Check conversion return in ASN1_INTEGER_print_bio.
[oweals/openssl.git] / crypto / pem / pem_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 <ctype.h>
12 #include <string.h>
13 #include "internal/cryptlib.h"
14 #include <openssl/buffer.h>
15 #include <openssl/objects.h>
16 #include <openssl/evp.h>
17 #include <openssl/rand.h>
18 #include <openssl/x509.h>
19 #include <openssl/pem.h>
20 #include <openssl/pkcs12.h>
21 #include "internal/asn1_int.h"
22 #include <openssl/des.h>
23 #include <openssl/engine.h>
24
25 #define MIN_LENGTH      4
26
27 static int load_iv(char **fromp, unsigned char *to, int num);
28 static int check_pem(const char *nm, const char *name);
29 int pem_check_suffix(const char *pem_str, const char *suffix);
30
31 int PEM_def_callback(char *buf, int num, int rwflag, void *userdata)
32 {
33     int i;
34 #ifndef OPENSSL_NO_UI
35     int min_len;
36     const char *prompt;
37 #endif
38
39     /* We assume that the user passes a default password as userdata */
40     if (userdata) {
41         i = strlen(userdata);
42         i = (i > num) ? num : i;
43         memcpy(buf, userdata, i);
44         return i;
45     }
46
47 #ifdef OPENSSL_NO_UI
48     PEMerr(PEM_F_PEM_DEF_CALLBACK, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
49     return -1;
50 #else
51     prompt = EVP_get_pw_prompt();
52     if (prompt == NULL)
53         prompt = "Enter PEM pass phrase:";
54
55     /*
56      * rwflag == 0 means decryption
57      * rwflag == 1 means encryption
58      *
59      * We assume that for encryption, we want a minimum length, while for
60      * decryption, we cannot know any minimum length, so we assume zero.
61      */
62     min_len = rwflag ? MIN_LENGTH : 0;
63
64     i = EVP_read_pw_string_min(buf, min_len, num, prompt, rwflag);
65     if (i != 0) {
66         PEMerr(PEM_F_PEM_DEF_CALLBACK, PEM_R_PROBLEMS_GETTING_PASSWORD);
67         memset(buf, 0, (unsigned int)num);
68         return -1;
69     }
70     return strlen(buf);
71 #endif
72 }
73
74 void PEM_proc_type(char *buf, int type)
75 {
76     const char *str;
77
78     if (type == PEM_TYPE_ENCRYPTED)
79         str = "ENCRYPTED";
80     else if (type == PEM_TYPE_MIC_CLEAR)
81         str = "MIC-CLEAR";
82     else if (type == PEM_TYPE_MIC_ONLY)
83         str = "MIC-ONLY";
84     else
85         str = "BAD-TYPE";
86
87     OPENSSL_strlcat(buf, "Proc-Type: 4,", PEM_BUFSIZE);
88     OPENSSL_strlcat(buf, str, PEM_BUFSIZE);
89     OPENSSL_strlcat(buf, "\n", PEM_BUFSIZE);
90 }
91
92 void PEM_dek_info(char *buf, const char *type, int len, char *str)
93 {
94     static const unsigned char map[17] = "0123456789ABCDEF";
95     long i;
96     int j;
97
98     OPENSSL_strlcat(buf, "DEK-Info: ", PEM_BUFSIZE);
99     OPENSSL_strlcat(buf, type, PEM_BUFSIZE);
100     OPENSSL_strlcat(buf, ",", PEM_BUFSIZE);
101     j = strlen(buf);
102     if (j + (len * 2) + 1 > PEM_BUFSIZE)
103         return;
104     for (i = 0; i < len; i++) {
105         buf[j + i * 2] = map[(str[i] >> 4) & 0x0f];
106         buf[j + i * 2 + 1] = map[(str[i]) & 0x0f];
107     }
108     buf[j + i * 2] = '\n';
109     buf[j + i * 2 + 1] = '\0';
110 }
111
112 #ifndef OPENSSL_NO_STDIO
113 void *PEM_ASN1_read(d2i_of_void *d2i, const char *name, FILE *fp, void **x,
114                     pem_password_cb *cb, void *u)
115 {
116     BIO *b;
117     void *ret;
118
119     if ((b = BIO_new(BIO_s_file())) == NULL) {
120         PEMerr(PEM_F_PEM_ASN1_READ, ERR_R_BUF_LIB);
121         return (0);
122     }
123     BIO_set_fp(b, fp, BIO_NOCLOSE);
124     ret = PEM_ASN1_read_bio(d2i, name, b, x, cb, u);
125     BIO_free(b);
126     return (ret);
127 }
128 #endif
129
130 static int check_pem(const char *nm, const char *name)
131 {
132     /* Normal matching nm and name */
133     if (strcmp(nm, name) == 0)
134         return 1;
135
136     /* Make PEM_STRING_EVP_PKEY match any private key */
137
138     if (strcmp(name, PEM_STRING_EVP_PKEY) == 0) {
139         int slen;
140         const EVP_PKEY_ASN1_METHOD *ameth;
141         if (strcmp(nm, PEM_STRING_PKCS8) == 0)
142             return 1;
143         if (strcmp(nm, PEM_STRING_PKCS8INF) == 0)
144             return 1;
145         slen = pem_check_suffix(nm, "PRIVATE KEY");
146         if (slen > 0) {
147             /*
148              * NB: ENGINE implementations won't contain a deprecated old
149              * private key decode function so don't look for them.
150              */
151             ameth = EVP_PKEY_asn1_find_str(NULL, nm, slen);
152             if (ameth && ameth->old_priv_decode)
153                 return 1;
154         }
155         return 0;
156     }
157
158     if (strcmp(name, PEM_STRING_PARAMETERS) == 0) {
159         int slen;
160         const EVP_PKEY_ASN1_METHOD *ameth;
161         slen = pem_check_suffix(nm, "PARAMETERS");
162         if (slen > 0) {
163             ENGINE *e;
164             ameth = EVP_PKEY_asn1_find_str(&e, nm, slen);
165             if (ameth) {
166                 int r;
167                 if (ameth->param_decode)
168                     r = 1;
169                 else
170                     r = 0;
171 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
172                 ENGINE_finish(e);
173 #endif
174                 return r;
175             }
176         }
177         return 0;
178     }
179     /* If reading DH parameters handle X9.42 DH format too */
180     if (strcmp(nm, PEM_STRING_DHXPARAMS) == 0
181         && strcmp(name, PEM_STRING_DHPARAMS) == 0)
182         return 1;
183
184     /* Permit older strings */
185
186     if (strcmp(nm, PEM_STRING_X509_OLD) == 0
187         && strcmp(name, PEM_STRING_X509) == 0)
188         return 1;
189
190     if (strcmp(nm, PEM_STRING_X509_REQ_OLD) == 0
191         && strcmp(name, PEM_STRING_X509_REQ) == 0)
192         return 1;
193
194     /* Allow normal certs to be read as trusted certs */
195     if (strcmp(nm, PEM_STRING_X509) == 0
196         && strcmp(name, PEM_STRING_X509_TRUSTED) == 0)
197         return 1;
198
199     if (strcmp(nm, PEM_STRING_X509_OLD) == 0
200         && strcmp(name, PEM_STRING_X509_TRUSTED) == 0)
201         return 1;
202
203     /* Some CAs use PKCS#7 with CERTIFICATE headers */
204     if (strcmp(nm, PEM_STRING_X509) == 0
205         && strcmp(name, PEM_STRING_PKCS7) == 0)
206         return 1;
207
208     if (strcmp(nm, PEM_STRING_PKCS7_SIGNED) == 0
209         && strcmp(name, PEM_STRING_PKCS7) == 0)
210         return 1;
211
212 #ifndef OPENSSL_NO_CMS
213     if (strcmp(nm, PEM_STRING_X509) == 0
214         && strcmp(name, PEM_STRING_CMS) == 0)
215         return 1;
216     /* Allow CMS to be read from PKCS#7 headers */
217     if (strcmp(nm, PEM_STRING_PKCS7) == 0
218         && strcmp(name, PEM_STRING_CMS) == 0)
219         return 1;
220 #endif
221
222     return 0;
223 }
224
225 int PEM_bytes_read_bio(unsigned char **pdata, long *plen, char **pnm,
226                        const char *name, BIO *bp, pem_password_cb *cb,
227                        void *u)
228 {
229     EVP_CIPHER_INFO cipher;
230     char *nm = NULL, *header = NULL;
231     unsigned char *data = NULL;
232     long len;
233     int ret = 0;
234
235     for (;;) {
236         if (!PEM_read_bio(bp, &nm, &header, &data, &len)) {
237             if (ERR_GET_REASON(ERR_peek_error()) == PEM_R_NO_START_LINE)
238                 ERR_add_error_data(2, "Expecting: ", name);
239             return 0;
240         }
241         if (check_pem(nm, name))
242             break;
243         OPENSSL_free(nm);
244         OPENSSL_free(header);
245         OPENSSL_free(data);
246     }
247     if (!PEM_get_EVP_CIPHER_INFO(header, &cipher))
248         goto err;
249     if (!PEM_do_header(&cipher, data, &len, cb, u))
250         goto err;
251
252     *pdata = data;
253     *plen = len;
254
255     if (pnm)
256         *pnm = nm;
257
258     ret = 1;
259
260  err:
261     if (!ret || !pnm)
262         OPENSSL_free(nm);
263     OPENSSL_free(header);
264     if (!ret)
265         OPENSSL_free(data);
266     return ret;
267 }
268
269 #ifndef OPENSSL_NO_STDIO
270 int PEM_ASN1_write(i2d_of_void *i2d, const char *name, FILE *fp,
271                    void *x, const EVP_CIPHER *enc, unsigned char *kstr,
272                    int klen, pem_password_cb *callback, void *u)
273 {
274     BIO *b;
275     int ret;
276
277     if ((b = BIO_new(BIO_s_file())) == NULL) {
278         PEMerr(PEM_F_PEM_ASN1_WRITE, ERR_R_BUF_LIB);
279         return (0);
280     }
281     BIO_set_fp(b, fp, BIO_NOCLOSE);
282     ret = PEM_ASN1_write_bio(i2d, name, b, x, enc, kstr, klen, callback, u);
283     BIO_free(b);
284     return (ret);
285 }
286 #endif
287
288 int PEM_ASN1_write_bio(i2d_of_void *i2d, const char *name, BIO *bp,
289                        void *x, const EVP_CIPHER *enc, unsigned char *kstr,
290                        int klen, pem_password_cb *callback, void *u)
291 {
292     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
293     int dsize = 0, i = 0, j = 0, ret = 0;
294     unsigned char *p, *data = NULL;
295     const char *objstr = NULL;
296     char buf[PEM_BUFSIZE];
297     unsigned char key[EVP_MAX_KEY_LENGTH];
298     unsigned char iv[EVP_MAX_IV_LENGTH];
299
300     if (enc != NULL) {
301         objstr = OBJ_nid2sn(EVP_CIPHER_nid(enc));
302         if (objstr == NULL || EVP_CIPHER_iv_length(enc) == 0) {
303             PEMerr(PEM_F_PEM_ASN1_WRITE_BIO, PEM_R_UNSUPPORTED_CIPHER);
304             goto err;
305         }
306     }
307
308     if ((dsize = i2d(x, NULL)) < 0) {
309         PEMerr(PEM_F_PEM_ASN1_WRITE_BIO, ERR_R_ASN1_LIB);
310         dsize = 0;
311         goto err;
312     }
313     /* dsize + 8 bytes are needed */
314     /* actually it needs the cipher block size extra... */
315     data = OPENSSL_malloc((unsigned int)dsize + 20);
316     if (data == NULL) {
317         PEMerr(PEM_F_PEM_ASN1_WRITE_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
318         goto err;
319     }
320     p = data;
321     i = i2d(x, &p);
322
323     if (enc != NULL) {
324         if (kstr == NULL) {
325             if (callback == NULL)
326                 klen = PEM_def_callback(buf, PEM_BUFSIZE, 1, u);
327             else
328                 klen = (*callback) (buf, PEM_BUFSIZE, 1, u);
329             if (klen <= 0) {
330                 PEMerr(PEM_F_PEM_ASN1_WRITE_BIO, PEM_R_READ_KEY);
331                 goto err;
332             }
333 #ifdef CHARSET_EBCDIC
334             /* Convert the pass phrase from EBCDIC */
335             ebcdic2ascii(buf, buf, klen);
336 #endif
337             kstr = (unsigned char *)buf;
338         }
339         RAND_add(data, i, 0);   /* put in the RSA key. */
340         OPENSSL_assert(EVP_CIPHER_iv_length(enc) <= (int)sizeof(iv));
341         if (RAND_bytes(iv, EVP_CIPHER_iv_length(enc)) <= 0) /* Generate a salt */
342             goto err;
343         /*
344          * The 'iv' is used as the iv and as a salt.  It is NOT taken from
345          * the BytesToKey function
346          */
347         if (!EVP_BytesToKey(enc, EVP_md5(), iv, kstr, klen, 1, key, NULL))
348             goto err;
349
350         if (kstr == (unsigned char *)buf)
351             OPENSSL_cleanse(buf, PEM_BUFSIZE);
352
353         OPENSSL_assert(strlen(objstr) + 23 + 2 * EVP_CIPHER_iv_length(enc) + 13
354                        <= sizeof(buf));
355
356         buf[0] = '\0';
357         PEM_proc_type(buf, PEM_TYPE_ENCRYPTED);
358         PEM_dek_info(buf, objstr, EVP_CIPHER_iv_length(enc), (char *)iv);
359         /* k=strlen(buf); */
360
361         ret = 1;
362         if ((ctx = EVP_CIPHER_CTX_new()) == NULL
363             || !EVP_EncryptInit_ex(ctx, enc, NULL, key, iv)
364             || !EVP_EncryptUpdate(ctx, data, &j, data, i)
365             || !EVP_EncryptFinal_ex(ctx, &(data[j]), &i))
366             ret = 0;
367         if (ret == 0)
368             goto err;
369         i += j;
370     } else {
371         ret = 1;
372         buf[0] = '\0';
373     }
374     i = PEM_write_bio(bp, name, buf, data, i);
375     if (i <= 0)
376         ret = 0;
377  err:
378     OPENSSL_cleanse(key, sizeof(key));
379     OPENSSL_cleanse(iv, sizeof(iv));
380     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
381     OPENSSL_cleanse(buf, PEM_BUFSIZE);
382     OPENSSL_clear_free(data, (unsigned int)dsize);
383     return (ret);
384 }
385
386 int PEM_do_header(EVP_CIPHER_INFO *cipher, unsigned char *data, long *plen,
387                   pem_password_cb *callback, void *u)
388 {
389     int ok;
390     int keylen;
391     long len = *plen;
392     int ilen = (int) len;       /* EVP_DecryptUpdate etc. take int lengths */
393     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
394     unsigned char key[EVP_MAX_KEY_LENGTH];
395     char buf[PEM_BUFSIZE];
396
397 #if LONG_MAX > INT_MAX
398     /* Check that we did not truncate the length */
399     if (len > INT_MAX) {
400         PEMerr(PEM_F_PEM_DO_HEADER, PEM_R_HEADER_TOO_LONG);
401         return 0;
402     }
403 #endif
404
405     if (cipher->cipher == NULL)
406         return 1;
407     if (callback == NULL)
408         keylen = PEM_def_callback(buf, PEM_BUFSIZE, 0, u);
409     else
410         keylen = callback(buf, PEM_BUFSIZE, 0, u);
411     if (keylen < 0) {
412         PEMerr(PEM_F_PEM_DO_HEADER, PEM_R_BAD_PASSWORD_READ);
413         return 0;
414     }
415 #ifdef CHARSET_EBCDIC
416     /* Convert the pass phrase from EBCDIC */
417     ebcdic2ascii(buf, buf, keylen);
418 #endif
419
420     if (!EVP_BytesToKey(cipher->cipher, EVP_md5(), &(cipher->iv[0]),
421                         (unsigned char *)buf, keylen, 1, key, NULL))
422         return 0;
423
424     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
425     if (ctx == NULL)
426         return 0;
427
428     ok = EVP_DecryptInit_ex(ctx, cipher->cipher, NULL, key, &(cipher->iv[0]));
429     if (ok)
430         ok = EVP_DecryptUpdate(ctx, data, &ilen, data, ilen);
431     if (ok) {
432         /* Squirrel away the length of data decrypted so far. */
433         *plen = ilen;
434         ok = EVP_DecryptFinal_ex(ctx, &(data[ilen]), &ilen);
435     }
436     if (ok)
437         *plen += ilen;
438     else
439         PEMerr(PEM_F_PEM_DO_HEADER, PEM_R_BAD_DECRYPT);
440
441     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
442     OPENSSL_cleanse((char *)buf, sizeof(buf));
443     OPENSSL_cleanse((char *)key, sizeof(key));
444     return ok;
445 }
446
447 /*
448  * This implements a very limited PEM header parser that does not support the
449  * full grammar of rfc1421.  In particular, folded headers are not supported,
450  * nor is additional whitespace.
451  *
452  * A robust implementation would make use of a library that turns the headers
453  * into a BIO from which one folded line is read at a time, and is then split
454  * into a header label and content.  We would then parse the content of the
455  * headers we care about.  This is overkill for just this limited use-case, but
456  * presumably we also parse rfc822-style headers for S/MIME, so a common
457  * abstraction might well be more generally useful.
458  */
459 int PEM_get_EVP_CIPHER_INFO(char *header, EVP_CIPHER_INFO *cipher)
460 {
461     static const char ProcType[] = "Proc-Type:";
462     static const char ENCRYPTED[] = "ENCRYPTED";
463     static const char DEKInfo[] = "DEK-Info:";
464     const EVP_CIPHER *enc = NULL;
465     int ivlen;
466     char *dekinfostart, c;
467
468     cipher->cipher = NULL;
469     memset(cipher->iv, 0, sizeof(cipher->iv));
470     if ((header == NULL) || (*header == '\0') || (*header == '\n'))
471         return 1;
472
473     if (strncmp(header, ProcType, sizeof(ProcType)-1) != 0) {
474         PEMerr(PEM_F_PEM_GET_EVP_CIPHER_INFO, PEM_R_NOT_PROC_TYPE);
475         return 0;
476     }
477     header += sizeof(ProcType)-1;
478     header += strspn(header, " \t");
479
480     if (*header++ != '4' || *header++ != ',')
481         return 0;
482     header += strspn(header, " \t");
483
484     /* We expect "ENCRYPTED" followed by optional white-space + line break */
485     if (strncmp(header, ENCRYPTED, sizeof(ENCRYPTED)-1) != 0 ||
486         strspn(header+sizeof(ENCRYPTED)-1, " \t\r\n") == 0) {
487         PEMerr(PEM_F_PEM_GET_EVP_CIPHER_INFO, PEM_R_NOT_ENCRYPTED);
488         return 0;
489     }
490     header += sizeof(ENCRYPTED)-1;
491     header += strspn(header, " \t\r");
492     if (*header++ != '\n') {
493         PEMerr(PEM_F_PEM_GET_EVP_CIPHER_INFO, PEM_R_SHORT_HEADER);
494         return 0;
495     }
496
497     /*-
498      * https://tools.ietf.org/html/rfc1421#section-4.6.1.3
499      * We expect "DEK-Info: algo[,hex-parameters]"
500      */
501     if (strncmp(header, DEKInfo, sizeof(DEKInfo)-1) != 0) {
502         PEMerr(PEM_F_PEM_GET_EVP_CIPHER_INFO, PEM_R_NOT_DEK_INFO);
503         return 0;
504     }
505     header += sizeof(DEKInfo)-1;
506     header += strspn(header, " \t");
507
508     /*
509      * DEK-INFO is a comma-separated combination of algorithm name and optional
510      * parameters.
511      */
512     dekinfostart = header;
513     header += strcspn(header, " \t,");
514     c = *header;
515     *header = '\0';
516     cipher->cipher = enc = EVP_get_cipherbyname(dekinfostart);
517     *header = c;
518     header += strspn(header, " \t");
519
520     if (enc == NULL) {
521         PEMerr(PEM_F_PEM_GET_EVP_CIPHER_INFO, PEM_R_UNSUPPORTED_ENCRYPTION);
522         return 0;
523     }
524     ivlen = EVP_CIPHER_iv_length(enc);
525     if (ivlen > 0 && *header++ != ',') {
526         PEMerr(PEM_F_PEM_GET_EVP_CIPHER_INFO, PEM_R_MISSING_DEK_IV);
527         return 0;
528     } else if (ivlen == 0 && *header == ',') {
529         PEMerr(PEM_F_PEM_GET_EVP_CIPHER_INFO, PEM_R_UNEXPECTED_DEK_IV);
530         return 0;
531     }
532
533     if (!load_iv(&header, cipher->iv, EVP_CIPHER_iv_length(enc)))
534         return 0;
535
536     return 1;
537 }
538
539 static int load_iv(char **fromp, unsigned char *to, int num)
540 {
541     int v, i;
542     char *from;
543
544     from = *fromp;
545     for (i = 0; i < num; i++)
546         to[i] = 0;
547     num *= 2;
548     for (i = 0; i < num; i++) {
549         v = OPENSSL_hexchar2int(*from);
550         if (v < 0) {
551             PEMerr(PEM_F_LOAD_IV, PEM_R_BAD_IV_CHARS);
552             return (0);
553         }
554         from++;
555         to[i / 2] |= v << (long)((!(i & 1)) * 4);
556     }
557
558     *fromp = from;
559     return (1);
560 }
561
562 #ifndef OPENSSL_NO_STDIO
563 int PEM_write(FILE *fp, const char *name, const char *header,
564               const unsigned char *data, long len)
565 {
566     BIO *b;
567     int ret;
568
569     if ((b = BIO_new(BIO_s_file())) == NULL) {
570         PEMerr(PEM_F_PEM_WRITE, ERR_R_BUF_LIB);
571         return (0);
572     }
573     BIO_set_fp(b, fp, BIO_NOCLOSE);
574     ret = PEM_write_bio(b, name, header, data, len);
575     BIO_free(b);
576     return (ret);
577 }
578 #endif
579
580 int PEM_write_bio(BIO *bp, const char *name, const char *header,
581                   const unsigned char *data, long len)
582 {
583     int nlen, n, i, j, outl;
584     unsigned char *buf = NULL;
585     EVP_ENCODE_CTX *ctx = EVP_ENCODE_CTX_new();
586     int reason = ERR_R_BUF_LIB;
587
588     if (ctx == NULL) {
589         reason = ERR_R_MALLOC_FAILURE;
590         goto err;
591     }
592
593     EVP_EncodeInit(ctx);
594     nlen = strlen(name);
595
596     if ((BIO_write(bp, "-----BEGIN ", 11) != 11) ||
597         (BIO_write(bp, name, nlen) != nlen) ||
598         (BIO_write(bp, "-----\n", 6) != 6))
599         goto err;
600
601     i = strlen(header);
602     if (i > 0) {
603         if ((BIO_write(bp, header, i) != i) || (BIO_write(bp, "\n", 1) != 1))
604             goto err;
605     }
606
607     buf = OPENSSL_malloc(PEM_BUFSIZE * 8);
608     if (buf == NULL) {
609         reason = ERR_R_MALLOC_FAILURE;
610         goto err;
611     }
612
613     i = j = 0;
614     while (len > 0) {
615         n = (int)((len > (PEM_BUFSIZE * 5)) ? (PEM_BUFSIZE * 5) : len);
616         if (!EVP_EncodeUpdate(ctx, buf, &outl, &(data[j]), n))
617             goto err;
618         if ((outl) && (BIO_write(bp, (char *)buf, outl) != outl))
619             goto err;
620         i += outl;
621         len -= n;
622         j += n;
623     }
624     EVP_EncodeFinal(ctx, buf, &outl);
625     if ((outl > 0) && (BIO_write(bp, (char *)buf, outl) != outl))
626         goto err;
627     if ((BIO_write(bp, "-----END ", 9) != 9) ||
628         (BIO_write(bp, name, nlen) != nlen) ||
629         (BIO_write(bp, "-----\n", 6) != 6))
630         goto err;
631     OPENSSL_clear_free(buf, PEM_BUFSIZE * 8);
632     EVP_ENCODE_CTX_free(ctx);
633     return (i + outl);
634  err:
635     OPENSSL_clear_free(buf, PEM_BUFSIZE * 8);
636     EVP_ENCODE_CTX_free(ctx);
637     PEMerr(PEM_F_PEM_WRITE_BIO, reason);
638     return (0);
639 }
640
641 #ifndef OPENSSL_NO_STDIO
642 int PEM_read(FILE *fp, char **name, char **header, unsigned char **data,
643              long *len)
644 {
645     BIO *b;
646     int ret;
647
648     if ((b = BIO_new(BIO_s_file())) == NULL) {
649         PEMerr(PEM_F_PEM_READ, ERR_R_BUF_LIB);
650         return (0);
651     }
652     BIO_set_fp(b, fp, BIO_NOCLOSE);
653     ret = PEM_read_bio(b, name, header, data, len);
654     BIO_free(b);
655     return (ret);
656 }
657 #endif
658
659 int PEM_read_bio(BIO *bp, char **name, char **header, unsigned char **data,
660                  long *len)
661 {
662     EVP_ENCODE_CTX *ctx = EVP_ENCODE_CTX_new();
663     int end = 0, i, k, bl = 0, hl = 0, nohead = 0;
664     char buf[256];
665     BUF_MEM *nameB;
666     BUF_MEM *headerB;
667     BUF_MEM *dataB, *tmpB;
668
669     if (ctx == NULL) {
670         PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
671         return (0);
672     }
673
674     nameB = BUF_MEM_new();
675     headerB = BUF_MEM_new();
676     dataB = BUF_MEM_new();
677     if ((nameB == NULL) || (headerB == NULL) || (dataB == NULL)) {
678         goto err;
679     }
680
681     buf[254] = '\0';
682     for (;;) {
683         i = BIO_gets(bp, buf, 254);
684
685         if (i <= 0) {
686             PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, PEM_R_NO_START_LINE);
687             goto err;
688         }
689
690         while ((i >= 0) && (buf[i] <= ' '))
691             i--;
692         buf[++i] = '\n';
693         buf[++i] = '\0';
694
695         if (strncmp(buf, "-----BEGIN ", 11) == 0) {
696             i = strlen(&(buf[11]));
697
698             if (strncmp(&(buf[11 + i - 6]), "-----\n", 6) != 0)
699                 continue;
700             if (!BUF_MEM_grow(nameB, i + 9)) {
701                 PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
702                 goto err;
703             }
704             memcpy(nameB->data, &(buf[11]), i - 6);
705             nameB->data[i - 6] = '\0';
706             break;
707         }
708     }
709     hl = 0;
710     if (!BUF_MEM_grow(headerB, 256)) {
711         PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
712         goto err;
713     }
714     headerB->data[0] = '\0';
715     for (;;) {
716         i = BIO_gets(bp, buf, 254);
717         if (i <= 0)
718             break;
719
720         while ((i >= 0) && (buf[i] <= ' '))
721             i--;
722         buf[++i] = '\n';
723         buf[++i] = '\0';
724
725         if (buf[0] == '\n')
726             break;
727         if (!BUF_MEM_grow(headerB, hl + i + 9)) {
728             PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
729             goto err;
730         }
731         if (strncmp(buf, "-----END ", 9) == 0) {
732             nohead = 1;
733             break;
734         }
735         memcpy(&(headerB->data[hl]), buf, i);
736         headerB->data[hl + i] = '\0';
737         hl += i;
738     }
739
740     bl = 0;
741     if (!BUF_MEM_grow(dataB, 1024)) {
742         PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
743         goto err;
744     }
745     dataB->data[0] = '\0';
746     if (!nohead) {
747         for (;;) {
748             i = BIO_gets(bp, buf, 254);
749             if (i <= 0)
750                 break;
751
752             while ((i >= 0) && (buf[i] <= ' '))
753                 i--;
754             buf[++i] = '\n';
755             buf[++i] = '\0';
756
757             if (i != 65)
758                 end = 1;
759             if (strncmp(buf, "-----END ", 9) == 0)
760                 break;
761             if (i > 65)
762                 break;
763             if (!BUF_MEM_grow_clean(dataB, i + bl + 9)) {
764                 PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
765                 goto err;
766             }
767             memcpy(&(dataB->data[bl]), buf, i);
768             dataB->data[bl + i] = '\0';
769             bl += i;
770             if (end) {
771                 buf[0] = '\0';
772                 i = BIO_gets(bp, buf, 254);
773                 if (i <= 0)
774                     break;
775
776                 while ((i >= 0) && (buf[i] <= ' '))
777                     i--;
778                 buf[++i] = '\n';
779                 buf[++i] = '\0';
780
781                 break;
782             }
783         }
784     } else {
785         tmpB = headerB;
786         headerB = dataB;
787         dataB = tmpB;
788         bl = hl;
789     }
790     i = strlen(nameB->data);
791     if ((strncmp(buf, "-----END ", 9) != 0) ||
792         (strncmp(nameB->data, &(buf[9]), i) != 0) ||
793         (strncmp(&(buf[9 + i]), "-----\n", 6) != 0)) {
794         PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, PEM_R_BAD_END_LINE);
795         goto err;
796     }
797
798     EVP_DecodeInit(ctx);
799     i = EVP_DecodeUpdate(ctx,
800                          (unsigned char *)dataB->data, &bl,
801                          (unsigned char *)dataB->data, bl);
802     if (i < 0) {
803         PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, PEM_R_BAD_BASE64_DECODE);
804         goto err;
805     }
806     i = EVP_DecodeFinal(ctx, (unsigned char *)&(dataB->data[bl]), &k);
807     if (i < 0) {
808         PEMerr(PEM_F_PEM_READ_BIO, PEM_R_BAD_BASE64_DECODE);
809         goto err;
810     }
811     bl += k;
812
813     if (bl == 0)
814         goto err;
815     *name = nameB->data;
816     *header = headerB->data;
817     *data = (unsigned char *)dataB->data;
818     *len = bl;
819     OPENSSL_free(nameB);
820     OPENSSL_free(headerB);
821     OPENSSL_free(dataB);
822     EVP_ENCODE_CTX_free(ctx);
823     return (1);
824  err:
825     BUF_MEM_free(nameB);
826     BUF_MEM_free(headerB);
827     BUF_MEM_free(dataB);
828     EVP_ENCODE_CTX_free(ctx);
829     return (0);
830 }
831
832 /*
833  * Check pem string and return prefix length. If for example the pem_str ==
834  * "RSA PRIVATE KEY" and suffix = "PRIVATE KEY" the return value is 3 for the
835  * string "RSA".
836  */
837
838 int pem_check_suffix(const char *pem_str, const char *suffix)
839 {
840     int pem_len = strlen(pem_str);
841     int suffix_len = strlen(suffix);
842     const char *p;
843     if (suffix_len + 1 >= pem_len)
844         return 0;
845     p = pem_str + pem_len - suffix_len;
846     if (strcmp(p, suffix))
847         return 0;
848     p--;
849     if (*p != ' ')
850         return 0;
851     return p - pem_str;
852 }