrypt session data */
3033     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
3034     p = etick + 16 + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
3035     eticklen -= 16 + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
3036     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
3037     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p, eticklen) <= 0) {
3038         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
3039         OPENSSL_free(sdec);
3040         return -1;
3041     }
3042     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &mlen) <= 0) {
3043         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
3044         OPENSSL_free(sdec);
3045         return 2;
3046     }
3047     slen += mlen;
3048     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
3049     ctx = NULL;
3050     p = sdec;
3051
3052     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
3053     OPENSSL_free(sdec);
3054     if (sess) {
3055         /*
3056          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
3057          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
3058          * structure. If it is empty set length to zero as required by
3059          * standard.
3060          */
3061         if (sesslen)
3062             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
3063         sess->session_id_length = sesslen;
3064         *psess = sess;
3065         if (renew_ticket)
3066             return 4;
3067         else
3068             return 3;
3069     }
3070     ERR_clear_error();
3071     /*
3072      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
3073      */
3074     return 2;
3075  err:
3076     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
3077     HMAC_CTX_free(hctx);
3078     return ret;
3079 }
3080
3081 /* Tables to translate from NIDs to TLS v1.2 ids */
3082
3083 typedef struct {
3084     int nid;
3085     int id;
3086 } tls12_lookup;
3087
3088 static const tls12_lookup tls12_md[] = {
3089     {NID_md5, TLSEXT_hash_md5},
3090     {NID_sha1, TLSEXT_hash_sha1},
3091     {NID_sha224, TLSEXT_hash_sha224},
3092     {NID_sha256, TLSEXT_hash_sha256},
3093     {NID_sha384, TLSEXT_hash_sha384},
3094     {NID_sha512, TLSEXT_hash_sha512},
3095     {NID_id_GostR3411_94, TLSEXT_hash_gostr3411},
3096     {NID_id_GostR3411_2012_256, TLSEXT_hash_gostr34112012_256},
3097     {NID_id_GostR3411_2012_512, TLSEXT_hash_gostr34112012_512},
3098 };
3099
3100 static const tls12_lookup tls12_sig[] = {
3101     {EVP_PKEY_RSA, TLSEXT_signature_rsa},
3102     {EVP_PKEY_DSA, TLSEXT_signature_dsa},
3103     {EVP_PKEY_EC, TLSEXT_signature_ecdsa},
3104     {NID_id_GostR3410_2001, TLSEXT_signature_gostr34102001},
3105     {NID_id_GostR3410_2012_256, TLSEXT_signature_gostr34102012_256},
3106     {NID_id_GostR3410_2012_512, TLSEXT_signature_gostr34102012_512}
3107 };
3108
3109 static int tls12_find_id(int nid, const tls12_lookup *table, size_t tlen)
3110 {
3111     size_t i;
3112     for (i = 0; i < tlen; i++) {
3113         if (table[i].nid == nid)
3114             return table[i].id;
3115     }
3116     return -1;
3117 }
3118
3119 static int tls12_find_nid(int id, const tls12_lookup *table, size_t tlen)
3120 {
3121     size_t i;
3122     for (i = 0; i < tlen; i++) {
3123         if ((table[i].id) == id)
3124             return table[i].nid;
3125     }
3126     return NID_undef;
3127 }
3128
3129 int tls12_get_sigandhash(unsigned char *p, const EVP_PKEY *pk, const EVP_MD *md)
3130 {
3131     int sig_id, md_id;
3132     if (!md)
3133         return 0;
3134     md_id = tls12_find_id(EVP_MD_type(md), tls12_md, OSSL_NELEM(tls12_md));
3135     if (md_id == -1)
3136         return 0;
3137     sig_id = tls12_get_sigid(pk);
3138     if (sig_id == -1)
3139         return 0;
3140     p[0] = (unsigned char)md_id;
3141     p[1] = (unsigned char)sig_id;
3142     return 1;
3143 }
3144
3145 int tls12_get_sigid(const EVP_PKEY *pk)
3146 {
3147     return tls12_find_id(EVP_PKEY_id(pk), tls12_sig, OSSL_NELEM(tls12_sig));
3148 }
3149
3150 typedef struct {
3151     int nid;
3152     int secbits;
3153     int md_idx;
3154     unsigned char tlsext_hash;
3155 } tls12_hash_info;
3156
3157 static const tls12_hash_info tls12_md_info[] = {
3158     {NID_md5, 64, SSL_MD_MD5_IDX, TLSEXT_hash_md5},
3159     {NID_sha1, 80, SSL_MD_SHA1_IDX, TLSEXT_hash_sha1},
3160     {NID_sha224, 112, SSL_MD_SHA224_IDX, TLSEXT_hash_sha224},
3161     {NID_sha256, 128, SSL_MD_SHA256_IDX, TLSEXT_hash_sha256},
3162     {NID_sha384, 192, SSL_MD_SHA384_IDX, TLSEXT_hash_sha384},
3163     {NID_sha512, 256, SSL_MD_SHA512_IDX, TLSEXT_hash_sha512},
3164     {NID_id_GostR3411_94, 128, SSL_MD_GOST94_IDX, TLSEXT_hash_gostr3411},
3165     {NID_id_GostR3411_2012_256, 128, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
3166      TLSEXT_hash_gostr34112012_256},
3167     {NID_id_GostR3411_2012_512, 256, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
3168      TLSEXT_hash_gostr34112012_512},
3169 };
3170
3171 static const tls12_hash_info *tls12_get_hash_info(unsigned char hash_alg)
3172 {
3173     unsigned int i;
3174     if (hash_alg == 0)
3175         return NULL;
3176
3177     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(tls12_md_info); i++) {
3178         if (tls12_md_info[i].tlsext_hash == hash_alg)
3179             return tls12_md_info + i;
3180     }
3181
3182     return NULL;
3183 }
3184
3185 const EVP_MD *tls12_get_hash(unsigned char hash_alg)
3186 {
3187     const tls12_hash_info *inf;
3188     if (hash_alg == TLSEXT_hash_md5 && FIPS_mode())
3189         return NULL;
3190     inf = tls12_get_hash_info(hash_alg);
3191     if (!inf)
3192         return NULL;
3193     return ssl_md(inf->md_idx);
3194 }
3195
3196 static int tls12_get_pkey_idx(unsigned char sig_alg)
3197 {
3198     switch (sig_alg) {
3199 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
3200     case TLSEXT_signature_rsa:
3201         return SSL_PKEY_RSA_SIGN;
3202 #endif
3203 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
3204     case TLSEXT_signature_dsa:
3205         return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
3206 #endif
3207 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3208     case TLSEXT_signature_ecdsa:
3209         return SSL_PKEY_ECC;
3210 #endif
3211 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3212     case TLSEXT_signature_gostr34102001:
3213         return SSL_PKEY_GOST01;
3214
3215     case TLSEXT_signature_gostr34102012_256:
3216         return SSL_PKEY_GOST12_256;
3217
3218     case TLSEXT_signature_gostr34102012_512:
3219         return SSL_PKEY_GOST12_512;
3220 #endif
3221     }
3222     return -1;
3223 }
3224
3225 /* Convert TLS 1.2 signature algorithm extension values into NIDs */
3226 static void tls1_lookup_sigalg(int *phash_nid, int *psign_nid,
3227                                int *psignhash_nid, const unsigned char *data)
3228 {
3229     int sign_nid = NID_undef, hash_nid = NID_undef;
3230     if (!phash_nid && !psign_nid && !psignhash_nid)
3231         return;
3232     if (phash_nid || psignhash_nid) {
3233         hash_nid = tls12_find_nid(data[0], tls12_md, OSSL_NELEM(tls12_md));
3234         if (phash_nid)
3235             *phash_nid = hash_nid;
3236     }
3237     if (psign_nid || psignhash_nid) {
3238         sign_nid = tls12_find_nid(data[1], tls12_sig, OSSL_NELEM(tls12_sig));
3239         if (psign_nid)
3240             *psign_nid = sign_nid;
3241     }
3242     if (psignhash_nid) {
3243         if (sign_nid == NID_undef || hash_nid == NID_undef
3244             || OBJ_find_sigid_by_algs(psignhash_nid, hash_nid, sign_nid) <= 0)
3245             *psignhash_nid = NID_undef;
3246     }
3247 }
3248
3249 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
3250 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const unsigned char *ptmp)
3251 {
3252     /* See if we have an entry in the hash table and it is enabled */
3253     const tls12_hash_info *hinf = tls12_get_hash_info(ptmp[0]);
3254     if (hinf == NULL || ssl_md(hinf->md_idx) == NULL)
3255         return 0;
3256     /* See if public key algorithm allowed */
3257     if (tls12_get_pkey_idx(ptmp[1]) == -1)
3258         return 0;
3259     /* Finally see if security callback allows it */
3260     return ssl_security(s, op, hinf->secbits, hinf->nid, (void *)ptmp);
3261 }
3262
3263 /*
3264  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
3265  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
3266  * disabled.
3267  */
3268
3269 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
3270 {
3271     const unsigned char *sigalgs;
3272     size_t i, sigalgslen;
3273     int have_rsa = 0, have_dsa = 0, have_ecdsa = 0;
3274     /*
3275      * Now go through all signature algorithms seeing if we support any for
3276      * RSA, DSA, ECDSA. Do this for all versions not just TLS 1.2. To keep
3277      * down calls to security callback only check if we have to.
3278      */
3279     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, &sigalgs);
3280     for (i = 0; i < sigalgslen; i += 2, sigalgs += 2) {
3281         switch (sigalgs[1]) {
3282 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
3283         case TLSEXT_signature_rsa:
3284             if (!have_rsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, sigalgs))
3285                 have_rsa = 1;
3286             break;
3287 #endif
3288 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
3289         case TLSEXT_signature_dsa:
3290             if (!have_dsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, sigalgs))
3291                 have_dsa = 1;
3292             break;
3293 #endif
3294 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3295         case TLSEXT_signature_ecdsa:
3296             if (!have_ecdsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, sigalgs))
3297                 have_ecdsa = 1;
3298             break;
3299 #endif
3300         }
3301     }
3302     if (!have_rsa)
3303         *pmask_a |= SSL_aRSA;
3304     if (!have_dsa)
3305         *pmask_a |= SSL_aDSS;
3306     if (!have_ecdsa)
3307         *pmask_a |= SSL_aECDSA;
3308 }
3309
3310 /*
3311  * Old version of the tls12_copy_sigalgs function used by code that has not
3312  * yet been converted to WPACKET yet. It will be deleted once WPACKET conversion
3313  * is complete.
3314  * TODO - DELETE ME
3315  */
3316 size_t tls12_copy_sigalgs_old(SSL *s, unsigned char *out,
3317                           const unsigned char *psig, size_t psiglen)
3318 {
3319     unsigned char *tmpout = out;
3320     size_t i;
3321     for (i = 0; i < psiglen; i += 2, psig += 2) {
3322         if (tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, psig)) {
3323             *tmpout++ = psig[0];
3324             *tmpout++ = psig[1];
3325         }
3326     }
3327     return tmpout - out;
3328 }
3329
3330 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
3331                        const unsigned char *psig, size_t psiglen)
3332 {
3333     size_t i;
3334
3335     for (i = 0; i < psiglen; i += 2, psig += 2) {
3336         if (tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, psig)) {
3337             if (!WPACKET_put_bytes(pkt, psig[0], 1)
3338                     || !WPACKET_put_bytes(pkt, psig[1], 1))
3339                 return 0;
3340         }
3341     }
3342     return 1;
3343 }
3344
3345 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
3346 static int tls12_shared_sigalgs(SSL *s, TLS_SIGALGS *shsig,
3347                                 const unsigned char *pref, size_t preflen,
3348                                 const unsigned char *allow, size_t allowlen)
3349 {
3350     const unsigned char *ptmp, *atmp;
3351     size_t i, j, nmatch = 0;
3352     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i += 2, ptmp += 2) {
3353         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
3354         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, ptmp))
3355             continue;
3356         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j += 2, atmp += 2) {
3357             if (ptmp[0] == atmp[0] && ptmp[1] == atmp[1]) {
3358                 nmatch++;
3359                 if (shsig) {
3360                     shsig->rhash = ptmp[0];
3361                     shsig->rsign = ptmp[1];
3362                     tls1_lookup_sigalg(&shsig->hash_nid,
3363                                        &shsig->sign_nid,
3364                                        &shsig->signandhash_nid, ptmp);
3365                     shsig++;
3366                 }
3367                 break;
3368             }
3369         }
3370     }
3371     return nmatch;
3372 }
3373
3374 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
3375 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
3376 {
3377     const unsigned char *pref, *allow, *conf;
3378     size_t preflen, allowlen, conflen;
3379     size_t nmatch;
3380     TLS_SIGALGS *salgs = NULL;
3381     CERT *c = s->cert;
3382     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
3383
3384     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
3385     c->shared_sigalgs = NULL;
3386     c->shared_sigalgslen = 0;
3387     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
3388     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
3389         conf = c->client_sigalgs;
3390         conflen = c->client_sigalgslen;
3391     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
3392         conf = c->conf_sigalgs;
3393         conflen = c->conf_sigalgslen;
3394     } else
3395         conflen = tls12_get_psigalgs(s, &conf);
3396     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
3397         pref = conf;
3398         preflen = conflen;
3399         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
3400         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
3401     } else {
3402         allow = conf;
3403         allowlen = conflen;
3404         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
3405         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
3406     }
3407     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
3408     if (nmatch) {
3409         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(TLS_SIGALGS));
3410         if (salgs == NULL)
3411             return 0;
3412         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
3413     } else {
3414         salgs = NULL;
3415     }
3416     c->shared_sigalgs = salgs;
3417     c->shared_sigalgslen = nmatch;
3418     return 1;
3419 }
3420
3421 /* Set preferred digest for each key type */
3422
3423 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, const unsigned char *data, int dsize)
3424 {
3425     CERT *c = s->cert;
3426     /* Extension ignored for inappropriate versions */
3427     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
3428         return 1;
3429     /* Should never happen */
3430     if (!c)
3431         return 0;
3432
3433     OPENSSL_free(s->s3->tmp.peer_sigalgs);
3434     s->s3->tmp.peer_sigalgs = OPENSSL_malloc(dsize);
3435     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL)
3436         return 0;
3437     s->s3->tmp.peer_sigalgslen = dsize;
3438     memcpy(s->s3->tmp.peer_sigalgs, data, dsize);
3439     return 1;
3440 }
3441
3442 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
3443 {
3444     int idx;
3445     size_t i;
3446     const EVP_MD *md;
3447     const EVP_MD **pmd = s->s3->tmp.md;
3448     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
3449     CERT *c = s->cert;
3450     TLS_SIGALGS *sigptr;
3451     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
3452         return 0;
3453
3454     for (i = 0, sigptr = c->shared_sigalgs;
3455          i < c->shared_sigalgslen; i++, sigptr++) {
3456         idx = tls12_get_pkey_idx(sigptr->rsign);
3457         if (idx > 0 && pmd[idx] == NULL) {
3458             md = tls12_get_hash(sigptr->rhash);
3459             pmd[idx] = md;
3460             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
3461             if (idx == SSL_PKEY_RSA_SIGN) {
3462                 pvalid[SSL_PKEY_RSA_ENC] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
3463                 pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = md;
3464             }
3465         }
3466
3467     }
3468     /*
3469      * In strict mode leave unset digests as NULL to indicate we can't use
3470      * the certificate for signing.
3471      */
3472     if (!(s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
3473         /*
3474          * Set any remaining keys to default values. NOTE: if alg is not
3475          * supported it stays as NULL.
3476          */
3477 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
3478         if (pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] == NULL)
3479             pmd[SSL_PKEY_DSA_SIGN] = EVP_sha1();
3480 #endif
3481 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
3482         if (pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] == NULL) {
3483             pmd[SSL_PKEY_RSA_SIGN] = EVP_sha1();
3484             pmd[SSL_PKEY_RSA_ENC] = EVP_sha1();
3485         }
3486 #endif
3487 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3488         if (pmd[SSL_PKEY_ECC] == NULL)
3489             pmd[SSL_PKEY_ECC] = EVP_sha1();
3490 #endif
3491 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3492         if (pmd[SSL_PKEY_GOST01] == NULL)
3493             pmd[SSL_PKEY_GOST01] = EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_94);
3494         if (pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] == NULL)
3495             pmd[SSL_PKEY_GOST12_256] =
3496                 EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_2012_256);
3497         if (pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] == NULL)
3498             pmd[SSL_PKEY_GOST12_512] =
3499                 EVP_get_digestbynid(NID_id_GostR3411_2012_512);
3500 #endif
3501     }
3502     return 1;
3503 }
3504
3505 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
3506                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
3507                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
3508 {
3509     const unsigned char *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
3510     if (psig == NULL)
3511         return 0;
3512     if (idx >= 0) {
3513         idx <<= 1;
3514         if (idx >= (int)s->s3->tmp.peer_sigalgslen)
3515             return 0;
3516         psig += idx;
3517         if (rhash)
3518             *rhash = psig[0];
3519         if (rsig)
3520             *rsig = psig[1];
3521         tls1_lookup_sigalg(phash, psign, psignhash, psig);
3522     }
3523     return s->s3->tmp.peer_sigalgslen / 2;
3524 }
3525
3526 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
3527                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
3528                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
3529 {
3530     TLS_SIGALGS *shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs;
3531     if (!shsigalgs || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen)
3532         return 0;
3533     shsigalgs += idx;
3534     if (phash)
3535         *phash = shsigalgs->hash_nid;
3536     if (psign)
3537         *psign = shsigalgs->sign_nid;
3538     if (psignhash)
3539         *psignhash = shsigalgs->signandhash_nid;
3540     if (rsig)
3541         *rsig = shsigalgs->rsign;
3542     if (rhash)
3543         *rhash = shsigalgs->rhash;
3544     return s->cert->shared_sigalgslen;
3545 }
3546
3547 #define MAX_SIGALGLEN   (TLSEXT_hash_num * TLSEXT_signature_num * 2)
3548
3549 typedef struct {
3550     size_t sigalgcnt;
3551     int sigalgs[MAX_SIGALGLEN];
3552 } sig_cb_st;
3553
3554 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
3555 {
3556     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
3557         *psig = EVP_PKEY_RSA;
3558     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
3559         *psig = EVP_PKEY_DSA;
3560     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
3561         *psig = EVP_PKEY_EC;
3562     } else {
3563         *phash = OBJ_sn2nid(str);
3564         if (*phash == NID_undef)
3565             *phash = OBJ_ln2nid(str);
3566     }
3567 }
3568
3569 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
3570 {
3571     sig_cb_st *sarg = arg;
3572     size_t i;
3573     char etmp[20], *p;
3574     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
3575     if (elem == NULL)
3576         return 0;
3577     if (sarg->sigalgcnt == MAX_SIGALGLEN)
3578         return 0;
3579     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
3580         return 0;
3581     memcpy(etmp, elem, len);
3582     etmp[len] = 0;
3583     p = strchr(etmp, '+');
3584     if (!p)
3585         return 0;
3586     *p = 0;
3587     p++;
3588     if (!*p)
3589         return 0;
3590
3591     get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
3592     get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
3593
3594     if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
3595         return 0;
3596
3597     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt; i += 2) {
3598         if (sarg->sigalgs[i] == sig_alg && sarg->sigalgs[i + 1] == hash_alg)
3599             return 0;
3600     }
3601     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = hash_alg;
3602     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = sig_alg;
3603     return 1;
3604 }
3605
3606 /*
3607  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
3608  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
3609  */
3610 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
3611 {
3612     sig_cb_st sig;
3613     sig.sigalgcnt = 0;
3614     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
3615         return 0;
3616     if (c == NULL)
3617         return 1;
3618     return tls1_set_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
3619 }
3620
3621 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
3622 {
3623     unsigned char *sigalgs, *sptr;
3624     int rhash, rsign;
3625     size_t i;
3626     if (salglen & 1)
3627         return 0;
3628     sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen);
3629     if (sigalgs == NULL)
3630         return 0;
3631     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
3632         rhash = tls12_find_id(*psig_nids++, tls12_md, OSSL_NELEM(tls12_md));
3633         rsign = tls12_find_id(*psig_nids++, tls12_sig, OSSL_NELEM(tls12_sig));
3634
3635         if (rhash == -1 || rsign == -1)
3636             goto err;
3637         *sptr++ = rhash;
3638         *sptr++ = rsign;
3639     }
3640
3641     if (client) {
3642         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
3643         c->client_sigalgs = sigalgs;
3644         c->client_sigalgslen = salglen;
3645     } else {
3646         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
3647         c->conf_sigalgs = sigalgs;
3648         c->conf_sigalgslen = salglen;
3649     }
3650
3651     return 1;
3652
3653  err:
3654     OPENSSL_free(sigalgs);
3655     return 0;
3656 }
3657
3658 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
3659 {
3660     int sig_nid;
3661     size_t i;
3662     if (default_nid == -1)
3663         return 1;
3664     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
3665     if (default_nid)
3666         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
3667     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
3668         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i].signandhash_nid)
3669             return 1;
3670     return 0;
3671 }
3672
3673 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
3674 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
3675 {
3676     X509_NAME *nm;
3677     int i;
3678     nm = X509_get_issuer_name(x);
3679     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
3680         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
3681             return 1;
3682     }
3683     return 0;
3684 }
3685
3686 /*
3687  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
3688  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
3689  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
3690  * attempting to use them.
3691  */
3692
3693 /* Flags which need to be set for a certificate when stict mode not set */
3694
3695 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
3696         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
3697 /* Strict mode flags */
3698 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
3699          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
3700          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
3701
3702 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
3703                      int idx)
3704 {
3705     int i;
3706     int rv = 0;
3707     int check_flags = 0, strict_mode;
3708     CERT_PKEY *cpk = NULL;
3709     CERT *c = s->cert;
3710     uint32_t *pvalid;
3711     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
3712     /* idx == -1 means checking server chains */
3713     if (idx != -1) {
3714         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
3715         if (idx == -2) {
3716             cpk = c->key;
3717             idx = cpk - c->pkeys;
3718         } else
3719             cpk = c->pkeys + idx;
3720         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
3721         x = cpk->x509;
3722         pk = cpk->privatekey;
3723         chain = cpk->chain;
3724         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
3725         /* If no cert or key, forget it */
3726         if (!x || !pk)
3727             goto end;
3728     } else {
3729         if (!x || !pk)
3730             return 0;
3731         idx = ssl_cert_type(x, pk);
3732         if (idx == -1)
3733             return 0;
3734         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
3735
3736         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
3737             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
3738         else
3739             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
3740         strict_mode = 1;
3741     }
3742
3743     if (suiteb_flags) {
3744         int ok;
3745         if (check_flags)
3746             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
3747         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
3748         if (ok == X509_V_OK)
3749             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
3750         else if (!check_flags)
3751             goto end;
3752     }
3753
3754     /*
3755      * Check all signature algorithms are consistent with signature
3756      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
3757      */
3758     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
3759         int default_nid;
3760         unsigned char rsign = 0;
3761         if (s->s3->tmp.peer_sigalgs)
3762             default_nid = 0;
3763         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
3764         else {
3765             switch (idx) {
3766             case SSL_PKEY_RSA_ENC:
3767             case SSL_PKEY_RSA_SIGN:
3768                 rsign = TLSEXT_signature_rsa;
3769                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
3770                 break;
3771
3772             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
3773                 rsign = TLSEXT_signature_dsa;
3774                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
3775                 break;
3776
3777             case SSL_PKEY_ECC:
3778                 rsign = TLSEXT_signature_ecdsa;
3779                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
3780                 break;
3781
3782             case SSL_PKEY_GOST01:
3783                 rsign = TLSEXT_signature_gostr34102001;
3784                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
3785                 break;
3786
3787             case SSL_PKEY_GOST12_256:
3788                 rsign = TLSEXT_signature_gostr34102012_256;
3789                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
3790                 break;
3791
3792             case SSL_PKEY_GOST12_512:
3793                 rsign = TLSEXT_signature_gostr34102012_512;
3794                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
3795                 break;
3796
3797             default:
3798                 default_nid = -1;
3799                 break;
3800             }
3801         }
3802         /*
3803          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
3804          * preferred signature algorithms check we support sha1.
3805          */
3806         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
3807             size_t j;
3808             const unsigned char *p = c->conf_sigalgs;
3809             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j += 2, p += 2) {
3810                 if (p[0] == TLSEXT_hash_sha1 && p[1] == rsign)
3811                     break;
3812             }
3813             if (j == c->conf_sigalgslen) {
3814                 if (check_flags)
3815                     goto skip_sigs;
3816                 else
3817                     goto end;
3818             }
3819         }
3820         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
3821         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
3822             if (!check_flags)
3823                 goto end;
3824         } else
3825             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
3826         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
3827         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
3828             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
3829                 if (check_flags) {
3830                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
3831                     break;
3832                 } else
3833                     goto end;
3834             }
3835         }
3836     }
3837     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
3838     else if (check_flags)
3839         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
3840  skip_sigs:
3841     /* Check cert parameters are consistent */
3842     if (tls1_check_cert_param(s, x, check_flags ? 1 : 2))
3843         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
3844     else if (!check_flags)
3845         goto end;
3846     if (!s->server)
3847         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
3848     /* In strict mode check rest of chain too */
3849     else if (strict_mode) {
3850         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
3851         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
3852             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
3853             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
3854                 if (check_flags) {
3855                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
3856                     break;
3857                 } else
3858                     goto end;
3859             }
3860         }
3861     }
3862     if (!s->server && strict_mode) {
3863         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
3864         int check_type = 0;
3865         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
3866         case EVP_PKEY_RSA:
3867             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
3868             break;
3869         case EVP_PKEY_DSA:
3870             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
3871             break;
3872         case EVP_PKEY_EC:
3873             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
3874             break;
3875         }
3876         if (check_type) {
3877             const unsigned char *ctypes;
3878             int ctypelen;
3879             if (c->ctypes) {
3880                 ctypes = c->ctypes;
3881                 ctypelen = (int)c->ctype_num;
3882             } else {
3883                 ctypes = (unsigned char *)s->s3->tmp.ctype;
3884                 ctypelen = s->s3->tmp.ctype_num;
3885             }
3886             for (i = 0; i < ctypelen; i++) {
3887                 if (ctypes[i] == check_type) {
3888                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
3889                     break;
3890                 }
3891             }
3892             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
3893                 goto end;
3894         } else
3895             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
3896
3897         ca_dn = s->s3->tmp.ca_names;
3898
3899         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
3900             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
3901
3902         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
3903             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
3904                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
3905         }
3906         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
3907             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
3908                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
3909                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
3910                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
3911                     break;
3912                 }
3913             }
3914         }
3915         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
3916             goto end;
3917     } else
3918         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
3919
3920     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
3921         rv |= CERT_PKEY_VALID;
3922
3923  end:
3924
3925     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION) {
3926         if (*pvalid & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN)
3927             rv |= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
3928         else if (s->s3->tmp.md[idx] != NULL)
3929             rv |= CERT_PKEY_SIGN;
3930     } else
3931         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
3932
3933     /*
3934      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
3935      * chain is invalid.
3936      */
3937     if (!check_flags) {
3938         if (rv & CERT_PKEY_VALID)
3939             *pvalid = rv;
3940         else {
3941             /* Preserve explicit sign flag, clear rest */
3942             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
3943             return 0;
3944         }
3945     }
3946     return rv;
3947 }
3948
3949 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
3950 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
3951 {
3952     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_ENC);
3953     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_SIGN);
3954     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
3955     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
3956     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
3957     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
3958     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
3959 }
3960
3961 /* User level utiity function to check a chain is suitable */
3962 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
3963 {
3964     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
3965 }
3966
3967 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3968 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
3969 {
3970     int dh_secbits = 80;
3971     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
3972         return DH_get_1024_160();
3973     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
3974         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
3975             dh_secbits = 128;
3976         else
3977             dh_secbits = 80;
3978     } else {
3979         CERT_PKEY *cpk = ssl_get_server_send_pkey(s);
3980         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(cpk->privatekey);
3981     }
3982
3983     if (dh_secbits >= 128) {
3984         DH *dhp = DH_new();
3985         BIGNUM *p, *g;
3986         if (dhp == NULL)
3987             return NULL;
3988         g = BN_new();
3989         if (g != NULL)
3990             BN_set_word(g, 2);
3991         if (dh_secbits >= 192)
3992             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
3993         else
3994             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
3995         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
3996             DH_free(dhp);
3997             BN_free(p);
3998             BN_free(g);
3999             return NULL;
4000         }
4001         return dhp;
4002     }
4003     if (dh_secbits >= 112)
4004         return DH_get_2048_224();
4005     return DH_get_1024_160();
4006 }
4007 #endif
4008
4009 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
4010 {
4011     int secbits = -1;
4012     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
4013     if (pkey) {
4014         /*
4015          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
4016          * security callback for any non-zero security level. This will
4017          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
4018          * omission of parameters is never (?) done in practice.
4019          */
4020         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
4021     }
4022     if (s)
4023         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
4024     else
4025         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
4026 }
4027
4028 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
4029 {
4030     /* Lookup signature algorithm digest */
4031     int secbits = -1, md_nid = NID_undef, sig_nid;
4032     /* Don't check signature if self signed */
4033     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
4034         return 1;
4035     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
4036     if (sig_nid && OBJ_find_sigid_algs(sig_nid, &md_nid, NULL)) {
4037         const EVP_MD *md;
4038         if (md_nid && (md = EVP_get_digestbynid(md_nid)))
4039             secbits = EVP_MD_size(md) * 4;
4040     }
4041     if (s)
4042         return ssl_security(s, op, secbits, md_nid, x);
4043     else
4044         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, md_nid, x);
4045 }
4046
4047 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
4048 {
4049     if (vfy)
4050         vfy = SSL_SECOP_PEER;
4051     if (is_ee) {
4052         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
4053             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
4054     } else {
4055         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
4056             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
4057     }
4058     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
4059         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
4060     return 1;
4061 }
4062
4063 /*
4064  * Check security of a chain, if sk includes the end entity certificate then
4065  * x is NULL. If vfy is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
4066  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
4067  */
4068
4069 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
4070 {
4071     int rv, start_idx, i;
4072     if (x == NULL) {
4073         x = sk_X509_value(sk, 0);
4074         start_idx = 1;
4075     } else
4076         start_idx = 0;
4077
4078     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
4079     if (rv != 1)
4080         return rv;
4081
4082     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
4083         x = sk_X509_value(sk, i);
4084         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
4085         if (rv != 1)
4086             return rv;
4087     }
4088     return 1;
4089 }