Add Ed25519 to signature algorithm table
[oweals/openssl.git] / ssl / t1_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 #include <stdio.h>
11 #include <stdlib.h>
12 #include <openssl/objects.h>
13 #include <openssl/evp.h>
14 #include <openssl/hmac.h>
15 #include <openssl/ocsp.h>
16 #include <openssl/conf.h>
17 #include <openssl/x509v3.h>
18 #include <openssl/dh.h>
19 #include <openssl/bn.h>
20 #include "ssl_locl.h"
21 #include <openssl/ct.h>
22
23 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_enc_data = {
24     tls1_enc,
25     tls1_mac,
26     tls1_setup_key_block,
27     tls1_generate_master_secret,
28     tls1_change_cipher_state,
29     tls1_final_finish_mac,
30     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
31     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
32     tls1_alert_code,
33     tls1_export_keying_material,
34     0,
35     ssl3_set_handshake_header,
36     tls_close_construct_packet,
37     ssl3_handshake_write
38 };
39
40 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_1_enc_data = {
41     tls1_enc,
42     tls1_mac,
43     tls1_setup_key_block,
44     tls1_generate_master_secret,
45     tls1_change_cipher_state,
46     tls1_final_finish_mac,
47     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
48     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
49     tls1_alert_code,
50     tls1_export_keying_material,
51     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV,
52     ssl3_set_handshake_header,
53     tls_close_construct_packet,
54     ssl3_handshake_write
55 };
56
57 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_2_enc_data = {
58     tls1_enc,
59     tls1_mac,
60     tls1_setup_key_block,
61     tls1_generate_master_secret,
62     tls1_change_cipher_state,
63     tls1_final_finish_mac,
64     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
65     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
66     tls1_alert_code,
67     tls1_export_keying_material,
68     SSL_ENC_FLAG_EXPLICIT_IV | SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF
69         | SSL_ENC_FLAG_TLS1_2_CIPHERS,
70     ssl3_set_handshake_header,
71     tls_close_construct_packet,
72     ssl3_handshake_write
73 };
74
75 SSL3_ENC_METHOD const TLSv1_3_enc_data = {
76     tls13_enc,
77     tls1_mac,
78     tls13_setup_key_block,
79     tls13_generate_master_secret,
80     tls13_change_cipher_state,
81     tls13_final_finish_mac,
82     TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST, TLS_MD_CLIENT_FINISH_CONST_SIZE,
83     TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST, TLS_MD_SERVER_FINISH_CONST_SIZE,
84     tls13_alert_code,
85     tls1_export_keying_material,
86     SSL_ENC_FLAG_SIGALGS | SSL_ENC_FLAG_SHA256_PRF,
87     ssl3_set_handshake_header,
88     tls_close_construct_packet,
89     ssl3_handshake_write
90 };
91
92 long tls1_default_timeout(void)
93 {
94     /*
95      * 2 hours, the 24 hours mentioned in the TLSv1 spec is way too long for
96      * http, the cache would over fill
97      */
98     return (60 * 60 * 2);
99 }
100
101 int tls1_new(SSL *s)
102 {
103     if (!ssl3_new(s))
104         return 0;
105     if (!s->method->ssl_clear(s))
106         return 0;
107
108     return 1;
109 }
110
111 void tls1_free(SSL *s)
112 {
113     OPENSSL_free(s->ext.session_ticket);
114     ssl3_free(s);
115 }
116
117 int tls1_clear(SSL *s)
118 {
119     if (!ssl3_clear(s))
120         return 0;
121
122     if (s->method->version == TLS_ANY_VERSION)
123         s->version = TLS_MAX_VERSION;
124     else
125         s->version = s->method->version;
126
127     return 1;
128 }
129
130 #ifndef OPENSSL_NO_EC
131
132 typedef struct {
133     int nid;                    /* Curve NID */
134     int secbits;                /* Bits of security (from SP800-57) */
135     unsigned int flags;         /* Flags: currently just field type */
136 } tls_curve_info;
137
138 /*
139  * Table of curve information.
140  * Do not delete entries or reorder this array! It is used as a lookup
141  * table: the index of each entry is one less than the TLS curve id.
142  */
143 static const tls_curve_info nid_list[] = {
144     {NID_sect163k1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163k1 (1) */
145     {NID_sect163r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r1 (2) */
146     {NID_sect163r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect163r2 (3) */
147     {NID_sect193r1, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r1 (4) */
148     {NID_sect193r2, 80, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect193r2 (5) */
149     {NID_sect233k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233k1 (6) */
150     {NID_sect233r1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect233r1 (7) */
151     {NID_sect239k1, 112, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect239k1 (8) */
152     {NID_sect283k1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283k1 (9) */
153     {NID_sect283r1, 128, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect283r1 (10) */
154     {NID_sect409k1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409k1 (11) */
155     {NID_sect409r1, 192, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect409r1 (12) */
156     {NID_sect571k1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571k1 (13) */
157     {NID_sect571r1, 256, TLS_CURVE_CHAR2}, /* sect571r1 (14) */
158     {NID_secp160k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160k1 (15) */
159     {NID_secp160r1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r1 (16) */
160     {NID_secp160r2, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp160r2 (17) */
161     {NID_secp192k1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192k1 (18) */
162     {NID_X9_62_prime192v1, 80, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp192r1 (19) */
163     {NID_secp224k1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224k1 (20) */
164     {NID_secp224r1, 112, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp224r1 (21) */
165     {NID_secp256k1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256k1 (22) */
166     {NID_X9_62_prime256v1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp256r1 (23) */
167     {NID_secp384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp384r1 (24) */
168     {NID_secp521r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* secp521r1 (25) */
169     {NID_brainpoolP256r1, 128, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP256r1 (26) */
170     {NID_brainpoolP384r1, 192, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpoolP384r1 (27) */
171     {NID_brainpoolP512r1, 256, TLS_CURVE_PRIME}, /* brainpool512r1 (28) */
172     {NID_X25519, 128, TLS_CURVE_CUSTOM}, /* X25519 (29) */
173 };
174
175 static const unsigned char ecformats_default[] = {
176     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed,
177     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime,
178     TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2
179 };
180
181 /* The default curves */
182 static const unsigned char eccurves_default[] = {
183     0, 29,                      /* X25519 (29) */
184     0, 23,                      /* secp256r1 (23) */
185     0, 25,                      /* secp521r1 (25) */
186     0, 24,                      /* secp384r1 (24) */
187 };
188
189 static const unsigned char suiteb_curves[] = {
190     0, TLSEXT_curve_P_256,
191     0, TLSEXT_curve_P_384
192 };
193
194 int tls1_ec_curve_id2nid(int curve_id, unsigned int *pflags)
195 {
196     const tls_curve_info *cinfo;
197     /* ECC curves from RFC 4492 and RFC 7027 */
198     if ((curve_id < 1) || ((unsigned int)curve_id > OSSL_NELEM(nid_list)))
199         return 0;
200     cinfo = nid_list + curve_id - 1;
201     if (pflags)
202         *pflags = cinfo->flags;
203     return cinfo->nid;
204 }
205
206 int tls1_ec_nid2curve_id(int nid)
207 {
208     size_t i;
209     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(nid_list); i++) {
210         if (nid_list[i].nid == nid)
211             return (int)(i + 1);
212     }
213     return 0;
214 }
215
216 /*
217  * Get curves list, if "sess" is set return client curves otherwise
218  * preferred list.
219  * Sets |num_curves| to the number of curves in the list, i.e.,
220  * the length of |pcurves| is 2 * num_curves.
221  * Returns 1 on success and 0 if the client curves list has invalid format.
222  * The latter indicates an internal error: we should not be accepting such
223  * lists in the first place.
224  * TODO(emilia): we should really be storing the curves list in explicitly
225  * parsed form instead. (However, this would affect binary compatibility
226  * so cannot happen in the 1.0.x series.)
227  */
228 int tls1_get_curvelist(SSL *s, int sess, const unsigned char **pcurves,
229                        size_t *num_curves)
230 {
231     size_t pcurveslen = 0;
232
233     if (sess) {
234         *pcurves = s->session->ext.supportedgroups;
235         pcurveslen = s->session->ext.supportedgroups_len;
236     } else {
237         /* For Suite B mode only include P-256, P-384 */
238         switch (tls1_suiteb(s)) {
239         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
240             *pcurves = suiteb_curves;
241             pcurveslen = sizeof(suiteb_curves);
242             break;
243
244         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
245             *pcurves = suiteb_curves;
246             pcurveslen = 2;
247             break;
248
249         case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
250             *pcurves = suiteb_curves + 2;
251             pcurveslen = 2;
252             break;
253         default:
254             *pcurves = s->ext.supportedgroups;
255             pcurveslen = s->ext.supportedgroups_len;
256         }
257         if (!*pcurves) {
258             *pcurves = eccurves_default;
259             pcurveslen = sizeof(eccurves_default);
260         }
261     }
262
263     /* We do not allow odd length arrays to enter the system. */
264     if (pcurveslen & 1) {
265         SSLerr(SSL_F_TLS1_GET_CURVELIST, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
266         *num_curves = 0;
267         return 0;
268     }
269     *num_curves = pcurveslen / 2;
270     return 1;
271 }
272
273 /* See if curve is allowed by security callback */
274 int tls_curve_allowed(SSL *s, const unsigned char *curve, int op)
275 {
276     const tls_curve_info *cinfo;
277     if (curve[0])
278         return 1;
279     if ((curve[1] < 1) || ((size_t)curve[1] > OSSL_NELEM(nid_list)))
280         return 0;
281     cinfo = &nid_list[curve[1] - 1];
282 # ifdef OPENSSL_NO_EC2M
283     if (cinfo->flags & TLS_CURVE_CHAR2)
284         return 0;
285 # endif
286     return ssl_security(s, op, cinfo->secbits, cinfo->nid, (void *)curve);
287 }
288
289 /* Check a curve is one of our preferences */
290 int tls1_check_curve(SSL *s, const unsigned char *p, size_t len)
291 {
292     const unsigned char *curves;
293     size_t num_curves, i;
294     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
295     if (len != 3 || p[0] != NAMED_CURVE_TYPE)
296         return 0;
297     /* Check curve matches Suite B preferences */
298     if (suiteb_flags) {
299         unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
300         if (p[1])
301             return 0;
302         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) {
303             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_256)
304                 return 0;
305         } else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) {
306             if (p[2] != TLSEXT_curve_P_384)
307                 return 0;
308         } else                  /* Should never happen */
309             return 0;
310     }
311     if (!tls1_get_curvelist(s, 0, &curves, &num_curves))
312         return 0;
313     for (i = 0; i < num_curves; i++, curves += 2) {
314         if (p[1] == curves[0] && p[2] == curves[1])
315             return tls_curve_allowed(s, p + 1, SSL_SECOP_CURVE_CHECK);
316     }
317     return 0;
318 }
319
320 /*-
321  * For nmatch >= 0, return the NID of the |nmatch|th shared group or NID_undef
322  * if there is no match.
323  * For nmatch == -1, return number of matches
324  * For nmatch == -2, return the NID of the group to use for
325  * an EC tmp key, or NID_undef if there is no match.
326  */
327 int tls1_shared_group(SSL *s, int nmatch)
328 {
329     const unsigned char *pref, *supp;
330     size_t num_pref, num_supp, i, j;
331     int k;
332
333     /* Can't do anything on client side */
334     if (s->server == 0)
335         return -1;
336     if (nmatch == -2) {
337         if (tls1_suiteb(s)) {
338             /*
339              * For Suite B ciphersuite determines curve: we already know
340              * these are acceptable due to previous checks.
341              */
342             unsigned long cid = s->s3->tmp.new_cipher->id;
343
344             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
345                 return NID_X9_62_prime256v1; /* P-256 */
346             if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
347                 return NID_secp384r1; /* P-384 */
348             /* Should never happen */
349             return NID_undef;
350         }
351         /* If not Suite B just return first preference shared curve */
352         nmatch = 0;
353     }
354     /*
355      * Avoid truncation. tls1_get_curvelist takes an int
356      * but s->options is a long...
357      */
358     if (!tls1_get_curvelist(s,
359             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) != 0,
360             &supp, &num_supp))
361         /* In practice, NID_undef == 0 but let's be precise. */
362         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
363     if (!tls1_get_curvelist(s,
364             (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE) == 0,
365             &pref, &num_pref))
366         return nmatch == -1 ? 0 : NID_undef;
367
368     for (k = 0, i = 0; i < num_pref; i++, pref += 2) {
369         const unsigned char *tsupp = supp;
370
371         for (j = 0; j < num_supp; j++, tsupp += 2) {
372             if (pref[0] == tsupp[0] && pref[1] == tsupp[1]) {
373                 if (!tls_curve_allowed(s, pref, SSL_SECOP_CURVE_SHARED))
374                     continue;
375                 if (nmatch == k) {
376                     int id = (pref[0] << 8) | pref[1];
377
378                     return tls1_ec_curve_id2nid(id, NULL);
379                 }
380                 k++;
381             }
382         }
383     }
384     if (nmatch == -1)
385         return k;
386     /* Out of range (nmatch > k). */
387     return NID_undef;
388 }
389
390 int tls1_set_groups(unsigned char **pext, size_t *pextlen,
391                     int *groups, size_t ngroups)
392 {
393     unsigned char *glist, *p;
394     size_t i;
395     /*
396      * Bitmap of groups included to detect duplicates: only works while group
397      * ids < 32
398      */
399     unsigned long dup_list = 0;
400     glist = OPENSSL_malloc(ngroups * 2);
401     if (glist == NULL)
402         return 0;
403     for (i = 0, p = glist; i < ngroups; i++) {
404         unsigned long idmask;
405         int id;
406         /* TODO(TLS1.3): Convert for DH groups */
407         id = tls1_ec_nid2curve_id(groups[i]);
408         idmask = 1L << id;
409         if (!id || (dup_list & idmask)) {
410             OPENSSL_free(glist);
411             return 0;
412         }
413         dup_list |= idmask;
414         s2n(id, p);
415     }
416     OPENSSL_free(*pext);
417     *pext = glist;
418     *pextlen = ngroups * 2;
419     return 1;
420 }
421
422 # define MAX_CURVELIST   28
423
424 typedef struct {
425     size_t nidcnt;
426     int nid_arr[MAX_CURVELIST];
427 } nid_cb_st;
428
429 static int nid_cb(const char *elem, int len, void *arg)
430 {
431     nid_cb_st *narg = arg;
432     size_t i;
433     int nid;
434     char etmp[20];
435     if (elem == NULL)
436         return 0;
437     if (narg->nidcnt == MAX_CURVELIST)
438         return 0;
439     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
440         return 0;
441     memcpy(etmp, elem, len);
442     etmp[len] = 0;
443     nid = EC_curve_nist2nid(etmp);
444     if (nid == NID_undef)
445         nid = OBJ_sn2nid(etmp);
446     if (nid == NID_undef)
447         nid = OBJ_ln2nid(etmp);
448     if (nid == NID_undef)
449         return 0;
450     for (i = 0; i < narg->nidcnt; i++)
451         if (narg->nid_arr[i] == nid)
452             return 0;
453     narg->nid_arr[narg->nidcnt++] = nid;
454     return 1;
455 }
456
457 /* Set groups based on a colon separate list */
458 int tls1_set_groups_list(unsigned char **pext, size_t *pextlen, const char *str)
459 {
460     nid_cb_st ncb;
461     ncb.nidcnt = 0;
462     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, nid_cb, &ncb))
463         return 0;
464     if (pext == NULL)
465         return 1;
466     return tls1_set_groups(pext, pextlen, ncb.nid_arr, ncb.nidcnt);
467 }
468
469 /* For an EC key set TLS id and required compression based on parameters */
470 static int tls1_set_ec_id(unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id,
471                           EC_KEY *ec)
472 {
473     int id;
474     const EC_GROUP *grp;
475     if (!ec)
476         return 0;
477     /* Determine if it is a prime field */
478     grp = EC_KEY_get0_group(ec);
479     if (!grp)
480         return 0;
481     /* Determine curve ID */
482     id = EC_GROUP_get_curve_name(grp);
483     id = tls1_ec_nid2curve_id(id);
484     /* If no id return error: we don't support arbitrary explicit curves */
485     if (id == 0)
486         return 0;
487     curve_id[0] = 0;
488     curve_id[1] = (unsigned char)id;
489     if (comp_id) {
490         if (EC_KEY_get0_public_key(ec) == NULL)
491             return 0;
492         if (EC_KEY_get_conv_form(ec) == POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
493             *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_uncompressed;
494         } else {
495             if ((nid_list[id - 1].flags & TLS_CURVE_TYPE) == TLS_CURVE_PRIME)
496                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_prime;
497             else
498                 *comp_id = TLSEXT_ECPOINTFORMAT_ansiX962_compressed_char2;
499         }
500     }
501     return 1;
502 }
503
504 /* Check an EC key is compatible with extensions */
505 static int tls1_check_ec_key(SSL *s,
506                              unsigned char *curve_id, unsigned char *comp_id)
507 {
508     const unsigned char *pformats, *pcurves;
509     size_t num_formats, num_curves, i;
510     int j;
511     /*
512      * If point formats extension present check it, otherwise everything is
513      * supported (see RFC4492).
514      */
515     if (comp_id && s->session->ext.ecpointformats) {
516         pformats = s->session->ext.ecpointformats;
517         num_formats = s->session->ext.ecpointformats_len;
518         for (i = 0; i < num_formats; i++, pformats++) {
519             if (*comp_id == *pformats)
520                 break;
521         }
522         if (i == num_formats)
523             return 0;
524     }
525     if (!curve_id)
526         return 1;
527     /* Check curve is consistent with client and server preferences */
528     for (j = 0; j <= 1; j++) {
529         if (!tls1_get_curvelist(s, j, &pcurves, &num_curves))
530             return 0;
531         if (j == 1 && num_curves == 0) {
532             /*
533              * If we've not received any curves then skip this check.
534              * RFC 4492 does not require the supported elliptic curves extension
535              * so if it is not sent we can just choose any curve.
536              * It is invalid to send an empty list in the elliptic curves
537              * extension, so num_curves == 0 always means no extension.
538              */
539             break;
540         }
541         for (i = 0; i < num_curves; i++, pcurves += 2) {
542             if (pcurves[0] == curve_id[0] && pcurves[1] == curve_id[1])
543                 break;
544         }
545         if (i == num_curves)
546             return 0;
547         /* For clients can only check sent curve list */
548         if (!s->server)
549             break;
550     }
551     return 1;
552 }
553
554 void tls1_get_formatlist(SSL *s, const unsigned char **pformats,
555                          size_t *num_formats)
556 {
557     /*
558      * If we have a custom point format list use it otherwise use default
559      */
560     if (s->ext.ecpointformats) {
561         *pformats = s->ext.ecpointformats;
562         *num_formats = s->ext.ecpointformats_len;
563     } else {
564         *pformats = ecformats_default;
565         /* For Suite B we don't support char2 fields */
566         if (tls1_suiteb(s))
567             *num_formats = sizeof(ecformats_default) - 1;
568         else
569             *num_formats = sizeof(ecformats_default);
570     }
571 }
572
573 /*
574  * Check cert parameters compatible with extensions: currently just checks EC
575  * certificates have compatible curves and compression.
576  */
577 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int check_ee_md)
578 {
579     unsigned char comp_id, curve_id[2];
580     EVP_PKEY *pkey;
581     int rv;
582     pkey = X509_get0_pubkey(x);
583     if (!pkey)
584         return 0;
585     /* If not EC nothing to do */
586     if (EVP_PKEY_id(pkey) != EVP_PKEY_EC)
587         return 1;
588     rv = tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey));
589     if (!rv)
590         return 0;
591     /*
592      * Can't check curve_id for client certs as we don't have a supported
593      * curves extension.
594      */
595     rv = tls1_check_ec_key(s, s->server ? curve_id : NULL, &comp_id);
596     if (!rv)
597         return 0;
598     /*
599      * Special case for suite B. We *MUST* sign using SHA256+P-256 or
600      * SHA384+P-384.
601      */
602     if (check_ee_md && tls1_suiteb(s)) {
603         int check_md;
604         size_t i;
605         CERT *c = s->cert;
606         if (curve_id[0])
607             return 0;
608         /* Check to see we have necessary signing algorithm */
609         if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_256)
610             check_md = NID_ecdsa_with_SHA256;
611         else if (curve_id[1] == TLSEXT_curve_P_384)
612             check_md = NID_ecdsa_with_SHA384;
613         else
614             return 0;           /* Should never happen */
615         for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
616             if (check_md == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
617                 break;
618         if (i == c->shared_sigalgslen)
619             return 0;
620     }
621     return rv;
622 }
623
624 /*
625  * tls1_check_ec_tmp_key - Check EC temporary key compatibility
626  * @s: SSL connection
627  * @cid: Cipher ID we're considering using
628  *
629  * Checks that the kECDHE cipher suite we're considering using
630  * is compatible with the client extensions.
631  *
632  * Returns 0 when the cipher can't be used or 1 when it can.
633  */
634 int tls1_check_ec_tmp_key(SSL *s, unsigned long cid)
635 {
636     /*
637      * If Suite B, AES128 MUST use P-256 and AES256 MUST use P-384, no other
638      * curves permitted.
639      */
640     if (tls1_suiteb(s)) {
641         unsigned char curve_id[2];
642         /* Curve to check determined by ciphersuite */
643         if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256)
644             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_256;
645         else if (cid == TLS1_CK_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384)
646             curve_id[1] = TLSEXT_curve_P_384;
647         else
648             return 0;
649         curve_id[0] = 0;
650         /* Check this curve is acceptable */
651         if (!tls1_check_ec_key(s, curve_id, NULL))
652             return 0;
653         return 1;
654     }
655     /* Need a shared curve */
656     if (tls1_shared_group(s, 0))
657         return 1;
658     return 0;
659 }
660
661 #else
662
663 static int tls1_check_cert_param(SSL *s, X509 *x, int set_ee_md)
664 {
665     return 1;
666 }
667
668 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
669
670 /* Default sigalg schemes */
671 static const uint16_t tls12_sigalgs[] = {
672 #ifndef OPENSSL_NO_EC
673     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
674     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
675     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
676 #endif
677
678     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
679     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
680     TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
681
682     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
683     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
684     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
685
686 #ifndef OPENSSL_NO_EC
687     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
688     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
689 #endif
690     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
691     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
692 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
693     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
694     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
695
696     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
697     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
698     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512
699 #endif
700 };
701
702 #ifndef OPENSSL_NO_EC
703 static const uint16_t suiteb_sigalgs[] = {
704     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
705     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384
706 };
707 #endif
708
709 static const SIGALG_LOOKUP sigalg_lookup_tbl[] = {
710 #ifndef OPENSSL_NO_EC
711     {"ecdsa_secp256r1_sha256", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256,
712      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
713      NID_ecdsa_with_SHA256, NID_X9_62_prime256v1},
714     {"ecdsa_secp384r1_sha384", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384,
715      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
716      NID_ecdsa_with_SHA384, NID_secp384r1},
717     {"ecdsa_secp521r1_sha512", TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp521r1_sha512,
718      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
719      NID_ecdsa_with_SHA512, NID_secp521r1},
720     {"ed25519", TLSEXT_SIGALG_ed25519,
721      NID_undef, -1, NID_ED25519, SSL_PKEY_ED25519,
722      NID_undef, NID_undef},
723     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha224,
724      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
725      NID_ecdsa_with_SHA224, NID_undef},
726     {NULL, TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1,
727      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_EC, SSL_PKEY_ECC,
728      NID_ecdsa_with_SHA1, NID_undef},
729 #endif
730     {"rsa_pss_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha256,
731      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
732      NID_undef, NID_undef},
733     {"rsa_pss_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha384,
734      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
735      NID_undef, NID_undef},
736     {"rsa_pss_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pss_sha512,
737      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA_PSS, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN,
738      NID_undef, NID_undef},
739     {"rsa_pkcs1_sha256", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha256,
740      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
741      NID_sha256WithRSAEncryption, NID_undef},
742     {"rsa_pkcs1_sha384", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha384,
743      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
744      NID_sha384WithRSAEncryption, NID_undef},
745     {"rsa_pkcs1_sha512", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha512,
746      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
747      NID_sha512WithRSAEncryption, NID_undef},
748     {"rsa_pkcs1_sha224", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha224,
749      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
750      NID_sha224WithRSAEncryption, NID_undef},
751     {"rsa_pkcs1_sha1", TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1,
752      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
753      NID_sha1WithRSAEncryption, NID_undef},
754 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
755     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha256,
756      NID_sha256, SSL_MD_SHA256_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
757      NID_dsa_with_SHA256, NID_undef},
758     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha384,
759      NID_sha384, SSL_MD_SHA384_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
760      NID_undef, NID_undef},
761     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha512,
762      NID_sha512, SSL_MD_SHA512_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
763      NID_undef, NID_undef},
764     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha224,
765      NID_sha224, SSL_MD_SHA224_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
766      NID_undef, NID_undef},
767     {NULL, TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1,
768      NID_sha1, SSL_MD_SHA1_IDX, EVP_PKEY_DSA, SSL_PKEY_DSA_SIGN,
769      NID_dsaWithSHA1, NID_undef},
770 #endif
771 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
772     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256,
773      NID_id_GostR3411_2012_256, SSL_MD_GOST12_256_IDX,
774      NID_id_GostR3410_2012_256, SSL_PKEY_GOST12_256,
775      NID_undef, NID_undef},
776     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512,
777      NID_id_GostR3411_2012_512, SSL_MD_GOST12_512_IDX,
778      NID_id_GostR3410_2012_512, SSL_PKEY_GOST12_512,
779      NID_undef, NID_undef},
780     {NULL, TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411,
781      NID_id_GostR3411_94, SSL_MD_GOST94_IDX,
782      NID_id_GostR3410_2001, SSL_PKEY_GOST01,
783      NID_undef, NID_undef}
784 #endif
785 };
786 /* Legacy sigalgs for TLS < 1.2 RSA TLS signatures */
787 static const SIGALG_LOOKUP legacy_rsa_sigalg = {
788     "rsa_pkcs1_md5_sha1", 0,
789      NID_md5_sha1, SSL_MD_MD5_SHA1_IDX,
790      EVP_PKEY_RSA, SSL_PKEY_RSA,
791      NID_undef, NID_undef
792 };
793
794 /*
795  * Default signature algorithm values used if signature algorithms not present.
796  * From RFC5246. Note: order must match certificate index order.
797  */
798 static const uint16_t tls_default_sigalg[] = {
799     TLSEXT_SIGALG_rsa_pkcs1_sha1, /* SSL_PKEY_RSA */
800     TLSEXT_SIGALG_dsa_sha1, /* SSL_PKEY_DSA_SIGN */
801     TLSEXT_SIGALG_ecdsa_sha1, /* SSL_PKEY_ECC */
802     TLSEXT_SIGALG_gostr34102001_gostr3411, /* SSL_PKEY_GOST01 */
803     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_256_gostr34112012_256, /* SSL_PKEY_GOST12_256 */
804     TLSEXT_SIGALG_gostr34102012_512_gostr34112012_512, /* SSL_PKEY_GOST12_512 */
805     0 /* SSL_PKEY_ED25519 */
806 };
807
808 /* Lookup TLS signature algorithm */
809 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_lookup_sigalg(uint16_t sigalg)
810 {
811     size_t i;
812     const SIGALG_LOOKUP *s;
813
814     for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
815          i++, s++) {
816         if (s->sigalg == sigalg)
817             return s;
818     }
819     return NULL;
820 }
821 /*
822  * Return a signature algorithm for TLS < 1.2 where the signature type
823  * is fixed by the certificate type.
824  */
825 static const SIGALG_LOOKUP *tls1_get_legacy_sigalg(const SSL *s, int idx)
826 {
827     if (idx < 0 || idx >= (int)OSSL_NELEM(tls_default_sigalg))
828         return NULL;
829     if (SSL_USE_SIGALGS(s) || idx != SSL_PKEY_RSA) {
830         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(tls_default_sigalg[idx]);
831
832         if (lu == NULL || ssl_md(lu->hash_idx) == NULL) {
833             return NULL;
834         }
835         return lu;
836     }
837     return &legacy_rsa_sigalg;
838 }
839 /* Set peer sigalg based key type */
840 int tls1_set_peer_legacy_sigalg(SSL *s, const EVP_PKEY *pkey)
841 {
842     int idx = ssl_cert_type(NULL, pkey);
843
844     const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx);
845     if (lu == NULL)
846         return 0;
847     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
848     return 1;
849 }
850
851 size_t tls12_get_psigalgs(SSL *s, int sent, const uint16_t **psigs)
852 {
853     /*
854      * If Suite B mode use Suite B sigalgs only, ignore any other
855      * preferences.
856      */
857 #ifndef OPENSSL_NO_EC
858     switch (tls1_suiteb(s)) {
859     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS:
860         *psigs = suiteb_sigalgs;
861         return OSSL_NELEM(suiteb_sigalgs);
862
863     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_128_LOS_ONLY:
864         *psigs = suiteb_sigalgs;
865         return 1;
866
867     case SSL_CERT_FLAG_SUITEB_192_LOS:
868         *psigs = suiteb_sigalgs + 1;
869         return 1;
870     }
871 #endif
872     /*
873      *  We use client_sigalgs (if not NULL) if we're a server
874      *  and sending a certificate request or if we're a client and
875      *  determining which shared algorithm to use.
876      */
877     if ((s->server == sent) && s->cert->client_sigalgs != NULL) {
878         *psigs = s->cert->client_sigalgs;
879         return s->cert->client_sigalgslen;
880     } else if (s->cert->conf_sigalgs) {
881         *psigs = s->cert->conf_sigalgs;
882         return s->cert->conf_sigalgslen;
883     } else {
884         *psigs = tls12_sigalgs;
885         return OSSL_NELEM(tls12_sigalgs);
886     }
887 }
888
889 /*
890  * Check signature algorithm is consistent with sent supported signature
891  * algorithms and if so set relevant digest and signature scheme in
892  * s.
893  */
894 int tls12_check_peer_sigalg(SSL *s, uint16_t sig, EVP_PKEY *pkey)
895 {
896     const uint16_t *sent_sigs;
897     const EVP_MD *md = NULL;
898     char sigalgstr[2];
899     size_t sent_sigslen, i;
900     int pkeyid = EVP_PKEY_id(pkey);
901     const SIGALG_LOOKUP *lu;
902
903     /* Should never happen */
904     if (pkeyid == -1)
905         return -1;
906     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
907         /* Disallow DSA for TLS 1.3 */
908         if (pkeyid == EVP_PKEY_DSA) {
909             SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
910             return 0;
911         }
912         /* Only allow PSS for TLS 1.3 */
913         if (pkeyid == EVP_PKEY_RSA)
914             pkeyid = EVP_PKEY_RSA_PSS;
915     }
916     lu = tls1_lookup_sigalg(sig);
917     /*
918      * Check sigalgs is known. Disallow SHA1/SHA224 with TLS 1.3. Check key type
919      * is consistent with signature: RSA keys can be used for RSA-PSS
920      */
921     if (lu == NULL
922         || (SSL_IS_TLS13(s) && (lu->hash == NID_sha1 || lu->hash == NID_sha224))
923         || (pkeyid != lu->sig
924         && (lu->sig != EVP_PKEY_RSA_PSS || pkeyid != EVP_PKEY_RSA))) {
925         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
926         return 0;
927     }
928 #ifndef OPENSSL_NO_EC
929     if (pkeyid == EVP_PKEY_EC) {
930         EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(pkey);
931         int curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
932
933         if (SSL_IS_TLS13(s)) {
934             if (EC_KEY_get_conv_form(ec) != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED) {
935                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
936                        SSL_R_ILLEGAL_POINT_COMPRESSION);
937                 return 0;
938             }
939             /* For TLS 1.3 check curve matches signature algorithm */
940             if (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve) {
941                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
942                 return 0;
943             }
944         } else {
945             unsigned char curve_id[2], comp_id;
946
947             /* Check compression and curve matches extensions */
948             if (!tls1_set_ec_id(curve_id, &comp_id, ec))
949                 return 0;
950             if (!s->server && !tls1_check_ec_key(s, curve_id, &comp_id)) {
951                 SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_CURVE);
952                 return 0;
953             }
954             if (tls1_suiteb(s)) {
955                 /* Check sigalg matches a permissible Suite B value */
956                 if (sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp256r1_sha256
957                     && sig != TLSEXT_SIGALG_ecdsa_secp384r1_sha384) {
958                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
959                            SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
960                     return 0;
961                 }
962                 /*
963                  * Suite B also requires P-256+SHA256 and P-384+SHA384:
964                  * this matches the TLS 1.3 requirements so we can just
965                  * check the curve is the expected TLS 1.3 value.
966                  * If this fails an inappropriate digest is being used.
967                  */
968                 if (curve != lu->curve) {
969                     SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG,
970                            SSL_R_ILLEGAL_SUITEB_DIGEST);
971                     return 0;
972                 }
973             }
974         }
975     } else if (tls1_suiteb(s)) {
976         return 0;
977     }
978 #endif
979
980     /* Check signature matches a type we sent */
981     sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
982     for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
983         if (sig == *sent_sigs)
984             break;
985     }
986     /* Allow fallback to SHA1 if not strict mode */
987     if (i == sent_sigslen && (lu->hash != NID_sha1
988         || s->cert->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)) {
989         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
990         return 0;
991     }
992     md = ssl_md(lu->hash_idx);
993     if (md == NULL) {
994         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_UNKNOWN_DIGEST);
995         return 0;
996     }
997     /*
998      * Make sure security callback allows algorithm. For historical reasons we
999      * have to pass the sigalg as a two byte char array.
1000      */
1001     sigalgstr[0] = (sig >> 8) & 0xff;
1002     sigalgstr[1] = sig & 0xff;
1003     if (!ssl_security(s, SSL_SECOP_SIGALG_CHECK,
1004                       EVP_MD_size(md) * 4, EVP_MD_type(md),
1005                       (void *)sigalgstr)) {
1006         SSLerr(SSL_F_TLS12_CHECK_PEER_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
1007         return 0;
1008     }
1009     /* Store the sigalg the peer uses */
1010     s->s3->tmp.peer_sigalg = lu;
1011     return 1;
1012 }
1013
1014 int SSL_get_peer_signature_type_nid(const SSL *s, int *pnid)
1015 {
1016     if (s->s3->tmp.peer_sigalg == NULL)
1017         return 0;
1018     *pnid = s->s3->tmp.peer_sigalg->sig;
1019     return 1;
1020 }
1021
1022 /*
1023  * Set a mask of disabled algorithms: an algorithm is disabled if it isn't
1024  * supported, doesn't appear in supported signature algorithms, isn't supported
1025  * by the enabled protocol versions or by the security level.
1026  *
1027  * This function should only be used for checking which ciphers are supported
1028  * by the client.
1029  *
1030  * Call ssl_cipher_disabled() to check that it's enabled or not.
1031  */
1032 void ssl_set_client_disabled(SSL *s)
1033 {
1034     s->s3->tmp.mask_a = 0;
1035     s->s3->tmp.mask_k = 0;
1036     ssl_set_sig_mask(&s->s3->tmp.mask_a, s, SSL_SECOP_SIGALG_MASK);
1037     ssl_get_min_max_version(s, &s->s3->tmp.min_ver, &s->s3->tmp.max_ver);
1038 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
1039     /* with PSK there must be client callback set */
1040     if (!s->psk_client_callback) {
1041         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aPSK;
1042         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_PSK;
1043     }
1044 #endif                          /* OPENSSL_NO_PSK */
1045 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
1046     if (!(s->srp_ctx.srp_Mask & SSL_kSRP)) {
1047         s->s3->tmp.mask_a |= SSL_aSRP;
1048         s->s3->tmp.mask_k |= SSL_kSRP;
1049     }
1050 #endif
1051 }
1052
1053 /*
1054  * ssl_cipher_disabled - check that a cipher is disabled or not
1055  * @s: SSL connection that you want to use the cipher on
1056  * @c: cipher to check
1057  * @op: Security check that you want to do
1058  * @ecdhe: If set to 1 then TLSv1 ECDHE ciphers are also allowed in SSLv3
1059  *
1060  * Returns 1 when it's disabled, 0 when enabled.
1061  */
1062 int ssl_cipher_disabled(SSL *s, const SSL_CIPHER *c, int op, int ecdhe)
1063 {
1064     if (c->algorithm_mkey & s->s3->tmp.mask_k
1065         || c->algorithm_auth & s->s3->tmp.mask_a)
1066         return 1;
1067     if (s->s3->tmp.max_ver == 0)
1068         return 1;
1069     if (!SSL_IS_DTLS(s)) {
1070         int min_tls = c->min_tls;
1071
1072         /*
1073          * For historical reasons we will allow ECHDE to be selected by a server
1074          * in SSLv3 if we are a client
1075          */
1076         if (min_tls == TLS1_VERSION && ecdhe
1077                 && (c->algorithm_mkey & (SSL_kECDHE | SSL_kECDHEPSK)) != 0)
1078             min_tls = SSL3_VERSION;
1079
1080         if ((min_tls > s->s3->tmp.max_ver) || (c->max_tls < s->s3->tmp.min_ver))
1081             return 1;
1082     }
1083     if (SSL_IS_DTLS(s) && (DTLS_VERSION_GT(c->min_dtls, s->s3->tmp.max_ver)
1084                            || DTLS_VERSION_LT(c->max_dtls, s->s3->tmp.min_ver)))
1085         return 1;
1086
1087     return !ssl_security(s, op, c->strength_bits, 0, (void *)c);
1088 }
1089
1090 int tls_use_ticket(SSL *s)
1091 {
1092     if ((s->options & SSL_OP_NO_TICKET))
1093         return 0;
1094     return ssl_security(s, SSL_SECOP_TICKET, 0, 0, NULL);
1095 }
1096
1097 int tls1_set_server_sigalgs(SSL *s)
1098 {
1099     int al;
1100     size_t i;
1101
1102     /* Clear any shared signature algorithms */
1103     OPENSSL_free(s->cert->shared_sigalgs);
1104     s->cert->shared_sigalgs = NULL;
1105     s->cert->shared_sigalgslen = 0;
1106     /* Clear certificate validity flags */
1107     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1108         s->s3->tmp.valid_flags[i] = 0;
1109     /*
1110      * If peer sent no signature algorithms check to see if we support
1111      * the default algorithm for each certificate type
1112      */
1113     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL) {
1114         const uint16_t *sent_sigs;
1115         size_t sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
1116
1117         for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++) {
1118             const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, i);
1119             size_t j;
1120
1121             if (lu == NULL)
1122                 continue;
1123             /* Check default matches a type we sent */
1124             for (j = 0; j < sent_sigslen; j++) {
1125                 if (lu->sigalg == sent_sigs[j]) {
1126                         s->s3->tmp.valid_flags[i] = CERT_PKEY_SIGN;
1127                         break;
1128                 }
1129             }
1130         }
1131         return 1;
1132     }
1133
1134     if (!tls1_process_sigalgs(s)) {
1135         SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1136         al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
1137         goto err;
1138     }
1139     if (s->cert->shared_sigalgs != NULL)
1140         return 1;
1141     /* Fatal error if no shared signature algorithms */
1142     SSLerr(SSL_F_TLS1_SET_SERVER_SIGALGS, SSL_R_NO_SHARED_SIGNATURE_ALGORITHMS);
1143     al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
1144  err:
1145     ssl3_send_alert(s, SSL3_AL_FATAL, al);
1146     return 0;
1147 }
1148
1149 /*-
1150  * Gets the ticket information supplied by the client if any.
1151  *
1152  *   hello: The parsed ClientHello data
1153  *   ret: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1154  *       point to the resulting session.
1155  *
1156  * If s->tls_session_secret_cb is set then we are expecting a pre-shared key
1157  * ciphersuite, in which case we have no use for session tickets and one will
1158  * never be decrypted, nor will s->ext.ticket_expected be set to 1.
1159  *
1160  * Returns:
1161  *   -1: fatal error, either from parsing or decrypting the ticket.
1162  *    0: no ticket was found (or was ignored, based on settings).
1163  *    1: a zero length extension was found, indicating that the client supports
1164  *       session tickets but doesn't currently have one to offer.
1165  *    2: either s->tls_session_secret_cb was set, or a ticket was offered but
1166  *       couldn't be decrypted because of a non-fatal error.
1167  *    3: a ticket was successfully decrypted and *ret was set.
1168  *
1169  * Side effects:
1170  *   Sets s->ext.ticket_expected to 1 if the server will have to issue
1171  *   a new session ticket to the client because the client indicated support
1172  *   (and s->tls_session_secret_cb is NULL) but the client either doesn't have
1173  *   a session ticket or we couldn't use the one it gave us, or if
1174  *   s->ctx->ext.ticket_key_cb asked to renew the client's ticket.
1175  *   Otherwise, s->ext.ticket_expected is set to 0.
1176  */
1177 TICKET_RETURN tls_get_ticket_from_client(SSL *s, CLIENTHELLO_MSG *hello,
1178                                          SSL_SESSION **ret)
1179 {
1180     int retv;
1181     size_t size;
1182     RAW_EXTENSION *ticketext;
1183
1184     *ret = NULL;
1185     s->ext.ticket_expected = 0;
1186
1187     /*
1188      * If tickets disabled or not supported by the protocol version
1189      * (e.g. TLSv1.3) behave as if no ticket present to permit stateful
1190      * resumption.
1191      */
1192     if (s->version <= SSL3_VERSION || !tls_use_ticket(s))
1193         return TICKET_NONE;
1194
1195     ticketext = &hello->pre_proc_exts[TLSEXT_IDX_session_ticket];
1196     if (!ticketext->present)
1197         return TICKET_NONE;
1198
1199     size = PACKET_remaining(&ticketext->data);
1200     if (size == 0) {
1201         /*
1202          * The client will accept a ticket but doesn't currently have
1203          * one.
1204          */
1205         s->ext.ticket_expected = 1;
1206         return TICKET_EMPTY;
1207     }
1208     if (s->ext.session_secret_cb) {
1209         /*
1210          * Indicate that the ticket couldn't be decrypted rather than
1211          * generating the session from ticket now, trigger
1212          * abbreviated handshake based on external mechanism to
1213          * calculate the master secret later.
1214          */
1215         return TICKET_NO_DECRYPT;
1216     }
1217
1218     retv = tls_decrypt_ticket(s, PACKET_data(&ticketext->data), size,
1219                               hello->session_id, hello->session_id_len, ret);
1220     switch (retv) {
1221     case TICKET_NO_DECRYPT:
1222         s->ext.ticket_expected = 1;
1223         return TICKET_NO_DECRYPT;
1224
1225     case TICKET_SUCCESS:
1226         return TICKET_SUCCESS;
1227
1228     case TICKET_SUCCESS_RENEW:
1229         s->ext.ticket_expected = 1;
1230         return TICKET_SUCCESS;
1231
1232     default:
1233         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1234     }
1235 }
1236
1237 /*-
1238  * tls_decrypt_ticket attempts to decrypt a session ticket.
1239  *
1240  *   etick: points to the body of the session ticket extension.
1241  *   eticklen: the length of the session tickets extension.
1242  *   sess_id: points at the session ID.
1243  *   sesslen: the length of the session ID.
1244  *   psess: (output) on return, if a ticket was decrypted, then this is set to
1245  *       point to the resulting session.
1246  */
1247 TICKET_RETURN tls_decrypt_ticket(SSL *s, const unsigned char *etick,
1248                                  size_t eticklen, const unsigned char *sess_id,
1249                                  size_t sesslen, SSL_SESSION **psess)
1250 {
1251     SSL_SESSION *sess;
1252     unsigned char *sdec;
1253     const unsigned char *p;
1254     int slen, renew_ticket = 0, declen;
1255     TICKET_RETURN ret = TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1256     size_t mlen;
1257     unsigned char tick_hmac[EVP_MAX_MD_SIZE];
1258     HMAC_CTX *hctx = NULL;
1259     EVP_CIPHER_CTX *ctx;
1260     SSL_CTX *tctx = s->session_ctx;
1261
1262     /* Initialize session ticket encryption and HMAC contexts */
1263     hctx = HMAC_CTX_new();
1264     if (hctx == NULL)
1265         return TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1266     ctx = EVP_CIPHER_CTX_new();
1267     if (ctx == NULL) {
1268         ret = TICKET_FATAL_ERR_MALLOC;
1269         goto err;
1270     }
1271     if (tctx->ext.ticket_key_cb) {
1272         unsigned char *nctick = (unsigned char *)etick;
1273         int rv = tctx->ext.ticket_key_cb(s, nctick, nctick + 16,
1274                                             ctx, hctx, 0);
1275         if (rv < 0)
1276             goto err;
1277         if (rv == 0) {
1278             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1279             goto err;
1280         }
1281         if (rv == 2)
1282             renew_ticket = 1;
1283     } else {
1284         /* Check key name matches */
1285         if (memcmp(etick, tctx->ext.tick_key_name,
1286                    sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) != 0) {
1287             ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1288             goto err;
1289         }
1290         if (HMAC_Init_ex(hctx, tctx->ext.tick_hmac_key,
1291                          sizeof(tctx->ext.tick_hmac_key),
1292                          EVP_sha256(), NULL) <= 0
1293             || EVP_DecryptInit_ex(ctx, EVP_aes_256_cbc(), NULL,
1294                                   tctx->ext.tick_aes_key,
1295                                   etick
1296                                   + sizeof(tctx->ext.tick_key_name)) <= 0) {
1297             goto err;
1298         }
1299     }
1300     /*
1301      * Attempt to process session ticket, first conduct sanity and integrity
1302      * checks on ticket.
1303      */
1304     mlen = HMAC_size(hctx);
1305     if (mlen == 0) {
1306         goto err;
1307     }
1308     /* Sanity check ticket length: must exceed keyname + IV + HMAC */
1309     if (eticklen <=
1310         TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) + mlen) {
1311         ret = TICKET_NO_DECRYPT;
1312         goto err;
1313     }
1314     eticklen -= mlen;
1315     /* Check HMAC of encrypted ticket */
1316     if (HMAC_Update(hctx, etick, eticklen) <= 0
1317         || HMAC_Final(hctx, tick_hmac, NULL) <= 0) {
1318         goto err;
1319     }
1320     HMAC_CTX_free(hctx);
1321     if (CRYPTO_memcmp(tick_hmac, etick + eticklen, mlen)) {
1322         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1323         return TICKET_NO_DECRYPT;
1324     }
1325     /* Attempt to decrypt session data */
1326     /* Move p after IV to start of encrypted ticket, update length */
1327     p = etick + TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1328     eticklen -= TLSEXT_KEYNAME_LENGTH + EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx);
1329     sdec = OPENSSL_malloc(eticklen);
1330     if (sdec == NULL || EVP_DecryptUpdate(ctx, sdec, &slen, p,
1331                                           (int)eticklen) <= 0) {
1332         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1333         OPENSSL_free(sdec);
1334         return TICKET_FATAL_ERR_OTHER;
1335     }
1336     if (EVP_DecryptFinal(ctx, sdec + slen, &declen) <= 0) {
1337         EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1338         OPENSSL_free(sdec);
1339         return TICKET_NO_DECRYPT;
1340     }
1341     slen += declen;
1342     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1343     ctx = NULL;
1344     p = sdec;
1345
1346     sess = d2i_SSL_SESSION(NULL, &p, slen);
1347     slen -= p - sdec;
1348     OPENSSL_free(sdec);
1349     if (sess) {
1350         /* Some additional consistency checks */
1351         if (slen != 0 || sess->session_id_length != 0) {
1352             SSL_SESSION_free(sess);
1353             return TICKET_NO_DECRYPT;
1354         }
1355         /*
1356          * The session ID, if non-empty, is used by some clients to detect
1357          * that the ticket has been accepted. So we copy it to the session
1358          * structure. If it is empty set length to zero as required by
1359          * standard.
1360          */
1361         if (sesslen)
1362             memcpy(sess->session_id, sess_id, sesslen);
1363         sess->session_id_length = sesslen;
1364         *psess = sess;
1365         if (renew_ticket)
1366             return TICKET_SUCCESS_RENEW;
1367         else
1368             return TICKET_SUCCESS;
1369     }
1370     ERR_clear_error();
1371     /*
1372      * For session parse failure, indicate that we need to send a new ticket.
1373      */
1374     return TICKET_NO_DECRYPT;
1375  err:
1376     EVP_CIPHER_CTX_free(ctx);
1377     HMAC_CTX_free(hctx);
1378     return ret;
1379 }
1380
1381 static int tls12_get_pkey_idx(int sig_nid)
1382 {
1383     switch (sig_nid) {
1384 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1385     case EVP_PKEY_RSA:
1386         return SSL_PKEY_RSA;
1387     /*
1388      * For now return RSA key for PSS. When we support PSS only keys
1389      * this will need to be updated.
1390      */
1391     case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1392         return SSL_PKEY_RSA;
1393 #endif
1394 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1395     case EVP_PKEY_DSA:
1396         return SSL_PKEY_DSA_SIGN;
1397 #endif
1398 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1399     case EVP_PKEY_EC:
1400         return SSL_PKEY_ECC;
1401     case NID_ED25519:
1402         return SSL_PKEY_ED25519;
1403 #endif
1404 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
1405     case NID_id_GostR3410_2001:
1406         return SSL_PKEY_GOST01;
1407
1408     case NID_id_GostR3410_2012_256:
1409         return SSL_PKEY_GOST12_256;
1410
1411     case NID_id_GostR3410_2012_512:
1412         return SSL_PKEY_GOST12_512;
1413 #endif
1414     }
1415     return -1;
1416 }
1417
1418 /* Check to see if a signature algorithm is allowed */
1419 static int tls12_sigalg_allowed(SSL *s, int op, const SIGALG_LOOKUP *lu)
1420 {
1421     unsigned char sigalgstr[2];
1422     int secbits;
1423
1424     /* See if sigalgs is recognised and if hash is enabled */
1425     if (lu == NULL || ssl_md(lu->hash_idx) == NULL)
1426         return 0;
1427     /* DSA is not allowed in TLS 1.3 */
1428     if (SSL_IS_TLS13(s) && lu->sig == EVP_PKEY_DSA)
1429         return 0;
1430     /* See if public key algorithm allowed */
1431     if (tls12_get_pkey_idx(lu->sig) == -1)
1432         return 0;
1433     /* Security bits: half digest bits */
1434     secbits = EVP_MD_size(ssl_md(lu->hash_idx)) * 4;
1435     /* Finally see if security callback allows it */
1436     sigalgstr[0] = (lu->sigalg >> 8) & 0xff;
1437     sigalgstr[1] = lu->sigalg & 0xff;
1438     return ssl_security(s, op, secbits, lu->hash, (void *)sigalgstr);
1439 }
1440
1441 /*
1442  * Get a mask of disabled public key algorithms based on supported signature
1443  * algorithms. For example if no signature algorithm supports RSA then RSA is
1444  * disabled.
1445  */
1446
1447 void ssl_set_sig_mask(uint32_t *pmask_a, SSL *s, int op)
1448 {
1449     const uint16_t *sigalgs;
1450     size_t i, sigalgslen;
1451     int have_rsa = 0, have_dsa = 0, have_ecdsa = 0;
1452     /*
1453      * Now go through all signature algorithms seeing if we support any for
1454      * RSA, DSA, ECDSA. Do this for all versions not just TLS 1.2. To keep
1455      * down calls to security callback only check if we have to.
1456      */
1457     sigalgslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sigalgs);
1458     for (i = 0; i < sigalgslen; i ++, sigalgs++) {
1459         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*sigalgs);
1460
1461         if (lu == NULL)
1462             continue;
1463         switch (lu->sig) {
1464 #ifndef OPENSSL_NO_RSA
1465         /* Any RSA-PSS signature algorithms also mean we allow RSA */
1466         case EVP_PKEY_RSA_PSS:
1467         case EVP_PKEY_RSA:
1468             if (!have_rsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1469                 have_rsa = 1;
1470             break;
1471 #endif
1472 #ifndef OPENSSL_NO_DSA
1473         case EVP_PKEY_DSA:
1474             if (!have_dsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1475                 have_dsa = 1;
1476             break;
1477 #endif
1478 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1479         case EVP_PKEY_EC:
1480             if (!have_ecdsa && tls12_sigalg_allowed(s, op, lu))
1481                 have_ecdsa = 1;
1482             break;
1483 #endif
1484         }
1485     }
1486     if (!have_rsa)
1487         *pmask_a |= SSL_aRSA;
1488     if (!have_dsa)
1489         *pmask_a |= SSL_aDSS;
1490     if (!have_ecdsa)
1491         *pmask_a |= SSL_aECDSA;
1492 }
1493
1494 int tls12_copy_sigalgs(SSL *s, WPACKET *pkt,
1495                        const uint16_t *psig, size_t psiglen)
1496 {
1497     size_t i;
1498     int rv = 0;
1499
1500     for (i = 0; i < psiglen; i++, psig++) {
1501         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1502
1503         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SUPPORTED, lu))
1504             continue;
1505         if (!WPACKET_put_bytes_u16(pkt, *psig))
1506             return 0;
1507         /*
1508          * If TLS 1.3 must have at least one valid TLS 1.3 message
1509          * signing algorithm: i.e. neither RSA nor SHA1/SHA224
1510          */
1511         if (rv == 0 && (!SSL_IS_TLS13(s)
1512             || (lu->sig != EVP_PKEY_RSA
1513                 && lu->hash != NID_sha1
1514                 && lu->hash != NID_sha224)))
1515             rv = 1;
1516     }
1517     if (rv == 0)
1518         SSLerr(SSL_F_TLS12_COPY_SIGALGS, SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
1519     return rv;
1520 }
1521
1522 /* Given preference and allowed sigalgs set shared sigalgs */
1523 static size_t tls12_shared_sigalgs(SSL *s, const SIGALG_LOOKUP **shsig,
1524                                    const uint16_t *pref, size_t preflen,
1525                                    const uint16_t *allow, size_t allowlen)
1526 {
1527     const uint16_t *ptmp, *atmp;
1528     size_t i, j, nmatch = 0;
1529     for (i = 0, ptmp = pref; i < preflen; i++, ptmp++) {
1530         const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*ptmp);
1531
1532         /* Skip disabled hashes or signature algorithms */
1533         if (!tls12_sigalg_allowed(s, SSL_SECOP_SIGALG_SHARED, lu))
1534             continue;
1535         for (j = 0, atmp = allow; j < allowlen; j++, atmp++) {
1536             if (*ptmp == *atmp) {
1537                 nmatch++;
1538                 if (shsig)
1539                     *shsig++ = lu;
1540                 break;
1541             }
1542         }
1543     }
1544     return nmatch;
1545 }
1546
1547 /* Set shared signature algorithms for SSL structures */
1548 static int tls1_set_shared_sigalgs(SSL *s)
1549 {
1550     const uint16_t *pref, *allow, *conf;
1551     size_t preflen, allowlen, conflen;
1552     size_t nmatch;
1553     const SIGALG_LOOKUP **salgs = NULL;
1554     CERT *c = s->cert;
1555     unsigned int is_suiteb = tls1_suiteb(s);
1556
1557     OPENSSL_free(c->shared_sigalgs);
1558     c->shared_sigalgs = NULL;
1559     c->shared_sigalgslen = 0;
1560     /* If client use client signature algorithms if not NULL */
1561     if (!s->server && c->client_sigalgs && !is_suiteb) {
1562         conf = c->client_sigalgs;
1563         conflen = c->client_sigalgslen;
1564     } else if (c->conf_sigalgs && !is_suiteb) {
1565         conf = c->conf_sigalgs;
1566         conflen = c->conf_sigalgslen;
1567     } else
1568         conflen = tls12_get_psigalgs(s, 0, &conf);
1569     if (s->options & SSL_OP_CIPHER_SERVER_PREFERENCE || is_suiteb) {
1570         pref = conf;
1571         preflen = conflen;
1572         allow = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1573         allowlen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1574     } else {
1575         allow = conf;
1576         allowlen = conflen;
1577         pref = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1578         preflen = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1579     }
1580     nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, NULL, pref, preflen, allow, allowlen);
1581     if (nmatch) {
1582         salgs = OPENSSL_malloc(nmatch * sizeof(*salgs));
1583         if (salgs == NULL)
1584             return 0;
1585         nmatch = tls12_shared_sigalgs(s, salgs, pref, preflen, allow, allowlen);
1586     } else {
1587         salgs = NULL;
1588     }
1589     c->shared_sigalgs = salgs;
1590     c->shared_sigalgslen = nmatch;
1591     return 1;
1592 }
1593
1594 /* Set preferred digest for each key type */
1595
1596 int tls1_save_sigalgs(SSL *s, PACKET *pkt)
1597 {
1598     CERT *c = s->cert;
1599     unsigned int stmp;
1600     size_t size, i;
1601
1602     /* Extension ignored for inappropriate versions */
1603     if (!SSL_USE_SIGALGS(s))
1604         return 1;
1605     /* Should never happen */
1606     if (!c)
1607         return 0;
1608
1609     size = PACKET_remaining(pkt);
1610
1611     /* Invalid data length */
1612     if (size == 0 || (size & 1) != 0)
1613         return 0;
1614
1615     size >>= 1;
1616
1617     OPENSSL_free(s->s3->tmp.peer_sigalgs);
1618     s->s3->tmp.peer_sigalgs = OPENSSL_malloc(size
1619                                          * sizeof(*s->s3->tmp.peer_sigalgs));
1620     if (s->s3->tmp.peer_sigalgs == NULL)
1621         return 0;
1622     s->s3->tmp.peer_sigalgslen = size;
1623     for (i = 0; i < size && PACKET_get_net_2(pkt, &stmp); i++)
1624         s->s3->tmp.peer_sigalgs[i] = stmp;
1625
1626     if (i != size)
1627         return 0;
1628
1629     return 1;
1630 }
1631
1632 int tls1_process_sigalgs(SSL *s)
1633 {
1634     size_t i;
1635     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
1636     CERT *c = s->cert;
1637
1638     if (!tls1_set_shared_sigalgs(s))
1639         return 0;
1640
1641     for (i = 0; i < SSL_PKEY_NUM; i++)
1642         pvalid[i] = 0;
1643
1644     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++) {
1645         const SIGALG_LOOKUP *sigptr = c->shared_sigalgs[i];
1646         int idx = sigptr->sig_idx;
1647
1648         /* Ignore PKCS1 based sig algs in TLSv1.3 */
1649         if (SSL_IS_TLS13(s) && sigptr->sig == EVP_PKEY_RSA)
1650             continue;
1651         /* If not disabled indicate we can explicitly sign */
1652         if (pvalid[idx] == 0 && tls12_get_pkey_idx(sigptr->sig) != -1)
1653             pvalid[sigptr->sig_idx] = CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
1654     }
1655     return 1;
1656 }
1657
1658 int SSL_get_sigalgs(SSL *s, int idx,
1659                     int *psign, int *phash, int *psignhash,
1660                     unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1661 {
1662     uint16_t *psig = s->s3->tmp.peer_sigalgs;
1663     size_t numsigalgs = s->s3->tmp.peer_sigalgslen;
1664     if (psig == NULL || numsigalgs > INT_MAX)
1665         return 0;
1666     if (idx >= 0) {
1667         const SIGALG_LOOKUP *lu;
1668
1669         if (idx >= (int)numsigalgs)
1670             return 0;
1671         psig += idx;
1672         if (rhash != NULL)
1673             *rhash = (unsigned char)((*psig >> 8) & 0xff);
1674         if (rsig != NULL)
1675             *rsig = (unsigned char)(*psig & 0xff);
1676         lu = tls1_lookup_sigalg(*psig);
1677         if (psign != NULL)
1678             *psign = lu != NULL ? lu->sig : NID_undef;
1679         if (phash != NULL)
1680             *phash = lu != NULL ? lu->hash : NID_undef;
1681         if (psignhash != NULL)
1682             *psignhash = lu != NULL ? lu->sigandhash : NID_undef;
1683     }
1684     return (int)numsigalgs;
1685 }
1686
1687 int SSL_get_shared_sigalgs(SSL *s, int idx,
1688                            int *psign, int *phash, int *psignhash,
1689                            unsigned char *rsig, unsigned char *rhash)
1690 {
1691     const SIGALG_LOOKUP *shsigalgs;
1692     if (s->cert->shared_sigalgs == NULL
1693         || idx < 0
1694         || idx >= (int)s->cert->shared_sigalgslen
1695         || s->cert->shared_sigalgslen > INT_MAX)
1696         return 0;
1697     shsigalgs = s->cert->shared_sigalgs[idx];
1698     if (phash != NULL)
1699         *phash = shsigalgs->hash;
1700     if (psign != NULL)
1701         *psign = shsigalgs->sig;
1702     if (psignhash != NULL)
1703         *psignhash = shsigalgs->sigandhash;
1704     if (rsig != NULL)
1705         *rsig = (unsigned char)(shsigalgs->sigalg & 0xff);
1706     if (rhash != NULL)
1707         *rhash = (unsigned char)((shsigalgs->sigalg >> 8) & 0xff);
1708     return (int)s->cert->shared_sigalgslen;
1709 }
1710
1711 /* Maximum possible number of unique entries in sigalgs array */
1712 #define TLS_MAX_SIGALGCNT (OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl) * 2)
1713
1714 typedef struct {
1715     size_t sigalgcnt;
1716     int sigalgs[TLS_MAX_SIGALGCNT];
1717 } sig_cb_st;
1718
1719 static void get_sigorhash(int *psig, int *phash, const char *str)
1720 {
1721     if (strcmp(str, "RSA") == 0) {
1722         *psig = EVP_PKEY_RSA;
1723     } else if (strcmp(str, "RSA-PSS") == 0 || strcmp(str, "PSS") == 0) {
1724         *psig = EVP_PKEY_RSA_PSS;
1725     } else if (strcmp(str, "DSA") == 0) {
1726         *psig = EVP_PKEY_DSA;
1727     } else if (strcmp(str, "ECDSA") == 0) {
1728         *psig = EVP_PKEY_EC;
1729     } else {
1730         *phash = OBJ_sn2nid(str);
1731         if (*phash == NID_undef)
1732             *phash = OBJ_ln2nid(str);
1733     }
1734 }
1735 /* Maximum length of a signature algorithm string component */
1736 #define TLS_MAX_SIGSTRING_LEN   40
1737
1738 static int sig_cb(const char *elem, int len, void *arg)
1739 {
1740     sig_cb_st *sarg = arg;
1741     size_t i;
1742     char etmp[TLS_MAX_SIGSTRING_LEN], *p;
1743     int sig_alg = NID_undef, hash_alg = NID_undef;
1744     if (elem == NULL)
1745         return 0;
1746     if (sarg->sigalgcnt == TLS_MAX_SIGALGCNT)
1747         return 0;
1748     if (len > (int)(sizeof(etmp) - 1))
1749         return 0;
1750     memcpy(etmp, elem, len);
1751     etmp[len] = 0;
1752     p = strchr(etmp, '+');
1753     /* See if we have a match for TLS 1.3 names */
1754     if (p == NULL) {
1755         const SIGALG_LOOKUP *s;
1756
1757         for (i = 0, s = sigalg_lookup_tbl; i < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1758              i++, s++) {
1759             if (s->name != NULL && strcmp(etmp, s->name) == 0) {
1760                 sig_alg = s->sig;
1761                 hash_alg = s->hash;
1762                 break;
1763             }
1764         }
1765     } else {
1766         *p = 0;
1767         p++;
1768         if (*p == 0)
1769             return 0;
1770         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, etmp);
1771         get_sigorhash(&sig_alg, &hash_alg, p);
1772     }
1773
1774     if (sig_alg == NID_undef || hash_alg == NID_undef)
1775         return 0;
1776
1777     for (i = 0; i < sarg->sigalgcnt; i += 2) {
1778         if (sarg->sigalgs[i] == sig_alg && sarg->sigalgs[i + 1] == hash_alg)
1779             return 0;
1780     }
1781     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = hash_alg;
1782     sarg->sigalgs[sarg->sigalgcnt++] = sig_alg;
1783     return 1;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Set supported signature algorithms based on a colon separated list of the
1788  * form sig+hash e.g. RSA+SHA512:DSA+SHA512
1789  */
1790 int tls1_set_sigalgs_list(CERT *c, const char *str, int client)
1791 {
1792     sig_cb_st sig;
1793     sig.sigalgcnt = 0;
1794     if (!CONF_parse_list(str, ':', 1, sig_cb, &sig))
1795         return 0;
1796     if (c == NULL)
1797         return 1;
1798     return tls1_set_sigalgs(c, sig.sigalgs, sig.sigalgcnt, client);
1799 }
1800
1801 int tls1_set_sigalgs(CERT *c, const int *psig_nids, size_t salglen, int client)
1802 {
1803     uint16_t *sigalgs, *sptr;
1804     size_t i;
1805
1806     if (salglen & 1)
1807         return 0;
1808     sigalgs = OPENSSL_malloc((salglen / 2) * sizeof(*sigalgs));
1809     if (sigalgs == NULL)
1810         return 0;
1811     for (i = 0, sptr = sigalgs; i < salglen; i += 2) {
1812         size_t j;
1813         const SIGALG_LOOKUP *curr;
1814         int md_id = *psig_nids++;
1815         int sig_id = *psig_nids++;
1816
1817         for (j = 0, curr = sigalg_lookup_tbl; j < OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl);
1818              j++, curr++) {
1819             if (curr->hash == md_id && curr->sig == sig_id) {
1820                 *sptr++ = curr->sigalg;
1821                 break;
1822             }
1823         }
1824
1825         if (j == OSSL_NELEM(sigalg_lookup_tbl))
1826             goto err;
1827     }
1828
1829     if (client) {
1830         OPENSSL_free(c->client_sigalgs);
1831         c->client_sigalgs = sigalgs;
1832         c->client_sigalgslen = salglen / 2;
1833     } else {
1834         OPENSSL_free(c->conf_sigalgs);
1835         c->conf_sigalgs = sigalgs;
1836         c->conf_sigalgslen = salglen / 2;
1837     }
1838
1839     return 1;
1840
1841  err:
1842     OPENSSL_free(sigalgs);
1843     return 0;
1844 }
1845
1846 static int tls1_check_sig_alg(CERT *c, X509 *x, int default_nid)
1847 {
1848     int sig_nid;
1849     size_t i;
1850     if (default_nid == -1)
1851         return 1;
1852     sig_nid = X509_get_signature_nid(x);
1853     if (default_nid)
1854         return sig_nid == default_nid ? 1 : 0;
1855     for (i = 0; i < c->shared_sigalgslen; i++)
1856         if (sig_nid == c->shared_sigalgs[i]->sigandhash)
1857             return 1;
1858     return 0;
1859 }
1860
1861 /* Check to see if a certificate issuer name matches list of CA names */
1862 static int ssl_check_ca_name(STACK_OF(X509_NAME) *names, X509 *x)
1863 {
1864     X509_NAME *nm;
1865     int i;
1866     nm = X509_get_issuer_name(x);
1867     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(names); i++) {
1868         if (!X509_NAME_cmp(nm, sk_X509_NAME_value(names, i)))
1869             return 1;
1870     }
1871     return 0;
1872 }
1873
1874 /*
1875  * Check certificate chain is consistent with TLS extensions and is usable by
1876  * server. This servers two purposes: it allows users to check chains before
1877  * passing them to the server and it allows the server to check chains before
1878  * attempting to use them.
1879  */
1880
1881 /* Flags which need to be set for a certificate when strict mode not set */
1882
1883 #define CERT_PKEY_VALID_FLAGS \
1884         (CERT_PKEY_EE_SIGNATURE|CERT_PKEY_EE_PARAM)
1885 /* Strict mode flags */
1886 #define CERT_PKEY_STRICT_FLAGS \
1887          (CERT_PKEY_VALID_FLAGS|CERT_PKEY_CA_SIGNATURE|CERT_PKEY_CA_PARAM \
1888          | CERT_PKEY_ISSUER_NAME|CERT_PKEY_CERT_TYPE)
1889
1890 int tls1_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain,
1891                      int idx)
1892 {
1893     int i;
1894     int rv = 0;
1895     int check_flags = 0, strict_mode;
1896     CERT_PKEY *cpk = NULL;
1897     CERT *c = s->cert;
1898     uint32_t *pvalid;
1899     unsigned int suiteb_flags = tls1_suiteb(s);
1900     /* idx == -1 means checking server chains */
1901     if (idx != -1) {
1902         /* idx == -2 means checking client certificate chains */
1903         if (idx == -2) {
1904             cpk = c->key;
1905             idx = (int)(cpk - c->pkeys);
1906         } else
1907             cpk = c->pkeys + idx;
1908         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1909         x = cpk->x509;
1910         pk = cpk->privatekey;
1911         chain = cpk->chain;
1912         strict_mode = c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT;
1913         /* If no cert or key, forget it */
1914         if (!x || !pk)
1915             goto end;
1916     } else {
1917         if (!x || !pk)
1918             return 0;
1919         idx = ssl_cert_type(x, pk);
1920         if (idx == -1)
1921             return 0;
1922         pvalid = s->s3->tmp.valid_flags + idx;
1923
1924         if (c->cert_flags & SSL_CERT_FLAGS_CHECK_TLS_STRICT)
1925             check_flags = CERT_PKEY_STRICT_FLAGS;
1926         else
1927             check_flags = CERT_PKEY_VALID_FLAGS;
1928         strict_mode = 1;
1929     }
1930
1931     if (suiteb_flags) {
1932         int ok;
1933         if (check_flags)
1934             check_flags |= CERT_PKEY_SUITEB;
1935         ok = X509_chain_check_suiteb(NULL, x, chain, suiteb_flags);
1936         if (ok == X509_V_OK)
1937             rv |= CERT_PKEY_SUITEB;
1938         else if (!check_flags)
1939             goto end;
1940     }
1941
1942     /*
1943      * Check all signature algorithms are consistent with signature
1944      * algorithms extension if TLS 1.2 or later and strict mode.
1945      */
1946     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION && strict_mode) {
1947         int default_nid;
1948         int rsign = 0;
1949         if (s->s3->tmp.peer_sigalgs)
1950             default_nid = 0;
1951         /* If no sigalgs extension use defaults from RFC5246 */
1952         else {
1953             switch (idx) {
1954             case SSL_PKEY_RSA:
1955                 rsign = EVP_PKEY_RSA;
1956                 default_nid = NID_sha1WithRSAEncryption;
1957                 break;
1958
1959             case SSL_PKEY_DSA_SIGN:
1960                 rsign = EVP_PKEY_DSA;
1961                 default_nid = NID_dsaWithSHA1;
1962                 break;
1963
1964             case SSL_PKEY_ECC:
1965                 rsign = EVP_PKEY_EC;
1966                 default_nid = NID_ecdsa_with_SHA1;
1967                 break;
1968
1969             case SSL_PKEY_GOST01:
1970                 rsign = NID_id_GostR3410_2001;
1971                 default_nid = NID_id_GostR3411_94_with_GostR3410_2001;
1972                 break;
1973
1974             case SSL_PKEY_GOST12_256:
1975                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_256;
1976                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_256;
1977                 break;
1978
1979             case SSL_PKEY_GOST12_512:
1980                 rsign = NID_id_GostR3410_2012_512;
1981                 default_nid = NID_id_tc26_signwithdigest_gost3410_2012_512;
1982                 break;
1983
1984             default:
1985                 default_nid = -1;
1986                 break;
1987             }
1988         }
1989         /*
1990          * If peer sent no signature algorithms extension and we have set
1991          * preferred signature algorithms check we support sha1.
1992          */
1993         if (default_nid > 0 && c->conf_sigalgs) {
1994             size_t j;
1995             const uint16_t *p = c->conf_sigalgs;
1996             for (j = 0; j < c->conf_sigalgslen; j++, p++) {
1997                 const SIGALG_LOOKUP *lu = tls1_lookup_sigalg(*p);
1998
1999                 if (lu != NULL && lu->hash == NID_sha1 && lu->sig == rsign)
2000                     break;
2001             }
2002             if (j == c->conf_sigalgslen) {
2003                 if (check_flags)
2004                     goto skip_sigs;
2005                 else
2006                     goto end;
2007             }
2008         }
2009         /* Check signature algorithm of each cert in chain */
2010         if (!tls1_check_sig_alg(c, x, default_nid)) {
2011             if (!check_flags)
2012                 goto end;
2013         } else
2014             rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE;
2015         rv |= CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2016         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2017             if (!tls1_check_sig_alg(c, sk_X509_value(chain, i), default_nid)) {
2018                 if (check_flags) {
2019                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2020                     break;
2021                 } else
2022                     goto end;
2023             }
2024         }
2025     }
2026     /* Else not TLS 1.2, so mark EE and CA signing algorithms OK */
2027     else if (check_flags)
2028         rv |= CERT_PKEY_EE_SIGNATURE | CERT_PKEY_CA_SIGNATURE;
2029  skip_sigs:
2030     /* Check cert parameters are consistent */
2031     if (tls1_check_cert_param(s, x, 1))
2032         rv |= CERT_PKEY_EE_PARAM;
2033     else if (!check_flags)
2034         goto end;
2035     if (!s->server)
2036         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2037     /* In strict mode check rest of chain too */
2038     else if (strict_mode) {
2039         rv |= CERT_PKEY_CA_PARAM;
2040         for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2041             X509 *ca = sk_X509_value(chain, i);
2042             if (!tls1_check_cert_param(s, ca, 0)) {
2043                 if (check_flags) {
2044                     rv &= ~CERT_PKEY_CA_PARAM;
2045                     break;
2046                 } else
2047                     goto end;
2048             }
2049         }
2050     }
2051     if (!s->server && strict_mode) {
2052         STACK_OF(X509_NAME) *ca_dn;
2053         int check_type = 0;
2054         switch (EVP_PKEY_id(pk)) {
2055         case EVP_PKEY_RSA:
2056             check_type = TLS_CT_RSA_SIGN;
2057             break;
2058         case EVP_PKEY_DSA:
2059             check_type = TLS_CT_DSS_SIGN;
2060             break;
2061         case EVP_PKEY_EC:
2062             check_type = TLS_CT_ECDSA_SIGN;
2063             break;
2064         }
2065         if (check_type) {
2066             const uint8_t *ctypes = s->s3->tmp.ctype;
2067             size_t j;
2068
2069             for (j = 0; j < s->s3->tmp.ctype_len; j++, ctypes++) {
2070                 if (*ctypes == check_type) {
2071                     rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2072                     break;
2073                 }
2074             }
2075             if (!(rv & CERT_PKEY_CERT_TYPE) && !check_flags)
2076                 goto end;
2077         } else {
2078             rv |= CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2079         }
2080
2081         ca_dn = s->s3->tmp.peer_ca_names;
2082
2083         if (!sk_X509_NAME_num(ca_dn))
2084             rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2085
2086         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2087             if (ssl_check_ca_name(ca_dn, x))
2088                 rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2089         }
2090         if (!(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME)) {
2091             for (i = 0; i < sk_X509_num(chain); i++) {
2092                 X509 *xtmp = sk_X509_value(chain, i);
2093                 if (ssl_check_ca_name(ca_dn, xtmp)) {
2094                     rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME;
2095                     break;
2096                 }
2097             }
2098         }
2099         if (!check_flags && !(rv & CERT_PKEY_ISSUER_NAME))
2100             goto end;
2101     } else
2102         rv |= CERT_PKEY_ISSUER_NAME | CERT_PKEY_CERT_TYPE;
2103
2104     if (!check_flags || (rv & check_flags) == check_flags)
2105         rv |= CERT_PKEY_VALID;
2106
2107  end:
2108
2109     if (TLS1_get_version(s) >= TLS1_2_VERSION)
2110         rv |= *pvalid & (CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN);
2111     else
2112         rv |= CERT_PKEY_SIGN | CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN;
2113
2114     /*
2115      * When checking a CERT_PKEY structure all flags are irrelevant if the
2116      * chain is invalid.
2117      */
2118     if (!check_flags) {
2119         if (rv & CERT_PKEY_VALID) {
2120             *pvalid = rv;
2121         } else {
2122             /* Preserve sign and explicit sign flag, clear rest */
2123             *pvalid &= CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN | CERT_PKEY_SIGN;
2124             return 0;
2125         }
2126     }
2127     return rv;
2128 }
2129
2130 /* Set validity of certificates in an SSL structure */
2131 void tls1_set_cert_validity(SSL *s)
2132 {
2133     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_RSA);
2134     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_DSA_SIGN);
2135     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_ECC);
2136     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST01);
2137     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_256);
2138     tls1_check_chain(s, NULL, NULL, NULL, SSL_PKEY_GOST12_512);
2139 }
2140
2141 /* User level utility function to check a chain is suitable */
2142 int SSL_check_chain(SSL *s, X509 *x, EVP_PKEY *pk, STACK_OF(X509) *chain)
2143 {
2144     return tls1_check_chain(s, x, pk, chain, -1);
2145 }
2146
2147 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2148 DH *ssl_get_auto_dh(SSL *s)
2149 {
2150     int dh_secbits = 80;
2151     if (s->cert->dh_tmp_auto == 2)
2152         return DH_get_1024_160();
2153     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & (SSL_aNULL | SSL_aPSK)) {
2154         if (s->s3->tmp.new_cipher->strength_bits == 256)
2155             dh_secbits = 128;
2156         else
2157             dh_secbits = 80;
2158     } else {
2159         if (s->s3->tmp.cert == NULL)
2160             return NULL;
2161         dh_secbits = EVP_PKEY_security_bits(s->s3->tmp.cert->privatekey);
2162     }
2163
2164     if (dh_secbits >= 128) {
2165         DH *dhp = DH_new();
2166         BIGNUM *p, *g;
2167         if (dhp == NULL)
2168             return NULL;
2169         g = BN_new();
2170         if (g != NULL)
2171             BN_set_word(g, 2);
2172         if (dh_secbits >= 192)
2173             p = BN_get_rfc3526_prime_8192(NULL);
2174         else
2175             p = BN_get_rfc3526_prime_3072(NULL);
2176         if (p == NULL || g == NULL || !DH_set0_pqg(dhp, p, NULL, g)) {
2177             DH_free(dhp);
2178             BN_free(p);
2179             BN_free(g);
2180             return NULL;
2181         }
2182         return dhp;
2183     }
2184     if (dh_secbits >= 112)
2185         return DH_get_2048_224();
2186     return DH_get_1024_160();
2187 }
2188 #endif
2189
2190 static int ssl_security_cert_key(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2191 {
2192     int secbits = -1;
2193     EVP_PKEY *pkey = X509_get0_pubkey(x);
2194     if (pkey) {
2195         /*
2196          * If no parameters this will return -1 and fail using the default
2197          * security callback for any non-zero security level. This will
2198          * reject keys which omit parameters but this only affects DSA and
2199          * omission of parameters is never (?) done in practice.
2200          */
2201         secbits = EVP_PKEY_security_bits(pkey);
2202     }
2203     if (s)
2204         return ssl_security(s, op, secbits, 0, x);
2205     else
2206         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, 0, x);
2207 }
2208
2209 static int ssl_security_cert_sig(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int op)
2210 {
2211     /* Lookup signature algorithm digest */
2212     int secbits, nid, pknid;
2213     /* Don't check signature if self signed */
2214     if ((X509_get_extension_flags(x) & EXFLAG_SS) != 0)
2215         return 1;
2216     if (!X509_get_signature_info(x, &nid, &pknid, &secbits, NULL))
2217         secbits = -1;
2218     /* If digest NID not defined use signature NID */
2219     if (nid == NID_undef)
2220         nid = pknid;
2221     if (s)
2222         return ssl_security(s, op, secbits, nid, x);
2223     else
2224         return ssl_ctx_security(ctx, op, secbits, nid, x);
2225 }
2226
2227 int ssl_security_cert(SSL *s, SSL_CTX *ctx, X509 *x, int vfy, int is_ee)
2228 {
2229     if (vfy)
2230         vfy = SSL_SECOP_PEER;
2231     if (is_ee) {
2232         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_EE_KEY | vfy))
2233             return SSL_R_EE_KEY_TOO_SMALL;
2234     } else {
2235         if (!ssl_security_cert_key(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_KEY | vfy))
2236             return SSL_R_CA_KEY_TOO_SMALL;
2237     }
2238     if (!ssl_security_cert_sig(s, ctx, x, SSL_SECOP_CA_MD | vfy))
2239         return SSL_R_CA_MD_TOO_WEAK;
2240     return 1;
2241 }
2242
2243 /*
2244  * Check security of a chain, if |sk| includes the end entity certificate then
2245  * |x| is NULL. If |vfy| is 1 then we are verifying a peer chain and not sending
2246  * one to the peer. Return values: 1 if ok otherwise error code to use
2247  */
2248
2249 int ssl_security_cert_chain(SSL *s, STACK_OF(X509) *sk, X509 *x, int vfy)
2250 {
2251     int rv, start_idx, i;
2252     if (x == NULL) {
2253         x = sk_X509_value(sk, 0);
2254         start_idx = 1;
2255     } else
2256         start_idx = 0;
2257
2258     rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 1);
2259     if (rv != 1)
2260         return rv;
2261
2262     for (i = start_idx; i < sk_X509_num(sk); i++) {
2263         x = sk_X509_value(sk, i);
2264         rv = ssl_security_cert(s, NULL, x, vfy, 0);
2265         if (rv != 1)
2266             return rv;
2267     }
2268     return 1;
2269 }
2270
2271 /*
2272  * Choose an appropriate signature algorithm based on available certificates
2273  * Sets chosen certificate and signature algorithm.
2274  *
2275  * For servers if we fail to find a required certificate it is a fatal error
2276  * and an appropriate error code is set and the TLS alert set in *al.
2277  *
2278  * For clients al is set to NULL. If a certificate is not suitable it is not
2279  * a fatal error: we will either try another certificate or not present one
2280  * to the server. In this case no error is set.
2281  */
2282 int tls_choose_sigalg(SSL *s, int *al)
2283 {
2284     int idx = -1;
2285     const SIGALG_LOOKUP *lu = NULL;
2286
2287     s->s3->tmp.cert = NULL;
2288     s->s3->tmp.sigalg = NULL;
2289
2290     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2291         size_t i;
2292 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2293         int curve = -1, skip_ec = 0;
2294 #endif
2295
2296         /* Look for a certificate matching shared sigalgs */
2297         for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2298             lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2299
2300             /* Skip SHA1, SHA224, DSA and RSA if not PSS */
2301             if (lu->hash == NID_sha1
2302                 || lu->hash == NID_sha224
2303                 || lu->sig == EVP_PKEY_DSA
2304                 || lu->sig == EVP_PKEY_RSA)
2305                 continue;
2306             if (ssl_md(lu->hash_idx) == NULL)
2307                 continue;
2308             idx = lu->sig_idx;
2309             if (!ssl_has_cert(s, idx))
2310                     continue;
2311             if (lu->sig == EVP_PKEY_EC) {
2312 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2313                 if (curve == -1) {
2314                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[idx].privatekey);
2315
2316                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2317                     if (EC_KEY_get_conv_form(ec)
2318                         != POINT_CONVERSION_UNCOMPRESSED)
2319                         skip_ec = 1;
2320                 }
2321                 if (skip_ec || (lu->curve != NID_undef && curve != lu->curve))
2322                     continue;
2323 #else
2324                 continue;
2325 #endif
2326             }
2327             break;
2328         }
2329         if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2330             if (al == NULL)
2331                 return 1;
2332             *al = SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE;
2333             SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG,
2334                    SSL_R_NO_SUITABLE_SIGNATURE_ALGORITHM);
2335             return 0;
2336         }
2337     } else {
2338         if (s->server) {
2339             /* Find index corresponding to ciphersuite */
2340             idx = ssl_cipher_get_cert_index(s->s3->tmp.new_cipher);
2341             /* If no certificate for ciphersuite return */
2342             if (idx == -1)
2343                 return 1;
2344             if (idx == SSL_PKEY_GOST_EC) {
2345                 /* Work out which GOST certificate is available */
2346                 if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
2347                     idx = SSL_PKEY_GOST12_512;
2348                 } else if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
2349                     idx = SSL_PKEY_GOST12_256;
2350                 } else if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
2351                     idx = SSL_PKEY_GOST01;
2352                 } else {
2353                     if (al == NULL)
2354                         return 1;
2355                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2356                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2357                     return 0;
2358                 }
2359             } else if (!ssl_has_cert(s, idx)) {
2360                 if (al == NULL)
2361                     return 1;
2362                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2363                 SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2364                 return 0;
2365             }
2366         } else {
2367             /* Find index for client certificate */
2368             idx = s->cert->key - s->cert->pkeys;
2369             if (!ssl_has_cert(s, idx))
2370                 return 1;
2371         }
2372
2373         if (SSL_USE_SIGALGS(s)) {
2374             if (s->s3->tmp.peer_sigalgs != NULL) {
2375                 size_t i;
2376 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2377                 int curve;
2378
2379                 /* For Suite B need to match signature algorithm to curve */
2380                 if (tls1_suiteb(s)) {
2381                     EC_KEY *ec = EVP_PKEY_get0_EC_KEY(s->cert->pkeys[idx].privatekey);
2382                     curve = EC_GROUP_get_curve_name(EC_KEY_get0_group(ec));
2383                 } else {
2384                     curve = -1;
2385                 }
2386 #endif
2387
2388                 /*
2389                  * Find highest preference signature algorithm matching
2390                  * cert type
2391                  */
2392                 for (i = 0; i < s->cert->shared_sigalgslen; i++) {
2393                     lu = s->cert->shared_sigalgs[i];
2394 #ifdef OPENSSL_NO_EC
2395                     if (lu->sig_idx == idx)
2396                         break;
2397 #else
2398                     if (lu->sig_idx == idx
2399                         && (curve == -1 || lu->curve == curve))
2400                         break;
2401 #endif
2402                     if (idx == SSL_PKEY_RSA && lu->sig == EVP_PKEY_RSA_PSS)
2403                         break;
2404                 }
2405                 if (i == s->cert->shared_sigalgslen) {
2406                     if (al == NULL)
2407                         return 1;
2408                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2409                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2410                     return 0;
2411                 }
2412             } else {
2413                 /*
2414                  * If we have no sigalg use defaults
2415                  */
2416                 const uint16_t *sent_sigs;
2417                 size_t sent_sigslen, i;
2418
2419                 if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx)) == NULL) {
2420                     if (al == NULL)
2421                         return 1;
2422                     *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2423                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2424                     return 0;
2425                 }
2426
2427                 /* Check signature matches a type we sent */
2428                 sent_sigslen = tls12_get_psigalgs(s, 1, &sent_sigs);
2429                 for (i = 0; i < sent_sigslen; i++, sent_sigs++) {
2430                     if (lu->sigalg == *sent_sigs)
2431                         break;
2432                 }
2433                 if (i == sent_sigslen) {
2434                     if (al == NULL)
2435                         return 1;
2436                     SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, SSL_R_WRONG_SIGNATURE_TYPE);
2437                     *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
2438                     return 0;
2439                 }
2440             }
2441         } else {
2442             if ((lu = tls1_get_legacy_sigalg(s, idx)) == NULL) {
2443                 if (al == NULL)
2444                     return 1;
2445                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2446                 SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2447                 return 0;
2448             }
2449         }
2450     }
2451     if (idx == -1) {
2452         if (al != NULL) {
2453             *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
2454             SSLerr(SSL_F_TLS_CHOOSE_SIGALG, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2455         }
2456         return 0;
2457     }
2458     s->s3->tmp.cert = &s->cert->pkeys[idx];
2459     s->cert->key = s->s3->tmp.cert;
2460     s->s3->tmp.sigalg = lu;
2461     return 1;
2462 }