Check for V_ASN1_BOOLEAN/V_ASN1_NULL in X509_ATTRIBUTE_get0_data
[oweals/openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2018 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 "internal/nelem.h"
21 #include "ssl_locl.h"
22 #include <openssl/ct.h>
23
24 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
25     tls1_enc,
26     tls1_mac,
27     tls1_setup_key_block,
28     tls1_generate_master_secret,
29     tls1_change_cipher_state,
30     tls1_final_finish_mac,
31     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
32     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
33     tls1_alert_code,
34     tls1_export_keying_material,
35     0,
36     ssl3_set_handshake_header,
37     tls_close_construct_packet,
38     ssl3_handshake_write
39 };
40
41 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
42     tls1_enc,
43     tls1_mac,
44     tls1_setup_key_block,
45     tls1_generate_master_secret,
46     tls1_change_cipher_state,
47     tls1_final_finish_mac,
48     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
49     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
50     tls1_alert_code,
51     tls1_export_keying_material,
52     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
53     ssl3_set_handshake_header,
54     tls_close_construct_packet,
55     ssl3_handshake_write
56 };
57
58 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
59     tls1_enc,
60     tls1_mac,
61     tls1_setup_key_block,
62     tls1_generate_master_secret,
63     tls1_change_cipher_state,
64     tls1_final_finish_mac,
65     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
66     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
67     tls1_alert_code,
68     tls1_export_keying_material,
69     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
70         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
71     ssl3_set_handshake_header,
72     tls_close_construct_packet,
73     ssl3_handshake_write
74 };
75
76 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
77     tls13_enc,
78     tls1_mac,
79     tls13_setup_key_block,
80     tls13_generate_master_secret,
81     tls13_change_cipher_state,
82     tls13_final_finish_mac,
83     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
84     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
85     tls13_alert_code,
86     tls13_export_keying_material,
87     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
88     ssl3_set_handshake_header,
89     tls_close_construct_packet,
90     ssl3_handshake_write
91 };
92
93 long tls1_default_timeout(void)
94 {
95     /*
96      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
97      * http, the cache would over fill
98      */
99     return (60 * 60 * 2);
100 }
101
102 int tls1_new(SSL *s)
103 {
104     if (!ssl3_new(s))
105         return 0;
106     if (!s->method->ssl_clear(s))
107         return 0;
108
109     return 1;
110 }
111
112 void tls1_free(SSL *s)
113 {
114     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
115     ssl3_free(s);
116 }
117
118 int tls1_clear(SSL *s)
119 {
120     if (!ssl3_clear(s))
121         return 0;
122
123     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
124         s->version = TLS_MAX_VERSION;
125     else
126         s->version = s->method->version;
127
128     return 1;
129 }
130
131 #ifndef OPENSSL_NO_EC
132
133 /*
134  * Table of curve information.
135  * Do not delete entries or reorder this array! It is used as a lookup
136  * table: the index of each entry is one less than the TLS curve id.
137  */
138 static const TLS_GROUP_INFO nid_list[] = {
139     {NID_sect163k1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163k1 (1) */
140     {NID_sect163r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r1 (2) */
141     {NID_sect163r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r2 (3) */
142     {NID_sect193r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r1 (4) */
143     {NID_sect193r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r2 (5) */
144     {NID_sect233k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233k1 (6) */
145     {NID_sect233r1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233r1 (7) */
146     {NID_sect239k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect239k1 (8) */
147     {NID_sect283k1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283k1 (9) */
148     {NID_sect283r1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283r1 (10) */
149     {NID_sect409k1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409k1 (11) */
150     {NID_sect409r1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409r1 (12) */
151     {NID_sect571k1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571k1 (13) */
152     {NID_sect571r1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571r1 (14) */
153     {NID_secp160k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160k1 (15) */
154     {NID_secp160r1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r1 (16) */
155     {NID_secp160r2, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r2 (17) */
156     {NID_secp192k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192k1 (18) */
157     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192r1 (19) */
158     {NID_secp224k1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224k1 (20) */
159     {NID_secp224r1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224r1 (21) */
160     {NID_secp256k1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256k1 (22) */
161     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256r1 (23) */
162     {NID_secp384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp384r1 (24) */
163     {NID_secp521r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp521r1 (25) */
164     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP256r1 (26) */
165     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP384r1 (27) */
166     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpool512r1 (28) */
167     {EVP_PKEY_X25519, 128, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X25519 (29) */
168     {EVP_PKEY_X448, 224, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X448 (30) */
169 };
170
171 static const unsigned char ecformats_default[] = {
172     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
173     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
174     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
175 };
176
177 /* The default curves */
178 static const uint16_t eccurves_default[] = {
179     29,                      /* X25519 (29) */
180     23,                      /* secp256r1 (23) */
181     30,                      /* X448 (30) */
182     25,                      /* secp521r1 (25) */
183     24,                      /* secp384r1 (24) */
184 };
185
186 static const uint16_t suiteb_curves[] = {
187     TLSEXT_curve_P_256,
188     TLSEXT_curve_P_384
189 };
190
191 const TLS_GROUP_INFO *tls1_group_id_lookup(uint16_t group_id)
192 {
193     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
194     if (group_id < 1 || group_id > OSSL_NELEM(nid_list))
195         return NULL;
196     return &nid_list[group_id - 1];
197 }
198
199 static uint16_t tls1_nid2group_id(int nid)
200 {
201     size_t i;
202     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
203         if (nid_list[i].nid == nid)
204             return (uint16_t)(i + 1);
205     }
206     return 0;
207 }
208
209 /*
210  * Set *pgroups to the supported groups list and *pgroupslen to
211  * the number of groups supported.
212  */
213 void tls1_get_supported_groups(SSL *s, const uint16_t **pgroups,
214                                size_t *pgroupslen)
215 {
216
217     /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
218     switch (tls1_suiteb(s)) {
219     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
220         *pgroups = suiteb_curves;
221         *pgroupslen = OSSL_NELEM(suiteb_curves);
222         break;
223
224     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
225         *pgroups = suiteb_curves;
226         *pgroupslen = 1;
227         break;
228
229     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
230         *pgroups = suiteb_curves + 1;
231         *pgroupslen = 1;
232         break;
233
234     default:
235         if (s->ext.supportedgroups == NULL) {
236             *pgroups = eccurves_default;
237             *pgroupslen = OSSL_NELEM(eccurves_default);
238         } else {
239             *pgroups = s->ext.supportedgroups;
240             *pgroupslen = s->ext.supportedgroups_len;
241         }
242         break;
243     }
244 }
245
246 /* See if curve is allowed by security callback */
247 int tls_curve_allowed(SSL *s, uint16_t curve, int op)
248 {
249     const TLS_GROUP_INFO *cinfo = tls1_group_id_lookup(curve);
250     unsigned char ctmp[2];
251
252     if (cinfo == NULL)
253         return 0;
254 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
255     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
256         return 0;
257 # endif
258     ctmp[0] = curve >> 8;
259     ctmp[1] = curve & 0xff;
260     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)ctmp);
261 }
262
263 /* Return 1 if "id" is in "list" */
264 static int tls1_in_list(uint16_t id, const uint16_t *list, size_t listlen)
265 {
266     size_t i;
267     for (i = 0; i < listlen; i++)
268         if (list[i] == id)
269             return 1;
270     return 0;
271 }
272
273 /*-
274  * For nmatch >= 0, return the id of the |nmatch|th shared group or 0
275  * if there is no match.
276  * For nmatch == -1, return number of matches
277  * For nmatch == -2, return the id of the group to use for
278  * a tmp key, or 0 if there is no match.
279  */
280 uint16_t tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
281 {
282     const uint16_t *pref, *supp;
283     size_t num_pref, num_supp, i;
284     int k;
285
286     /* Can't do anything on client side */
287     if (s->server == 0)
288         return 0;
289     if (nmatch == -2) {
290         if (tls1_suiteb(s)) {
291             /*
292              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
293              * these are acceptable due to previous checks.
294              */
295             unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
296
297             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
298                 return TLSEXT_curve_P_256;
299             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
300                 return TLSEXT_curve_P_384;
301             /* Should never happen */
302             return 0;
303         }
304         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
305         nmatch = 0;
306     }
307     /*
308      * If server preference set, our groups are the preference order
309      * otherwise peer decides.
310      */
311     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) {
312         tls1_get_supported_groups(s, &pref, &num_pref);
313         tls1_get_peer_groups(s, &supp, &num_supp);
314     } else {
315         tls1_get_peer_groups(s, &pref, &num_pref);
316         tls1_get_supported_groups(s, &supp, &num_supp);
317     }
318
319     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++) {
320         uint16_t id = pref[i];
321
322         if (!tls1_in_list(id, supp, num_supp)
323             || !tls_curve_allowed(s, id, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
324                     continue;
325         if (nmatch == k)
326             return id;
327          k++;
328     }
329     if (nmatch == -1)
330         return k;
331     /* Out of range (nmatch > k). */
332     return 0;
333 }
334
335 int tls1_set_groups(uint16_t **pext, size_t *pextlen,
336                     int *groups, size_t ngroups)
337 {
338     uint16_t *glist;
339     size_t i;
340     /*
341      * Bitmap of groups included to detect duplicates: only works while group
342      * ids < 32
343      */
344     unsigned long dup_list = 0;
345
346     if (ngroups == 0) {
347         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_GROUPS, SSL_R_BAD_LENGTH);
348         return 0;
349     }
350     if ((glist = OPENSSL_malloc(ngroups * sizeof(*glist))) == NULL) {
351         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_GROUPS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
352         return 0;
353     }
354     for (i = 0; i < ngroups; i++) {
355         unsigned long idmask;
356         uint16_t id;
357         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
358         id = tls1_nid2group_id(groups[i]);
359         idmask = 1L << id;
360         if (!id || (dup_list & idmask)) {
361             OPENSSL_free(glist);
362             return 0;
363         }
364         dup_list |= idmask;
365         glist[i] = id;
366     }
367     OPENSSL_free(*pext);
368     *pext = glist;
369     *pextlen = ngroups;
370     return 1;
371 }
372
373 # define MAX_CURVELIST   OSSL_NELEM(nid_list)
374
375 typedef struct {
376     size_t nidcnt;
377     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
378 } nid_cb_st;
379
380 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
381 {
382     nid_cb_st *narg = arg;
383     size_t i;
384     int nid;
385     char etmp[20];
386     if (elem == NULL)
387         return 0;
388     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
389         return 0;
390     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
391         return 0;
392     memcpy(etmp, elem, len);
393     etmp[len] = 0;
394     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
395     if (nid == NID_undef)
396         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
397     if (nid == NID_undef)
398         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
399     if (nid == NID_undef)
400         return 0;
401     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
402         if (narg->nid_arr[i] == nid)
403             return 0;
404     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
405     return 1;
406 }
407
408 /* Set groups based on a colon separate list */
409 int tls1_set_groups_list(uint16_t **pext, size_t *pextlen, const char *str)
410 {
411     nid_cb_st ncb;
412     ncb.nidcnt = 0;
413     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
414         return 0;
415     if (pext == NULL)
416         return 1;
417     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
418 }
419 /* Return group id of a key */
420 static uint16_t tls1_get_group_id(EVP_PKEY *pkey)
421 {
422     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
423     const EC_GROUP *grp;
424
425     if (ec == NULL)
426         return 0;
427     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
428     return tls1_nid2group_id(EC_GROUP_get_curve_name(grp));
429 }
430
431 /* Check a key is compatible with compression extension */
432 static int tls1_check_pkey_comp(SSL *s, EVP_PKEY *pkey)
433 {
434     const EC_KEY *ec;
435     const EC_GROUP *grp;
436     unsigned char comp_id;
437     size_t i;
438
439     /* If not an EC key nothing to check */
440     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
441         return 1;
442     ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
443     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
444
445     /* Get required compression id */
446     if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
447             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
448     } else if (SSL_IS_TLS13(s)) {
449             /*
450              * ec_point_formats extension is not used in TLSv1.3 so we ignore
451              * this check.
452              */
453             return 1;
454     } else {
455         int field_type = EC_METHOD_get_field_type(EC_GROUP_method_of(grp));
456
457         if (field_type == NID_X9_62_prime_field)
458             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
459         else if (field_type == NID_X9_62_characteristic_two_field)
460             comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
461         else
462             return 0;
463     }
464     /*
465      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
466      * supported (see RFC4492).
467      */
468     if (s->ext.peer_ecpointformats == NULL)
469         return 1;
470
471     for (i = 0; i < s->ext.peer_ecpointformats_len; i++) {
472         if (s->ext.peer_ecpointformats[i] == comp_id)
473             return 1;
474     }
475     return 0;
476 }
477
478 /* Check a group id matches preferences */
479 int tls1_check_group_id(SSL *s, uint16_t group_id, int check_own_groups)
480     {
481     const uint16_t *groups;
482     size_t groups_len;
483
484     if (group_id == 0)
485         return 0;
486
487     /* Check for Suite B compliance */
488     if (tls1_suiteb(s) && s->s3->tmp.new_cipher != NULL) {
489         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
490
491         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
492             if (group_id != TLSEXT_curve_P_256)
493                 return 0;
494         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
495             if (group_id != TLSEXT_curve_P_384)
496                 return 0;
497         } else {
498             /* Should never happen */
499             return 0;
500         }
501     }
502
503     if (check_own_groups) {
504         /* Check group is one of our preferences */
505         tls1_get_supported_groups(s, &groups, &groups_len);
506         if (!tls1_in_list(group_id, groups, groups_len))
507             return 0;
508     }
509
510     if (!tls_curve_allowed(s, group_id, SSL_SECOP_CURVE_CHECK))
511         return 0;
512
513     /* For clients, nothing more to check */
514     if (!s->server)
515         return 1;
516
517     /* Check group is one of peers preferences */
518     tls1_get_peer_groups(s, &groups, &groups_len);
519
520     /*
521      * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
522      * so if it is not sent we can just choose any curve.
523      * It is invalid to send an empty list in the supported groups
524      * extension, so groups_len == 0 always means no extension.
525      */
526     if (groups_len == 0)
527             return 1;
528     return tls1_in_list(group_id, groups, groups_len);
529 }
530
531 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
532                          size_t *num_formats)
533 {
534     /*
535      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
536      */
537     if (s->ext.ecpointformats) {
538         *pformats = s->ext.ecpointformats;
539         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
540     } else {
541         *pformats = ecformats_default;
542         /* For Suite B we don't support char2 fields */
543         if (tls1_suiteb(s))
544             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
545         else
546             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
547     }
548 }
549
550 /*
551  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
552  * certificates have compatible curves and compression.
553  */
554 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
555 {
556     uint16_t group_id;
557     EVP_PKEY *pkey;
558     pkey = X509_get0_pubkey(x);
559     if (pkey == NULL)
560         return 0;
561     /* If not EC nothing to do */
562     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
563         return 1;
564     /* Check compression */
565     if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey))
566         return 0;
567     group_id = tls1_get_group_id(pkey);
568     /*
569      * For a server we allow the certificate to not be in our list of supported
570      * groups.
571      */
572     if (!tls1_check_group_id(s, group_id, !s->server))
573         return 0;
574     /*
575      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
576      * SHA384+P-384.
577      */
578     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
579         int check_md;
580         size_t i;
581
582         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
583         if (group_id == TLSEXT_curve_P_256)
584             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
585         else if (group_id == TLSEXT_curve_P_384)
586             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
587         else
588             return 0;           /* Should never happen */
589         for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
590             if (check_md == s->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
591                 return 1;;
592         }
593         return 0;
594     }
595     return 1;
596 }
597
598 /*
599  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
600  * @s: SSL connection
601  * @cid: Cipher ID we're considering using
602  *
603  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
604  * is compatible with the client extensions.
605  *
606  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
607  */
608 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
609 {
610     /* If not Suite B just need a shared group */
611     if (!tls1_suiteb(s))
612         return tls1_shared_group(s, 0) != 0;
613     /*
614      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
615      * curves permitted.
616      */
617     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
618         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_256, 1);
619     if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
620         return tls1_check_group_id(s, TLSEXT_curve_P_384, 1);
621
622     return 0;
623 }
624
625 #else
626
627 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
628 {
629     return 1;
630 }
631
632 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
633
634 /* Default sigalg schemes */
635 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
636 #ifndef OPENSSL_NO_EC
637     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
638     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
639     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
640     TLSEXT_SIGALG_ed25519,
641     TLSEXT_SIGALG_ed448,
642 #endif
643
644     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
645     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
646     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
647     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
648     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
649     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
650
651     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
652     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
653     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
654
655 #ifndef OPENSSL_NO_EC
656     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
657     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
658 #endif
659     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
660     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
661 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
662     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
663     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
664
665     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
666     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
667     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
668 #endif
669 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
670     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
671     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
672     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
673 #endif
674 };
675
676 #ifndef OPENSSL_NO_EC
677 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
678     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
679     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
680 };
681 #endif
682
683 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
684 #ifndef OPENSSL_NO_EC
685     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
686      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
687      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
688     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
689      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
690      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
691     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
692      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
693      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
694     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
695      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
696      NID_undef, NID_undef},
697     {"ed448", TLSEXT_SIGALG_ed448,
698      NID_undef, -1, EVP_PKEY_ED448, SSL_PKEY_ED448,
699      NID_undef, NID_undef},
700     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
701      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
702      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
703     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
704      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
705      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
706 #endif
707     {"rsa_pss_rsae_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha256,
708      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
709      NID_undef, NID_undef},
710     {"rsa_pss_rsae_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha384,
711      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
712      NID_undef, NID_undef},
713     {"rsa_pss_rsae_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_rsae_sha512,
714      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA,
715      NID_undef, NID_undef},
716     {"rsa_pss_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha256,
717      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
718      NID_undef, NID_undef},
719     {"rsa_pss_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha384,
720      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
721      NID_undef, NID_undef},
722     {"rsa_pss_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_pss_sha512,
723      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
724      NID_undef, NID_undef},
725     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
726      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
727      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
728     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
729      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
730      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
731     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
732      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
733      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
734     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
735      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
736      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
737     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
738      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
739      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
740 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
741     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
742      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
743      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
744     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
745      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
746      NID_undef, NID_undef},
747     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
748      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
749      NID_undef, NID_undef},
750     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
751      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
752      NID_undef, NID_undef},
753     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
754      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
755      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
756 #endif
757 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
758     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
759      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
760      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
761      NID_undef, NID_undef},
762     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
763      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
764      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
765      NID_undef, NID_undef},
766     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
767      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
768      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
769      NID_undef, NID_undef}
770 #endif
771 };
772 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
773 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
774     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
775      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
776      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
777      NID_undef, NID_undef
778 };
779
780 /*
781  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
782  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
783  */
784 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
785     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
786     0, /* SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN */
787     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
788     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
789     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
790     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
791     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
792     0, /* SSL_PKEY_ED25519 */
793     0, /* SSL_PKEY_ED448 */
794 };
795
796 /* Lookup TLS signature algorithm */
797 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
798 {
799     size_t i;
800     const SIGALG_LOOKUP *s;
801
802     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
803          i++, s++) {
804         if (s->sigalg == sigalg)
805             return s;
806     }
807     return NULL;
808 }
809 /* Lookup hash: return 0 if invalid or not enabled */
810 int tls1_lookup_md(const SIGALG_LOOKUP *lu, const EVP_MD **pmd)
811 {
812     const EVP_MD *md;
813     if (lu == NULL)
814         return 0;
815     /* lu->hash == NID_undef means no associated digest */
816     if (lu->hash == NID_undef) {
817         md = NULL;
818     } else {
819         md = ssl_md(lu->hash_idx);
820         if (md == NULL)
821             return 0;
822     }
823     if (pmd)
824         *pmd = md;
825     return 1;
826 }
827
828 /*
829  * Check if key is large enough to generate RSA-PSS signature.
830  *
831  * The key must greater than or equal to 2 * hash length + 2.
832  * SHA512 has a hash length of 64 bytes, which is incompatible
833  * with a 128 byte (1024 bit) key.
834  */
835 #define RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md) (2 * EVP_MD_size(md) + 2)
836 static int rsa_pss_check_min_key_size(const RSA *rsa, const SIGALG_LOOKUP *lu)
837 {
838     const EVP_MD *md;
839
840     if (rsa == NULL)
841         return 0;
842     if (!tls1_lookup_md(lu, &md) || md == NULL)
843         return 0;
844     if (RSA_size(rsa) < RSA_PSS_MINIMUM_KEY_SIZE(md))
845         return 0;
846     return 1;
847 }
848
849 /*
850  * Return a signature algorithm for TLS < 1.2 where the signature type
851  * is fixed by the certificate type.
852  */
853 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
854 {
855     if (idx == -1) {
856         if (s->server) {
857             size_t i;
858
859             /* Work out index corresponding to ciphersuite */
860             for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
861                 const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(i);
862
863                 if (clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth) {
864                     idx = i;
865                     break;
866                 }
867             }
868
869             /*
870              * Some GOST ciphersuites allow more than one signature algorithms
871              * */
872             if (idx == SSL_PKEY_GOST01 && s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth != SSL_aGOST01) {
873                 int real_idx;
874
875                 for (real_idx = SSL_PKEY_GOST12_512; real_idx >= SSL_PKEY_GOST01;
876                      real_idx--) {
877                     if (s->cert->pkeys[real_idx].privatekey != NULL) {
878                         idx = real_idx;
879                         break;
880                     }
881                 }
882             }
883         } else {
884             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
885         }
886     }
887     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
888         return NULL;
889     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
890         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
891
892         if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
893             return NULL;
894         return lu;
895     }
896     return &legacy_rsa_sigalg;
897 }
898 /* Set peer sigalg based key type */
899 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
900 {
901     size_t idx;
902     const SIGALG_LOOKUP *lu;
903
904     if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pkey, &idx) == NULL)
905         return 0;
906     lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
907     if (lu == NULL)
908         return 0;
909     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
910     return 1;
911 }
912
913 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
914 {
915     /*
916      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
917      * preferences.
918      */
919 #ifndef OPENSSL_NO_EC
920     switch (tls1_suiteb(s)) {
921     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
922         *psigs = suiteb_sigalgs;
923         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
924
925     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
926         *psigs = suiteb_sigalgs;
927         return 1;
928
929     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
930         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
931         return 1;
932     }
933 #endif
934     /*
935      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
936      *  and sending a certificate request or if we're a client and
937      *  determining which shared algorithm to use.
938      */
939     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
940         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
941         return s->cert->client_sigalgslen;
942     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
943         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
944         return s->cert->conf_sigalgslen;
945     } else {
946         *psigs = tls12_sigalgs;
947         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
948     }
949 }
950
951 #ifndef OPENSSL_NO_EC
952 /*
953  * Called by servers only. Checks that we have a sig alg that supports the
954  * specified EC curve.
955  */
956 int tls_check_sigalg_curve(const SSL *s, int curve)
957 {
958    const uint16_t *sigs;
959    size_t siglen, i;
960
961     if (s->cert->conf_sigalgs) {
962         sigs = s->cert->conf_sigalgs;
963         siglen = s->cert->conf_sigalgslen;
964     } else {
965         sigs = tls12_sigalgs;
966         siglen = OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
967     }
968
969     for (i = 0; i < siglen; i++) {
970         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(sigs[i]);
971
972         if (lu == NULL)
973             continue;
974         if (lu->sig == EVP_PKEY_EC
975                 && lu->curve != NID_undef
976                 && curve == lu->curve)
977             return 1;
978     }
979
980     return 0;
981 }
982 #endif
983
984 /*
985  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
986  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
987  * s.
988  */
989 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
990 {
991     const uint16_t *sent_sigs;
992     const EVP_MD *md = NULL;
993     char sigalgstr[2];
994     size_t sent_sigslen, i, cidx;
995     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
996     const SIGALG_LOOKUP *lu;
997
998     /* Should never happen */
999     if (pkeyid == -1)
1000         return -1;
1001     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
1002         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
1003         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
1004             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1005                      SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1006             return 0;
1007         }
1008         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
1009         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
1010             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1011     }
1012     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
1013     /*
1014      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
1015      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
1016      */
1017     if (lu == NULL
1018         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
1019         || (pkeyid != lu->sig
1020         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
1021         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1022                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1023         return 0;
1024     }
1025     /* Check the sigalg is consistent with the key OID */
1026     if (!ssl_cert_lookup_by_nid(EVP_PKEY_id(pkey), &cidx)
1027             || lu->sig_idx != (int)cidx) {
1028         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1029                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1030         return 0;
1031     }
1032
1033 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1034     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
1035
1036         /* Check point compression is permitted */
1037         if (!tls1_check_pkey_comp(s, pkey)) {
1038             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1039                      SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1040                      SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
1041             return 0;
1042         }
1043
1044         /* For TLS 1.3 or Suite B check curve matches signature algorithm */
1045         if (SSL_IS_TLS13(s) || tls1_suiteb(s)) {
1046             EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
1047             int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
1048
1049             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
1050                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1051                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
1052                 return 0;
1053             }
1054         }
1055         if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1056             /* Check curve matches extensions */
1057             if (!tls1_check_group_id(s, tls1_get_group_id(pkey), 1)) {
1058                 SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
1059                          SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
1060                 return 0;
1061             }
1062             if (tls1_suiteb(s)) {
1063                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
1064                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
1065                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
1066                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
1067                              SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1068                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1069                     return 0;
1070                 }
1071             }
1072         }
1073     } else if (tls1_suiteb(s)) {
1074         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1075                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1076         return 0;
1077     }
1078 #endif
1079
1080     /* Check signature matches a type we sent */
1081     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1082     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
1083         if (sig == *sent_sigs)
1084             break;
1085     }
1086     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
1087     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
1088         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
1089         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1090                  SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1091         return 0;
1092     }
1093     if (!tls1_lookup_md(lu, &md)) {
1094         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1095                  SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
1096         return 0;
1097     }
1098     if (md != NULL) {
1099         /*
1100          * Make sure security callback allows algorithm. For historical
1101          * reasons we have to pass the sigalg as a two byte char array.
1102          */
1103         sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1104         sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1105         if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
1106                     EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
1107                     (void *)sigalgstr)) {
1108             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
1109                      SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1110             return 0;
1111         }
1112     }
1113     /* Store the sigalg the peer uses */
1114     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
1115     return 1;
1116 }
1117
1118 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1119 {
1120     if (s->s3->tmp.peer_sigalg == NULL)
1121         return 0;
1122     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigalg->sig;
1123     return 1;
1124 }
1125
1126 int SSL_get_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1127 {
1128     if (s->s3->tmp.sigalg == NULL)
1129         return 0;
1130     *pnid = s->s3->tmp.sigalg->sig;
1131     return 1;
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1136  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1137  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1138  *
1139  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1140  * by the client.
1141  *
1142  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1143  */
1144 int ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1145 {
1146     s->s3->tmp.mask_a = 0;
1147     s->s3->tmp.mask_k = 0;
1148     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1149     if (ssl_get_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver,
1150                                 &s->s3->tmp.max_ver, NULL) != 0)
1151         return 0;
1152 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1153     /* with PSK there must be client callback set */
1154     if (!s->psk_client_callback) {
1155         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1156         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1157     }
1158 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1159 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1160     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1161         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1162         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1163     }
1164 #endif
1165     return 1;
1166 }
1167
1168 /*
1169  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1170  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1171  * @c: cipher to check
1172  * @op: Security check that you want to do
1173  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1174  *
1175  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1176  */
1177 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1178 {
1179     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
1180         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
1181         return 1;
1182     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
1183         return 1;
1184     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1185         int min_tls = c->min_tls;
1186
1187         /*
1188          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1189          * in SSLv3 if we are a client
1190          */
1191         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1192                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1193             min_tls = SSL3_VERSION;
1194
1195         if ((min_tls > s->s3->tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver))
1196             return 1;
1197     }
1198     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
1199                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
1200         return 1;
1201
1202     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1203 }
1204
1205 int tls_use_ticket(SSL *s)
1206 {
1207     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1208         return 0;
1209     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1210 }
1211
1212 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1213 {
1214     size_t i;
1215
1216     /* Clear any shared signature algorithms */
1217     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1218     s->shared_sigalgs = NULL;
1219     s->shared_sigalgslen = 0;
1220     /* Clear certificate validity flags */
1221     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1222         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1223     /*
1224      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1225      * the default algorithm for each certificate type
1226      */
1227     if (s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs == NULL
1228             && s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1229         const uint16_t *sent_sigs;
1230         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1231
1232         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1233             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1234             size_t j;
1235
1236             if (lu == NULL)
1237                 continue;
1238             /* Check default matches a type we sent */
1239             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1240                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1241                         s->s3->tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1242                         break;
1243                 }
1244             }
1245         }
1246         return 1;
1247     }
1248
1249     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1250         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
1251                  SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1252         return 0;
1253     }
1254     if (s->shared_sigalgs != NULL)
1255         return 1;
1256
1257     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1258     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS,
1259              SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1260     return 0;
1261 }
1262
1263 /*-
1264  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1265  *
1266  *   hello: The parsed ClientHello data
1267  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1268  *       point to the resulting session.
1269  */
1270 SSL_TICKET_STATUS tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1271                                              SSL_SESSION **ret)
1272 {
1273     size_t size;
1274     RAW_EXTENSION *ticketext;
1275
1276     *ret = NULL;
1277     s->ext.ticket_expected = 0;
1278
1279     /*
1280      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1281      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1282      * resumption.
1283      */
1284     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1285         return SSL_TICKET_NONE;
1286
1287     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1288     if (!ticketext->present)
1289         return SSL_TICKET_NONE;
1290
1291     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1292
1293     return tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1294                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1295 }
1296
1297 /*-
1298  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1299  *
1300  * If s->tls_session_secret_cb is set and we're not doing TLSv1.3 then we are
1301  * expecting a pre-shared key ciphersuite, in which case we have no use for
1302  * session tickets and one will never be decrypted, nor will
1303  * s->ext.ticket_expected be set to 1.
1304  *
1305  * Side effects:
1306  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1307  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1308  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1309  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1310  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1311  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1312  *
1313  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1314  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1315  *   sess_id: points at the session ID.
1316  *   sesslen: the length of the session ID.
1317  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1318  *       point to the resulting session.
1319  */
1320 SSL_TICKET_STATUS tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1321                                      size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1322                                      size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1323 {
1324     SSL_SESSION *sess = NULL;
1325     unsigned char *sdec;
1326     const unsigned char *p;
1327     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1328     SSL_TICKET_STATUS ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1329     size_t mlen;
1330     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1331     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1332     EVP_CIPHER_CTX *ctx = NULL;
1333     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1334
1335     if (eticklen == 0) {
1336         /*
1337          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1338          * one (TLSv1.2 and below), or treated as a fatal error in TLSv1.3
1339          */
1340         ret = SSL_TICKET_EMPTY;
1341         goto end;
1342     }
1343     if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->ext.session_secret_cb) {
1344         /*
1345          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1346          * generating the session from ticket now, trigger
1347          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1348          * calculate the master secret later.
1349          */
1350         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1351         goto end;
1352     }
1353
1354     /* Need at least keyname + iv */
1355     if (eticklen < TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_MAX_IV_LENGTH) {
1356         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1357         goto end;
1358     }
1359
1360     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1361     hctx = HMAC_CTX_new();
1362     if (hctx == NULL) {
1363         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1364         goto end;
1365     }
1366     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1367     if (ctx == NULL) {
1368         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1369         goto end;
1370     }
1371     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1372         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1373         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick,
1374                                          nctick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH,
1375                                          ctx, hctx, 0);
1376         if (rv < 0) {
1377             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1378             goto end;
1379         }
1380         if (rv == 0) {
1381             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1382             goto end;
1383         }
1384         if (rv == 2)
1385             renew_ticket = 1;
1386     } else {
1387         /* Check key name matches */
1388         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1389                    TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) != 0) {
1390             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1391             goto end;
1392         }
1393         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.secure->tick_hmac_key,
1394                          sizeof(tctx->ext.secure->tick_hmac_key),
1395                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1396             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1397                                   tctx->ext.secure->tick_aes_key,
1398                                   etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH) <= 0) {
1399             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1400             goto end;
1401         }
1402         if (SSL_IS_TLS13(s))
1403             renew_ticket = 1;
1404     }
1405     /*
1406      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1407      * checks on ticket.
1408      */
1409     mlen = HMAC_size(hctx);
1410     if (mlen == 0) {
1411         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1412         goto end;
1413     }
1414
1415     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1416     if (eticklen <=
1417         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1418         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1419         goto end;
1420     }
1421     eticklen -= mlen;
1422     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1423     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1424         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1425         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1426         goto end;
1427     }
1428
1429     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1430         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1431         goto end;
1432     }
1433     /* Attempt to decrypt session data */
1434     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1435     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1436     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1437     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1438     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1439                                           (int)eticklen) <= 0) {
1440         OPENSSL_free(sdec);
1441         ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1442         goto end;
1443     }
1444     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1445         OPENSSL_free(sdec);
1446         ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1447         goto end;
1448     }
1449     slen += declen;
1450     p = sdec;
1451
1452     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1453     slen -= p - sdec;
1454     OPENSSL_free(sdec);
1455     if (sess) {
1456         /* Some additional consistency checks */
1457         if (slen != 0) {
1458             SSL_SESSION_free(sess);
1459             sess = NULL;
1460             ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1461             goto end;
1462         }
1463         /*
1464          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1465          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1466          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1467          * standard.
1468          */
1469         if (sesslen) {
1470             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1471             sess->session_id_length = sesslen;
1472         }
1473         if (renew_ticket)
1474             ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1475         else
1476             ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1477         goto end;
1478     }
1479     ERR_clear_error();
1480     /*
1481      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1482      */
1483     ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1484
1485  end:
1486     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1487     HMAC_CTX_free(hctx);
1488
1489     /*
1490      * If set, the decrypt_ticket_cb() is called unless a fatal error was
1491      * detected above. The callback is responsible for checking |ret| before it
1492      * performs any action
1493      */
1494     if (s->session_ctx->decrypt_ticket_cb != NULL
1495             && (ret == SSL_TICKET_EMPTY
1496                 || ret == SSL_TICKET_NO_DECRYPT
1497                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS
1498                 || ret == SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)) {
1499         size_t keyname_len = eticklen;
1500         int retcb;
1501
1502         if (keyname_len > TLSEXT_KEYNAME_LENGTH)
1503             keyname_len = TLSEXT_KEYNAME_LENGTH;
1504         retcb = s->session_ctx->decrypt_ticket_cb(s, sess, etick, keyname_len,
1505                                                   ret,
1506                                                   s->session_ctx->ticket_cb_data);
1507         switch (retcb) {
1508         case SSL_TICKET_RETURN_ABORT:
1509             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1510             break;
1511
1512         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE:
1513             ret = SSL_TICKET_NONE;
1514             SSL_SESSION_free(sess);
1515             sess = NULL;
1516             break;
1517
1518         case SSL_TICKET_RETURN_IGNORE_RENEW:
1519             if (ret != SSL_TICKET_EMPTY && ret != SSL_TICKET_NO_DECRYPT)
1520                 ret = SSL_TICKET_NO_DECRYPT;
1521             /* else the value of |ret| will already do the right thing */
1522             SSL_SESSION_free(sess);
1523             sess = NULL;
1524             break;
1525
1526         case SSL_TICKET_RETURN_USE:
1527         case SSL_TICKET_RETURN_USE_RENEW:
1528             if (ret != SSL_TICKET_SUCCESS
1529                     && ret != SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW)
1530                 ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1531             else if (retcb == SSL_TICKET_RETURN_USE)
1532                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS;
1533             else
1534                 ret = SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW;
1535             break;
1536
1537         default:
1538             ret = SSL_TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1539         }
1540     }
1541
1542     if (s->ext.session_secret_cb == NULL || SSL_IS_TLS13(s)) {
1543         switch (ret) {
1544         case SSL_TICKET_NO_DECRYPT:
1545         case SSL_TICKET_SUCCESS_RENEW:
1546         case SSL_TICKET_EMPTY:
1547             s->ext.ticket_expected = 1;
1548         }
1549     }
1550
1551     *psess = sess;
1552
1553     return ret;
1554 }
1555
1556 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1557 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1558 {
1559     unsigned char sigalgstr[2];
1560     int secbits;
1561
1562     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1563     if (!tls1_lookup_md(lu, NULL))
1564         return 0;
1565     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1566     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1567         return 0;
1568     /* TODO(OpenSSL1.2) fully axe DSA/etc. in ClientHello per TLS 1.3 spec */
1569     if (!s->server && !SSL_IS_DTLS(s) && s->s3->tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION
1570         && (lu->sig == EVP_PKEY_DSA || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA1_IDX
1571             || lu->hash_idx == SSL_MD_MD5_IDX
1572             || lu->hash_idx == SSL_MD_SHA224_IDX))
1573         return 0;
1574
1575     /* See if public key algorithm allowed */
1576     if (ssl_cert_is_disabled(lu->sig_idx))
1577         return 0;
1578
1579     if (lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_256
1580             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2012_512
1581             || lu->sig == NID_id_GostR3410_2001) {
1582         /* We never allow GOST sig algs on the server with TLSv1.3 */
1583         if (s->server && SSL_IS_TLS13(s))
1584             return 0;
1585         if (!s->server
1586                 && s->method->version == TLS_ANY_VERSION
1587                 && s->s3->tmp.max_ver >= TLS1_3_VERSION) {
1588             int i, num;
1589             STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
1590
1591             /*
1592              * We're a client that could negotiate TLSv1.3. We only allow GOST
1593              * sig algs if we could negotiate TLSv1.2 or below and we have GOST
1594              * ciphersuites enabled.
1595              */
1596
1597             if (s->s3->tmp.min_ver >= TLS1_3_VERSION)
1598                 return 0;
1599
1600             sk = SSL_get_ciphers(s);
1601             num = sk != NULL ? sk_SSL_CIPHER_num(sk) : 0;
1602             for (i = 0; i < num; i++) {
1603                 const SSL_CIPHER *c;
1604
1605                 c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
1606                 /* Skip disabled ciphers */
1607                 if (ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0))
1608                     continue;
1609
1610                 if ((c->algorithm_mkey & SSL_kGOST) != 0)
1611                     break;
1612             }
1613             if (i == num)
1614                 return 0;
1615         }
1616     }
1617
1618     if (lu->hash == NID_undef)
1619         return 1;
1620     /* Security bits: half digest bits */
1621     secbits = EVP_MD_size(ssl_md(lu->hash_idx)) * 4;
1622     /* Finally see if security callback allows it */
1623     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1624     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1625     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1626 }
1627
1628 /*
1629  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1630  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1631  * disabled.
1632  */
1633
1634 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1635 {
1636     const uint16_t *sigalgs;
1637     size_t i, sigalgslen;
1638     uint32_t disabled_mask = SSL_aRSA | SSL_aDSS | SSL_aECDSA;
1639     /*
1640      * Go through all signature algorithms seeing if we support any
1641      * in disabled_mask.
1642      */
1643     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1644     for (i = 0; i < sigalgslen; i++, sigalgs++) {
1645         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1646         const SSL_CERT_LOOKUP *clu;
1647
1648         if (lu == NULL)
1649             continue;
1650
1651         clu = ssl_cert_lookup_by_idx(lu->sig_idx);
1652         if (clu == NULL)
1653                 continue;
1654
1655         /* If algorithm is disabled see if we can enable it */
1656         if ((clu->amask & disabled_mask) != 0
1657                 && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1658             disabled_mask &= ~clu->amask;
1659     }
1660     *pmask_a |= disabled_mask;
1661 }
1662
1663 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1664                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1665 {
1666     size_t i;
1667     int rv = 0;
1668
1669     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1670         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1671
1672         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1673             continue;
1674         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1675             return 0;
1676         /*
1677          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1678          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1679          */
1680         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1681             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1682                 && lu->hash != NID_sha1
1683                 && lu->hash != NID_sha224)))
1684             rv = 1;
1685     }
1686     if (rv == 0)
1687         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1688     return rv;
1689 }
1690
1691 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1692 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1693                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1694                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1695 {
1696     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1697     size_t i, j, nmatch = 0;
1698     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1699         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1700
1701         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1702         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1703             continue;
1704         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1705             if (*ptmp == *atmp) {
1706                 nmatch++;
1707                 if (shsig)
1708                     *shsig++ = lu;
1709                 break;
1710             }
1711         }
1712     }
1713     return nmatch;
1714 }
1715
1716 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1717 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1718 {
1719     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1720     size_t preflen, allowlen, conflen;
1721     size_t nmatch;
1722     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1723     CERT *c = s->cert;
1724     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1725
1726     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1727     s->shared_sigalgs = NULL;
1728     s->shared_sigalgslen = 0;
1729     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1730     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1731         conf = c->client_sigalgs;
1732         conflen = c->client_sigalgslen;
1733     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1734         conf = c->conf_sigalgs;
1735         conflen = c->conf_sigalgslen;
1736     } else
1737         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1738     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1739         pref = conf;
1740         preflen = conflen;
1741         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1742         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1743     } else {
1744         allow = conf;
1745         allowlen = conflen;
1746         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1747         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1748     }
1749     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1750     if (nmatch) {
1751         if ((salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs))) == NULL) {
1752             SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SHARED_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1753             return 0;
1754         }
1755         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1756     } else {
1757         salgs = NULL;
1758     }
1759     s->shared_sigalgs = salgs;
1760     s->shared_sigalgslen = nmatch;
1761     return 1;
1762 }
1763
1764 int tls1_save_u16(PACKET *pkt, uint16_t **pdest, size_t *pdestlen)
1765 {
1766     unsigned int stmp;
1767     size_t size, i;
1768     uint16_t *buf;
1769
1770     size = PACKET_remaining(pkt);
1771
1772     /* Invalid data length */
1773     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1774         return 0;
1775
1776     size >>= 1;
1777
1778     if ((buf = OPENSSL_malloc(size * sizeof(*buf))) == NULL)  {
1779         SSLerr(SSL_F_TLS1_SAVE_U16, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1780         return 0;
1781     }
1782     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1783         buf[i] = stmp;
1784
1785     if (i != size) {
1786         OPENSSL_free(buf);
1787         return 0;
1788     }
1789
1790     OPENSSL_free(*pdest);
1791     *pdest = buf;
1792     *pdestlen = size;
1793
1794     return 1;
1795 }
1796
1797 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt, int cert)
1798 {
1799     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1800     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1801         return 1;
1802     /* Should never happen */
1803     if (s->cert == NULL)
1804         return 0;
1805
1806     if (cert)
1807         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs,
1808                              &s->s3->tmp.peer_cert_sigalgslen);
1809     else
1810         return tls1_save_u16(pkt, &s->s3->tmp.peer_sigalgs,
1811                              &s->s3->tmp.peer_sigalgslen);
1812
1813 }
1814
1815 /* Set preferred digest for each key type */
1816
1817 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1818 {
1819     size_t i;
1820     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1821
1822     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1823         return 0;
1824
1825     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1826         pvalid[i] = 0;
1827
1828     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
1829         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = s->shared_sigalgs[i];
1830         int idx = sigptr->sig_idx;
1831
1832         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1833         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1834             continue;
1835         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
1836         if (pvalid[idx] == 0 && !ssl_cert_is_disabled(idx))
1837             pvalid[idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
1838     }
1839     return 1;
1840 }
1841
1842 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1843                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1844                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1845 {
1846     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1847     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1848     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1849         return 0;
1850     if (idx >= 0) {
1851         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1852
1853         if (idx >= (int)numsigalgs)
1854             return 0;
1855         psig += idx;
1856         if (rhash != NULL)
1857             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1858         if (rsig != NULL)
1859             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1860         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1861         if (psign != NULL)
1862             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1863         if (phash != NULL)
1864             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1865         if (psignhash != NULL)
1866             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1867     }
1868     return (int)numsigalgs;
1869 }
1870
1871 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1872                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1873                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1874 {
1875     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1876     if (s->shared_sigalgs == NULL
1877         || idx < 0
1878         || idx >= (int)s->shared_sigalgslen
1879         || s->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1880         return 0;
1881     shsigalgs = s->shared_sigalgs[idx];
1882     if (phash != NULL)
1883         *phash = shsigalgs->hash;
1884     if (psign != NULL)
1885         *psign = shsigalgs->sig;
1886     if (psignhash != NULL)
1887         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1888     if (rsig != NULL)
1889         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1890     if (rhash != NULL)
1891         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1892     return (int)s->shared_sigalgslen;
1893 }
1894
1895 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1896 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1897
1898 typedef struct {
1899     size_t sigalgcnt;
1900     /* TLSEXT_SIGALG_XXX values */
1901     uint16_t sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1902 } sig_cb_st;
1903
1904 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1905 {
1906     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1907         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1908     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1909         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1910     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1911         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1912     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1913         *psig = EVP_PKEY_EC;
1914     } else {
1915         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1916         if (*phash == NID_undef)
1917             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1918     }
1919 }
1920 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1921 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1922
1923 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1924 {
1925     sig_cb_st *sarg = arg;
1926     size_t i;
1927     const SIGALG_LOOKUP *s;
1928     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1929     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1930     if (elem == NULL)
1931         return 0;
1932     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1933         return 0;
1934     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1935         return 0;
1936     memcpy(etmp, elem, len);
1937     etmp[len] = 0;
1938     p = strchr(etmp, '+');
1939     /*
1940      * We only allow SignatureSchemes listed in the sigalg_lookup_tbl;
1941      * if there's no '+' in the provided name, look for the new-style combined
1942      * name.  If not, match both sig+hash to find the needed SIGALG_LOOKUP.
1943      * Just sig+hash is not unique since TLS 1.3 adds rsa_pss_pss_* and
1944      * rsa_pss_rsae_* that differ only by public key OID; in such cases
1945      * we will pick the _rsae_ variant, by virtue of them appearing earlier
1946      * in the table.
1947      */
1948     if (p == NULL) {
1949         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1950              i++, s++) {
1951             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
1952                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
1953                 break;
1954             }
1955         }
1956         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1957             return 0;
1958     } else {
1959         *p = 0;
1960         p++;
1961         if (*p == 0)
1962             return 0;
1963         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1964         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1965         if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
1966             return 0;
1967         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1968              i++, s++) {
1969             if (s->hash == hash_alg && s->sig == sig_alg) {
1970                 sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = s->sigalg;
1971                 break;
1972             }
1973         }
1974         if (i == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1975             return 0;
1976     }
1977
1978     /* Reject duplicates */
1979     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt - 1; i++) {
1980         if (sarg->sigalgs[i] == sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt - 1]) {
1981             sarg->sigalgcnt--;
1982             return 0;
1983         }
1984     }
1985     return 1;
1986 }
1987
1988 /*
1989  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1990  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1991  */
1992 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1993 {
1994     sig_cb_st sig;
1995     sig.sigalgcnt = 0;
1996     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1997         return 0;
1998     if (c == NULL)
1999         return 1;
2000     return tls1_set_raw_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
2001 }
2002
2003 int tls1_set_raw_sigalgs(CERT *c, const uint16_t *psigs, size_t salglen,
2004                      int client)
2005 {
2006     uint16_t *sigalgs;
2007
2008     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc(salglen * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2009         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_RAW_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2010         return 0;
2011     }
2012     memcpy(sigalgs, psigs, salglen * sizeof(*sigalgs));
2013
2014     if (client) {
2015         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2016         c->client_sigalgs = sigalgs;
2017         c->client_sigalgslen = salglen;
2018     } else {
2019         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2020         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2021         c->conf_sigalgslen = salglen;
2022     }
2023
2024     return 1;
2025 }
2026
2027 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
2028 {
2029     uint16_t *sigalgs, *sptr;
2030     size_t i;
2031
2032     if (salglen & 1)
2033         return 0;
2034     if ((sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs))) == NULL) {
2035         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2036         return 0;
2037     }
2038     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
2039         size_t j;
2040         const SIGALG_LOOKUP *curr;
2041         int md_id = *psig_nids++;
2042         int sig_id = *psig_nids++;
2043
2044         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
2045              j++, curr++) {
2046             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
2047                 *sptr++ = curr->sigalg;
2048                 break;
2049             }
2050         }
2051
2052         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
2053             goto err;
2054     }
2055
2056     if (client) {
2057         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
2058         c->client_sigalgs = sigalgs;
2059         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
2060     } else {
2061         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
2062         c->conf_sigalgs = sigalgs;
2063         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
2064     }
2065
2066     return 1;
2067
2068  err:
2069     OPENSSL_free(sigalgs);
2070     return 0;
2071 }
2072
2073 static int tls1_check_sig_alg(SSL *s, X509 *x, int default_nid)
2074 {
2075     int sig_nid;
2076     size_t i;
2077     if (default_nid == -1)
2078         return 1;
2079     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
2080     if (default_nid)
2081         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
2082     for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++)
2083         if (sig_nid == s->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
2084             return 1;
2085     return 0;
2086 }
2087
2088 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
2089 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
2090 {
2091     X509_NAME *nm;
2092     int i;
2093     nm = X509_get_issuer_name(x);
2094     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
2095         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
2096             return 1;
2097     }
2098     return 0;
2099 }
2100
2101 /*
2102  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
2103  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
2104  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
2105  * attempting to use them.
2106  */
2107
2108 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
2109
2110 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
2111         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
2112 /* Strict mode flags */
2113 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
2114          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
2115          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
2116
2117 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
2118                      int idx)
2119 {
2120     int i;
2121     int rv = 0;
2122     int check_flags = 0, strict_mode;
2123     CERT_PKEY *cpk = NULL;
2124     CERT *c = s->cert;
2125     uint32_t *pvalid;
2126     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
2127     /* idx == -1 means checking server chains */
2128     if (idx != -1) {
2129         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
2130         if (idx == -2) {
2131             cpk = c->key;
2132             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
2133         } else
2134             cpk = c->pkeys + idx;
2135         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
2136         x = cpk->x509;
2137         pk = cpk->privatekey;
2138         chain = cpk->chain;
2139         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
2140         /* If no cert or key, forget it */
2141         if (!x || !pk)
2142             goto end;
2143     } else {
2144         size_t certidx;
2145
2146         if (!x || !pk)
2147             return 0;
2148
2149         if (ssl_cert_lookup_by_pkey(pk, &certidx) == NULL)
2150             return 0;
2151         idx = certidx;
2152         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
2153
2154         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
2155             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
2156         else
2157             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
2158         strict_mode = 1;
2159     }
2160
2161     if (suiteb_flags) {
2162         int ok;
2163         if (check_flags)
2164             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
2165         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
2166         if (ok == X509_V_OK)
2167             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
2168         else if (!check_flags)
2169             goto end;
2170     }
2171
2172     /*
2173      * Check all signature algorithms are consistent with signature
2174      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
2175      */
2176     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
2177         int default_nid;
2178         int rsign = 0;
2179         if (s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs != NULL
2180                 || s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2181             default_nid = 0;
2182         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
2183         } else {
2184             switch (idx) {
2185             case SSL_PKEY_RSA:
2186                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
2187                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
2188                 break;
2189
2190             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
2191                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
2192                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
2193                 break;
2194
2195             case SSL_PKEY_ECC:
2196                 rsign = EVP_PKEY_EC;
2197                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
2198                 break;
2199
2200             case SSL_PKEY_GOST01:
2201                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
2202                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
2203                 break;
2204
2205             case SSL_PKEY_GOST12_256:
2206                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
2207                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
2208                 break;
2209
2210             case SSL_PKEY_GOST12_512:
2211                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
2212                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
2213                 break;
2214
2215             default:
2216                 default_nid = -1;
2217                 break;
2218             }
2219         }
2220         /*
2221          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
2222          * preferred signature algorithms check we support sha1.
2223          */
2224         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
2225             size_t j;
2226             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
2227             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
2228                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
2229
2230                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2231                     break;
2232             }
2233             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2234                 if (check_flags)
2235                     goto skip_sigs;
2236                 else
2237                     goto end;
2238             }
2239         }
2240         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2241         if (!tls1_check_sig_alg(s, x, default_nid)) {
2242             if (!check_flags)
2243                 goto end;
2244         } else
2245             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2246         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2247         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2248             if (!tls1_check_sig_alg(s, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2249                 if (check_flags) {
2250                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2251                     break;
2252                 } else
2253                     goto end;
2254             }
2255         }
2256     }
2257     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2258     else if (check_flags)
2259         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2260  skip_sigs:
2261     /* Check cert parameters are consistent */
2262     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2263         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2264     else if (!check_flags)
2265         goto end;
2266     if (!s->server)
2267         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2268     /* In strict mode check rest of chain too */
2269     else if (strict_mode) {
2270         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2271         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2272             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2273             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2274                 if (check_flags) {
2275                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2276                     break;
2277                 } else
2278                     goto end;
2279             }
2280         }
2281     }
2282     if (!s->server && strict_mode) {
2283         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2284         int check_type = 0;
2285         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2286         case EVP_PKEY_RSA:
2287             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2288             break;
2289         case EVP_PKEY_DSA:
2290             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2291             break;
2292         case EVP_PKEY_EC:
2293             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2294             break;
2295         }
2296         if (check_type) {
2297             const uint8_t *ctypes = s->s3->tmp.ctype;
2298             size_t j;
2299
2300             for (j = 0; j < s->s3->tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2301                 if (*ctypes == check_type) {
2302                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2303                     break;
2304                 }
2305             }
2306             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2307                 goto end;
2308         } else {
2309             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2310         }
2311
2312         ca_dn = s->s3->tmp.peer_ca_names;
2313
2314         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2315             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2316
2317         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2318             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2319                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2320         }
2321         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2322             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2323                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2324                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2325                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2326                     break;
2327                 }
2328             }
2329         }
2330         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2331             goto end;
2332     } else
2333         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2334
2335     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2336         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2337
2338  end:
2339
2340     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2341         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2342     else
2343         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2344
2345     /*
2346      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2347      * chain is invalid.
2348      */
2349     if (!check_flags) {
2350         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2351             *pvalid = rv;
2352         } else {
2353             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2354             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2355             return 0;
2356         }
2357     }
2358     return rv;
2359 }
2360
2361 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2362 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2363 {
2364     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2365     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN);
2366     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2367     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2368     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2369     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2370     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2371     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED25519);
2372     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ED448);
2373 }
2374
2375 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2376 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2377 {
2378     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2379 }
2380
2381 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2382 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2383 {
2384     int dh_secbits = 80;
2385     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2386         return DH_get_1024_160();
2387     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2388         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2389             dh_secbits = 128;
2390         else
2391             dh_secbits = 80;
2392     } else {
2393         if (s->s3->tmp.cert == NULL)
2394             return NULL;
2395         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3->tmp.cert->privatekey);
2396     }
2397
2398     if (dh_secbits >= 128) {
2399         DH *dhp = DH_new();
2400         BIGNUM *p, *g;
2401         if (dhp == NULL)
2402             return NULL;
2403         g = BN_new();
2404         if (g == NULL || !BN_set_word(g, 2)) {
2405             DH_free(dhp);
2406             BN_free(g);
2407             return NULL;
2408         }
2409         if (dh_secbits >= 192)
2410             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2411         else
2412             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2413         if (p == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2414             DH_free(dhp);
2415             BN_free(p);
2416             BN_free(g);
2417             return NULL;
2418         }
2419         return dhp;
2420     }
2421     if (dh_secbits >= 112)
2422         return DH_get_2048_224();
2423     return DH_get_1024_160();
2424 }
2425 #endif
2426
2427 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2428 {
2429     int secbits = -1;
2430     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2431     if (pkey) {
2432         /*
2433          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2434          * security callback for any non-zero security level. This will
2435          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2436          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2437          */
2438         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2439     }
2440     if (s)
2441         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2442     else
2443         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2444 }
2445
2446 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2447 {
2448     /* Lookup signature algorithm digest */
2449     int secbits, nid, pknid;
2450     /* Don't check signature if self signed */
2451     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2452         return 1;
2453     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2454         secbits = -1;
2455     /* If digest NID not defined use signature NID */
2456     if (nid == NID_undef)
2457         nid = pknid;
2458     if (s)
2459         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2460     else
2461         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2462 }
2463
2464 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2465 {
2466     if (vfy)
2467         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2468     if (is_ee) {
2469         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2470             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2471     } else {
2472         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2473             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2474     }
2475     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2476         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2477     return 1;
2478 }
2479
2480 /*
2481  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2482  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2483  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2484  */
2485
2486 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2487 {
2488     int rv, start_idx, i;
2489     if (x == NULL) {
2490         x = sk_X509_value(sk, 0);
2491         start_idx = 1;
2492     } else
2493         start_idx = 0;
2494
2495     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2496     if (rv != 1)
2497         return rv;
2498
2499     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2500         x = sk_X509_value(sk, i);
2501         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2502         if (rv != 1)
2503             return rv;
2504     }
2505     return 1;
2506 }
2507
2508 /*
2509  * For TLS 1.2 servers check if we have a certificate which can be used
2510  * with the signature algorithm "lu" and return index of certificate.
2511  */
2512
2513 static int tls12_get_cert_sigalg_idx(const SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *lu)
2514 {
2515     int sig_idx = lu->sig_idx;
2516     const SSL_CERT_LOOKUP *clu = ssl_cert_lookup_by_idx(sig_idx);
2517
2518     /* If not recognised or not supported by cipher mask it is not suitable */
2519     if (clu == NULL
2520             || (clu->amask & s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth) == 0
2521             || (clu->nid == EVP_PKEY_RSA_PSS
2522                 && (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_mkey & SSL_kRSA) != 0))
2523         return -1;
2524
2525     return s->s3->tmp.valid_flags[sig_idx] & CERT_PKEY_VALID ? sig_idx : -1;
2526 }
2527
2528 /*
2529  * Returns true if |s| has a usable certificate configured for use
2530  * with signature scheme |sig|.
2531  * "Usable" includes a check for presence as well as applying
2532  * the signature_algorithm_cert restrictions sent by the peer (if any).
2533  * Returns false if no usable certificate is found.
2534  */
2535 static int has_usable_cert(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP *sig, int idx)
2536 {
2537     const SIGALG_LOOKUP *lu;
2538     int mdnid, pknid, default_mdnid;
2539     int mandatory_md = 0;
2540     size_t i;
2541
2542     /* TLS 1.2 callers can override lu->sig_idx, but not TLS 1.3 callers. */
2543     if (idx == -1)
2544         idx = sig->sig_idx;
2545     if (!ssl_has_cert(s, idx))
2546         return 0;
2547     /* If the EVP_PKEY reports a mandatory digest, allow nothing else. */
2548     ERR_set_mark();
2549     switch (EVP_PKEY_get_default_digest_nid(s->cert->pkeys[idx].privatekey,
2550                                             &default_mdnid)) {
2551     case 2:
2552         mandatory_md = 1;
2553         break;
2554     case 1:
2555         break;
2556     default: /* If it didn't report a mandatory NID, for whatever reasons,
2557               * just clear the error and allow all hashes to be used. */
2558         ERR_pop_to_mark();
2559     }
2560     if (s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs != NULL) {
2561         for (i = 0; i < s->s3->tmp.peer_cert_sigalgslen; i++) {
2562             lu = tls1_lookup_sigalg(s->s3->tmp.peer_cert_sigalgs[i]);
2563             if (lu == NULL
2564                 || !X509_get_signature_info(s->cert->pkeys[idx].x509, &mdnid,
2565                                             &pknid, NULL, NULL)
2566                 || (mandatory_md && mdnid != default_mdnid))
2567                 continue;
2568             /*
2569              * TODO this does not differentiate between the
2570              * rsa_pss_pss_* and rsa_pss_rsae_* schemes since we do not
2571              * have a chain here that lets us look at the key OID in the
2572              * signing certificate.
2573              */
2574             if (mdnid == lu->hash && pknid == lu->sig)
2575                 return 1;
2576         }
2577         return 0;
2578     }
2579     return !mandatory_md || sig->hash == default_mdnid;
2580 }
2581
2582 /*
2583  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2584  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2585  *
2586  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error,
2587  * an appropriate error code is set and a TLS alert is sent.
2588  *
2589  * For clients fatalerrs is set to 0. If a certificate is not suitable it is not
2590  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2591  * to the server. In this case no error is set.
2592  */
2593 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int fatalerrs)
2594 {
2595     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2596     int sig_idx = -1;
2597
2598     s->s3->tmp.cert = NULL;
2599     s->s3->tmp.sigalg = NULL;
2600
2601     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2602         size_t i;
2603 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2604         int curve = -1;
2605 #endif
2606
2607         /* Look for a certificate matching shared sigalgs */
2608         for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2609             lu = s->shared_sigalgs[i];
2610             sig_idx = -1;
2611
2612             /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2613             if (lu->hash == NID_sha1
2614                 || lu->hash == NID_sha224
2615                 || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2616                 || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2617                 continue;
2618             /* Check that we have a cert, and signature_algorithms_cert */
2619             if (!tls1_lookup_md(lu, NULL) || !has_usable_cert(s, lu, -1))
2620                 continue;
2621             if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2622 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2623                 if (curve == -1) {
2624                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2625
2626                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2627                 }
2628                 if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve)
2629                     continue;
2630 #else
2631                 continue;
2632 #endif
2633             } else if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2634                 /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2635                 EVP_PKEY *pkey;
2636
2637                 pkey = s->cert->pkeys[lu->sig_idx].privatekey;
2638                 if (!rsa_pss_check_min_key_size(EVP_PKEY_get0(pkey), lu))
2639                     continue;
2640             }
2641             break;
2642         }
2643         if (i == s->shared_sigalgslen) {
2644             if (!fatalerrs)
2645                 return 1;
2646             SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2647                      SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2648             return 0;
2649         }
2650     } else {
2651         /* If ciphersuite doesn't require a cert nothing to do */
2652         if (!(s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aCERT))
2653             return 1;
2654         if (!s->server && !ssl_has_cert(s, s->cert->key - s->cert->pkeys))
2655                 return 1;
2656
2657         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2658             size_t i;
2659             if (s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2660 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2661                 int curve;
2662
2663                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2664                 if (tls1_suiteb(s)) {
2665                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey);
2666                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2667                 } else {
2668                     curve = -1;
2669                 }
2670 #endif
2671
2672                 /*
2673                  * Find highest preference signature algorithm matching
2674                  * cert type
2675                  */
2676                 for (i = 0; i < s->shared_sigalgslen; i++) {
2677                     lu = s->shared_sigalgs[i];
2678
2679                     if (s->server) {
2680                         if ((sig_idx = tls12_get_cert_sigalg_idx(s, lu)) == -1)
2681                             continue;
2682                     } else {
2683                         int cc_idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
2684
2685                         sig_idx = lu->sig_idx;
2686                         if (cc_idx != sig_idx)
2687                             continue;
2688                     }
2689                     /* Check that we have a cert, and sig_algs_cert */
2690                     if (!has_usable_cert(s, lu, sig_idx))
2691                         continue;
2692                     if (lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS) {
2693                         /* validate that key is large enough for the signature algorithm */
2694                         EVP_PKEY *pkey = s->cert->pkeys[sig_idx].privatekey;
2695
2696                         if (!rsa_pss_check_min_key_size(EVP_PKEY_get0(pkey), lu))
2697                             continue;
2698                     }
2699 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2700                     if (curve == -1 || lu->curve == curve)
2701 #endif
2702                         break;
2703                 }
2704                 if (i == s->shared_sigalgslen) {
2705                     if (!fatalerrs)
2706                         return 1;
2707                     SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE,
2708                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2709                              SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2710                     return 0;
2711                 }
2712             } else {
2713                 /*
2714                  * If we have no sigalg use defaults
2715                  */
2716                 const uint16_t *sent_sigs;
2717                 size_t sent_sigslen;
2718
2719                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2720                     if (!fatalerrs)
2721                         return 1;
2722                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2723                              ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2724                     return 0;
2725                 }
2726
2727                 /* Check signature matches a type we sent */
2728                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
2729                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
2730                     if (lu->sigalg == *sent_sigs
2731                             && has_usable_cert(s, lu, lu->sig_idx))
2732                         break;
2733                 }
2734                 if (i == sent_sigslen) {
2735                     if (!fatalerrs)
2736                         return 1;
2737                     SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER,
2738                              SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2739                              SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
2740                     return 0;
2741                 }
2742             }
2743         } else {
2744             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, -1)) == NULL) {
2745                 if (!fatalerrs)
2746                     return 1;
2747                 SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2748                          ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2749                 return 0;
2750             }
2751         }
2752     }
2753     if (sig_idx == -1)
2754         sig_idx = lu->sig_idx;
2755     s->s3->tmp.cert = &s->cert->pkeys[sig_idx];
2756     s->cert->key = s->s3->tmp.cert;
2757     s->s3->tmp.sigalg = lu;
2758     return 1;
2759 }
2760
2761 int SSL_CTX_set_tlsext_max_fragment_length(SSL_CTX *ctx, uint8_t mode)
2762 {
2763     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
2764             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
2765         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
2766                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
2767         return 0;
2768     }
2769
2770     ctx->ext.max_fragment_len_mode = mode;
2771     return 1;
2772 }
2773
2774 int SSL_set_tlsext_max_fragment_length(SSL *ssl, uint8_t mode)
2775 {
2776     if (mode != TLSEXT_max_fragment_length_DISABLED
2777             && !IS_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT_VALID(mode)) {
2778         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_TLSEXT_MAX_FRAGMENT_LENGTH,
2779                SSL_R_SSL3_EXT_INVALID_MAX_FRAGMENT_LENGTH);
2780         return 0;
2781     }
2782
2783     ssl->ext.max_fragment_len_mode = mode;
2784     return 1;
2785 }
2786
2787 uint8_t SSL_SESSION_get_max_fragment_length(const SSL_SESSION *session)
2788 {
2789     return session->ext.max_fragment_len_mode;
2790 }