[BACK]Return to key.c CVS log [TXT][DIR] Up to [local] / src / usr.bin / ssh

Annotation of src/usr.bin/ssh/key.c, Revision 1.96

1.96    ! djm         1: /* $OpenBSD: key.c,v 1.95 2010/11/10 01:33:07 djm Exp $ */
1.1       markus      2: /*
1.11      deraadt     3:  * read_bignum():
                      4:  * Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
                      5:  *
                      6:  * As far as I am concerned, the code I have written for this software
                      7:  * can be used freely for any purpose.  Any derived versions of this
                      8:  * software must be clearly marked as such, and if the derived work is
                      9:  * incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be
                     10:  * called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".
                     11:  *
                     12:  *
1.28      markus     13:  * Copyright (c) 2000, 2001 Markus Friedl.  All rights reserved.
1.76      grunk      14:  * Copyright (c) 2008 Alexander von Gernler.  All rights reserved.
1.1       markus     15:  *
                     16:  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
                     17:  * modification, are permitted provided that the following conditions
                     18:  * are met:
                     19:  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
                     20:  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
                     21:  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
                     22:  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
                     23:  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
                     24:  *
                     25:  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
                     26:  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
                     27:  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
                     28:  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
                     29:  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
                     30:  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
                     31:  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
                     32:  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
                     33:  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
                     34:  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
                     35:  */
1.67      deraadt    36:
1.70      grunk      37: #include <sys/param.h>
1.67      deraadt    38: #include <sys/types.h>
1.1       markus     39:
1.2       markus     40: #include <openssl/evp.h>
1.65      stevesk    41:
1.66      stevesk    42: #include <stdio.h>
1.65      stevesk    43: #include <string.h>
1.15      markus     44:
1.1       markus     45: #include "xmalloc.h"
                     46: #include "key.h"
1.12      markus     47: #include "rsa.h"
1.3       markus     48: #include "uuencode.h"
1.12      markus     49: #include "buffer.h"
1.15      markus     50: #include "log.h"
1.89      djm        51: #include "misc.h"
1.83      djm        52: #include "ssh2.h"
                     53:
                     54: static struct KeyCert *
                     55: cert_new(void)
                     56: {
                     57:        struct KeyCert *cert;
                     58:
                     59:        cert = xcalloc(1, sizeof(*cert));
                     60:        buffer_init(&cert->certblob);
1.87      djm        61:        buffer_init(&cert->critical);
                     62:        buffer_init(&cert->extensions);
1.83      djm        63:        cert->key_id = NULL;
                     64:        cert->principals = NULL;
                     65:        cert->signature_key = NULL;
                     66:        return cert;
                     67: }
1.1       markus     68:
                     69: Key *
                     70: key_new(int type)
                     71: {
                     72:        Key *k;
                     73:        RSA *rsa;
                     74:        DSA *dsa;
1.63      djm        75:        k = xcalloc(1, sizeof(*k));
1.1       markus     76:        k->type = type;
1.92      djm        77:        k->ecdsa = NULL;
                     78:        k->ecdsa_nid = -1;
1.3       markus     79:        k->dsa = NULL;
                     80:        k->rsa = NULL;
1.83      djm        81:        k->cert = NULL;
1.1       markus     82:        switch (k->type) {
1.12      markus     83:        case KEY_RSA1:
1.1       markus     84:        case KEY_RSA:
1.87      djm        85:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm        86:        case KEY_RSA_CERT:
1.38      markus     87:                if ((rsa = RSA_new()) == NULL)
                     88:                        fatal("key_new: RSA_new failed");
                     89:                if ((rsa->n = BN_new()) == NULL)
                     90:                        fatal("key_new: BN_new failed");
                     91:                if ((rsa->e = BN_new()) == NULL)
                     92:                        fatal("key_new: BN_new failed");
1.1       markus     93:                k->rsa = rsa;
                     94:                break;
                     95:        case KEY_DSA:
1.87      djm        96:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm        97:        case KEY_DSA_CERT:
1.38      markus     98:                if ((dsa = DSA_new()) == NULL)
                     99:                        fatal("key_new: DSA_new failed");
                    100:                if ((dsa->p = BN_new()) == NULL)
                    101:                        fatal("key_new: BN_new failed");
                    102:                if ((dsa->q = BN_new()) == NULL)
                    103:                        fatal("key_new: BN_new failed");
                    104:                if ((dsa->g = BN_new()) == NULL)
                    105:                        fatal("key_new: BN_new failed");
                    106:                if ((dsa->pub_key = BN_new()) == NULL)
                    107:                        fatal("key_new: BN_new failed");
1.1       markus    108:                k->dsa = dsa;
                    109:                break;
1.92      djm       110:        case KEY_ECDSA:
                    111:        case KEY_ECDSA_CERT:
                    112:                /* Cannot do anything until we know the group */
                    113:                break;
1.12      markus    114:        case KEY_UNSPEC:
1.1       markus    115:                break;
                    116:        default:
                    117:                fatal("key_new: bad key type %d", k->type);
                    118:                break;
                    119:        }
1.83      djm       120:
                    121:        if (key_is_cert(k))
                    122:                k->cert = cert_new();
                    123:
1.1       markus    124:        return k;
                    125: }
1.45      deraadt   126:
1.83      djm       127: void
                    128: key_add_private(Key *k)
1.12      markus    129: {
                    130:        switch (k->type) {
                    131:        case KEY_RSA1:
                    132:        case KEY_RSA:
1.87      djm       133:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm       134:        case KEY_RSA_CERT:
1.38      markus    135:                if ((k->rsa->d = BN_new()) == NULL)
                    136:                        fatal("key_new_private: BN_new failed");
                    137:                if ((k->rsa->iqmp = BN_new()) == NULL)
                    138:                        fatal("key_new_private: BN_new failed");
                    139:                if ((k->rsa->q = BN_new()) == NULL)
                    140:                        fatal("key_new_private: BN_new failed");
                    141:                if ((k->rsa->p = BN_new()) == NULL)
                    142:                        fatal("key_new_private: BN_new failed");
                    143:                if ((k->rsa->dmq1 = BN_new()) == NULL)
                    144:                        fatal("key_new_private: BN_new failed");
                    145:                if ((k->rsa->dmp1 = BN_new()) == NULL)
                    146:                        fatal("key_new_private: BN_new failed");
1.12      markus    147:                break;
                    148:        case KEY_DSA:
1.87      djm       149:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm       150:        case KEY_DSA_CERT:
1.38      markus    151:                if ((k->dsa->priv_key = BN_new()) == NULL)
                    152:                        fatal("key_new_private: BN_new failed");
1.12      markus    153:                break;
1.92      djm       154:        case KEY_ECDSA:
                    155:        case KEY_ECDSA_CERT:
                    156:                /* Cannot do anything until we know the group */
                    157:                break;
1.12      markus    158:        case KEY_UNSPEC:
                    159:                break;
                    160:        default:
                    161:                break;
                    162:        }
1.83      djm       163: }
                    164:
                    165: Key *
                    166: key_new_private(int type)
                    167: {
                    168:        Key *k = key_new(type);
                    169:
                    170:        key_add_private(k);
1.12      markus    171:        return k;
                    172: }
1.45      deraadt   173:
1.83      djm       174: static void
                    175: cert_free(struct KeyCert *cert)
                    176: {
                    177:        u_int i;
                    178:
                    179:        buffer_free(&cert->certblob);
1.87      djm       180:        buffer_free(&cert->critical);
                    181:        buffer_free(&cert->extensions);
1.83      djm       182:        if (cert->key_id != NULL)
                    183:                xfree(cert->key_id);
                    184:        for (i = 0; i < cert->nprincipals; i++)
                    185:                xfree(cert->principals[i]);
                    186:        if (cert->principals != NULL)
                    187:                xfree(cert->principals);
                    188:        if (cert->signature_key != NULL)
                    189:                key_free(cert->signature_key);
                    190: }
                    191:
1.1       markus    192: void
                    193: key_free(Key *k)
                    194: {
1.60      djm       195:        if (k == NULL)
1.62      deraadt   196:                fatal("key_free: key is NULL");
1.1       markus    197:        switch (k->type) {
1.12      markus    198:        case KEY_RSA1:
1.1       markus    199:        case KEY_RSA:
1.87      djm       200:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm       201:        case KEY_RSA_CERT:
1.1       markus    202:                if (k->rsa != NULL)
                    203:                        RSA_free(k->rsa);
                    204:                k->rsa = NULL;
                    205:                break;
                    206:        case KEY_DSA:
1.87      djm       207:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm       208:        case KEY_DSA_CERT:
1.1       markus    209:                if (k->dsa != NULL)
                    210:                        DSA_free(k->dsa);
                    211:                k->dsa = NULL;
                    212:                break;
1.92      djm       213:        case KEY_ECDSA:
                    214:        case KEY_ECDSA_CERT:
                    215:                if (k->ecdsa != NULL)
                    216:                        EC_KEY_free(k->ecdsa);
                    217:                k->ecdsa = NULL;
                    218:                break;
1.12      markus    219:        case KEY_UNSPEC:
                    220:                break;
1.1       markus    221:        default:
                    222:                fatal("key_free: bad key type %d", k->type);
                    223:                break;
                    224:        }
1.83      djm       225:        if (key_is_cert(k)) {
                    226:                if (k->cert != NULL)
                    227:                        cert_free(k->cert);
                    228:                k->cert = NULL;
                    229:        }
                    230:
1.1       markus    231:        xfree(k);
                    232: }
1.55      jakob     233:
1.83      djm       234: static int
                    235: cert_compare(struct KeyCert *a, struct KeyCert *b)
                    236: {
                    237:        if (a == NULL && b == NULL)
                    238:                return 1;
                    239:        if (a == NULL || b == NULL)
                    240:                return 0;
                    241:        if (buffer_len(&a->certblob) != buffer_len(&b->certblob))
                    242:                return 0;
1.90      djm       243:        if (timingsafe_bcmp(buffer_ptr(&a->certblob), buffer_ptr(&b->certblob),
1.83      djm       244:            buffer_len(&a->certblob)) != 0)
                    245:                return 0;
                    246:        return 1;
                    247: }
                    248:
                    249: /*
                    250:  * Compare public portions of key only, allowing comparisons between
                    251:  * certificates and plain keys too.
                    252:  */
1.1       markus    253: int
1.83      djm       254: key_equal_public(const Key *a, const Key *b)
1.1       markus    255: {
1.92      djm       256:        BN_CTX *bnctx;
                    257:
1.83      djm       258:        if (a == NULL || b == NULL ||
                    259:            key_type_plain(a->type) != key_type_plain(b->type))
1.1       markus    260:                return 0;
1.83      djm       261:
1.1       markus    262:        switch (a->type) {
1.12      markus    263:        case KEY_RSA1:
1.87      djm       264:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm       265:        case KEY_RSA_CERT:
1.1       markus    266:        case KEY_RSA:
                    267:                return a->rsa != NULL && b->rsa != NULL &&
                    268:                    BN_cmp(a->rsa->e, b->rsa->e) == 0 &&
                    269:                    BN_cmp(a->rsa->n, b->rsa->n) == 0;
1.87      djm       270:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm       271:        case KEY_DSA_CERT:
1.1       markus    272:        case KEY_DSA:
                    273:                return a->dsa != NULL && b->dsa != NULL &&
                    274:                    BN_cmp(a->dsa->p, b->dsa->p) == 0 &&
                    275:                    BN_cmp(a->dsa->q, b->dsa->q) == 0 &&
                    276:                    BN_cmp(a->dsa->g, b->dsa->g) == 0 &&
                    277:                    BN_cmp(a->dsa->pub_key, b->dsa->pub_key) == 0;
1.92      djm       278:        case KEY_ECDSA_CERT:
                    279:        case KEY_ECDSA:
                    280:                if (a->ecdsa == NULL || b->ecdsa == NULL ||
                    281:                    EC_KEY_get0_public_key(a->ecdsa) == NULL ||
                    282:                    EC_KEY_get0_public_key(b->ecdsa) == NULL)
                    283:                        return 0;
                    284:                if ((bnctx = BN_CTX_new()) == NULL)
                    285:                        fatal("%s: BN_CTX_new failed", __func__);
                    286:                if (EC_GROUP_cmp(EC_KEY_get0_group(a->ecdsa),
                    287:                    EC_KEY_get0_group(b->ecdsa), bnctx) != 0 ||
                    288:                    EC_POINT_cmp(EC_KEY_get0_group(a->ecdsa),
                    289:                    EC_KEY_get0_public_key(a->ecdsa),
                    290:                    EC_KEY_get0_public_key(b->ecdsa), bnctx) != 0) {
                    291:                        BN_CTX_free(bnctx);
                    292:                        return 0;
                    293:                }
                    294:                BN_CTX_free(bnctx);
                    295:                return 1;
1.1       markus    296:        default:
1.3       markus    297:                fatal("key_equal: bad key type %d", a->type);
1.1       markus    298:        }
1.78      stevesk   299:        /* NOTREACHED */
1.1       markus    300: }
                    301:
1.83      djm       302: int
                    303: key_equal(const Key *a, const Key *b)
                    304: {
                    305:        if (a == NULL || b == NULL || a->type != b->type)
                    306:                return 0;
                    307:        if (key_is_cert(a)) {
                    308:                if (!cert_compare(a->cert, b->cert))
                    309:                        return 0;
                    310:        }
                    311:        return key_equal_public(a, b);
                    312: }
                    313:
1.52      jakob     314: u_char*
1.83      djm       315: key_fingerprint_raw(Key *k, enum fp_type dgst_type, u_int *dgst_raw_length)
1.1       markus    316: {
1.41      markus    317:        const EVP_MD *md = NULL;
1.21      markus    318:        EVP_MD_CTX ctx;
1.13      markus    319:        u_char *blob = NULL;
1.19      jakob     320:        u_char *retval = NULL;
1.40      markus    321:        u_int len = 0;
1.83      djm       322:        int nlen, elen, otype;
1.1       markus    323:
1.19      jakob     324:        *dgst_raw_length = 0;
                    325:
1.21      markus    326:        switch (dgst_type) {
                    327:        case SSH_FP_MD5:
                    328:                md = EVP_md5();
                    329:                break;
                    330:        case SSH_FP_SHA1:
                    331:                md = EVP_sha1();
                    332:                break;
                    333:        default:
                    334:                fatal("key_fingerprint_raw: bad digest type %d",
                    335:                    dgst_type);
                    336:        }
1.1       markus    337:        switch (k->type) {
1.12      markus    338:        case KEY_RSA1:
1.1       markus    339:                nlen = BN_num_bytes(k->rsa->n);
                    340:                elen = BN_num_bytes(k->rsa->e);
                    341:                len = nlen + elen;
1.3       markus    342:                blob = xmalloc(len);
                    343:                BN_bn2bin(k->rsa->n, blob);
                    344:                BN_bn2bin(k->rsa->e, blob + nlen);
1.1       markus    345:                break;
                    346:        case KEY_DSA:
1.92      djm       347:        case KEY_ECDSA:
1.12      markus    348:        case KEY_RSA:
                    349:                key_to_blob(k, &blob, &len);
                    350:                break;
1.87      djm       351:        case KEY_DSA_CERT_V00:
                    352:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm       353:        case KEY_DSA_CERT:
1.92      djm       354:        case KEY_ECDSA_CERT:
1.83      djm       355:        case KEY_RSA_CERT:
                    356:                /* We want a fingerprint of the _key_ not of the cert */
                    357:                otype = k->type;
                    358:                k->type = key_type_plain(k->type);
                    359:                key_to_blob(k, &blob, &len);
                    360:                k->type = otype;
                    361:                break;
1.12      markus    362:        case KEY_UNSPEC:
                    363:                return retval;
1.1       markus    364:        default:
1.19      jakob     365:                fatal("key_fingerprint_raw: bad key type %d", k->type);
1.1       markus    366:                break;
                    367:        }
1.3       markus    368:        if (blob != NULL) {
1.19      jakob     369:                retval = xmalloc(EVP_MAX_MD_SIZE);
1.8       markus    370:                EVP_DigestInit(&ctx, md);
                    371:                EVP_DigestUpdate(&ctx, blob, len);
1.39      markus    372:                EVP_DigestFinal(&ctx, retval, dgst_raw_length);
1.3       markus    373:                memset(blob, 0, len);
                    374:                xfree(blob);
1.19      jakob     375:        } else {
                    376:                fatal("key_fingerprint_raw: blob is null");
1.1       markus    377:        }
1.19      jakob     378:        return retval;
                    379: }
                    380:
1.46      deraadt   381: static char *
                    382: key_fingerprint_hex(u_char *dgst_raw, u_int dgst_raw_len)
1.19      jakob     383: {
                    384:        char *retval;
1.58      djm       385:        u_int i;
1.19      jakob     386:
1.63      djm       387:        retval = xcalloc(1, dgst_raw_len * 3 + 1);
1.36      deraadt   388:        for (i = 0; i < dgst_raw_len; i++) {
1.19      jakob     389:                char hex[4];
                    390:                snprintf(hex, sizeof(hex), "%02x:", dgst_raw[i]);
1.54      avsm      391:                strlcat(retval, hex, dgst_raw_len * 3 + 1);
1.19      jakob     392:        }
1.54      avsm      393:
                    394:        /* Remove the trailing ':' character */
1.19      jakob     395:        retval[(dgst_raw_len * 3) - 1] = '\0';
                    396:        return retval;
                    397: }
                    398:
1.46      deraadt   399: static char *
                    400: key_fingerprint_bubblebabble(u_char *dgst_raw, u_int dgst_raw_len)
1.19      jakob     401: {
                    402:        char vowels[] = { 'a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y' };
                    403:        char consonants[] = { 'b', 'c', 'd', 'f', 'g', 'h', 'k', 'l', 'm',
                    404:            'n', 'p', 'r', 's', 't', 'v', 'z', 'x' };
1.20      jakob     405:        u_int i, j = 0, rounds, seed = 1;
1.19      jakob     406:        char *retval;
                    407:
                    408:        rounds = (dgst_raw_len / 2) + 1;
1.63      djm       409:        retval = xcalloc((rounds * 6), sizeof(char));
1.20      jakob     410:        retval[j++] = 'x';
                    411:        for (i = 0; i < rounds; i++) {
1.19      jakob     412:                u_int idx0, idx1, idx2, idx3, idx4;
1.20      jakob     413:                if ((i + 1 < rounds) || (dgst_raw_len % 2 != 0)) {
                    414:                        idx0 = (((((u_int)(dgst_raw[2 * i])) >> 6) & 3) +
1.19      jakob     415:                            seed) % 6;
1.20      jakob     416:                        idx1 = (((u_int)(dgst_raw[2 * i])) >> 2) & 15;
                    417:                        idx2 = ((((u_int)(dgst_raw[2 * i])) & 3) +
1.19      jakob     418:                            (seed / 6)) % 6;
1.20      jakob     419:                        retval[j++] = vowels[idx0];
                    420:                        retval[j++] = consonants[idx1];
                    421:                        retval[j++] = vowels[idx2];
                    422:                        if ((i + 1) < rounds) {
                    423:                                idx3 = (((u_int)(dgst_raw[(2 * i) + 1])) >> 4) & 15;
                    424:                                idx4 = (((u_int)(dgst_raw[(2 * i) + 1]))) & 15;
                    425:                                retval[j++] = consonants[idx3];
                    426:                                retval[j++] = '-';
                    427:                                retval[j++] = consonants[idx4];
1.19      jakob     428:                                seed = ((seed * 5) +
1.20      jakob     429:                                    ((((u_int)(dgst_raw[2 * i])) * 7) +
                    430:                                    ((u_int)(dgst_raw[(2 * i) + 1])))) % 36;
1.19      jakob     431:                        }
                    432:                } else {
                    433:                        idx0 = seed % 6;
                    434:                        idx1 = 16;
                    435:                        idx2 = seed / 6;
1.20      jakob     436:                        retval[j++] = vowels[idx0];
                    437:                        retval[j++] = consonants[idx1];
                    438:                        retval[j++] = vowels[idx2];
1.19      jakob     439:                }
                    440:        }
1.20      jakob     441:        retval[j++] = 'x';
                    442:        retval[j++] = '\0';
1.19      jakob     443:        return retval;
                    444: }
                    445:
1.70      grunk     446: /*
                    447:  * Draw an ASCII-Art representing the fingerprint so human brain can
                    448:  * profit from its built-in pattern recognition ability.
                    449:  * This technique is called "random art" and can be found in some
                    450:  * scientific publications like this original paper:
                    451:  *
                    452:  * "Hash Visualization: a New Technique to improve Real-World Security",
                    453:  * Perrig A. and Song D., 1999, International Workshop on Cryptographic
                    454:  * Techniques and E-Commerce (CrypTEC '99)
                    455:  * sparrow.ece.cmu.edu/~adrian/projects/validation/validation.pdf
                    456:  *
                    457:  * The subject came up in a talk by Dan Kaminsky, too.
                    458:  *
                    459:  * If you see the picture is different, the key is different.
                    460:  * If the picture looks the same, you still know nothing.
                    461:  *
                    462:  * The algorithm used here is a worm crawling over a discrete plane,
                    463:  * leaving a trace (augmenting the field) everywhere it goes.
                    464:  * Movement is taken from dgst_raw 2bit-wise.  Bumping into walls
                    465:  * makes the respective movement vector be ignored for this turn.
                    466:  * Graphs are not unambiguous, because circles in graphs can be
                    467:  * walked in either direction.
                    468:  */
1.74      grunk     469:
                    470: /*
                    471:  * Field sizes for the random art.  Have to be odd, so the starting point
                    472:  * can be in the exact middle of the picture, and FLDBASE should be >=8 .
                    473:  * Else pictures would be too dense, and drawing the frame would
                    474:  * fail, too, because the key type would not fit in anymore.
                    475:  */
                    476: #define        FLDBASE         8
                    477: #define        FLDSIZE_Y       (FLDBASE + 1)
                    478: #define        FLDSIZE_X       (FLDBASE * 2 + 1)
1.70      grunk     479: static char *
1.74      grunk     480: key_fingerprint_randomart(u_char *dgst_raw, u_int dgst_raw_len, const Key *k)
1.70      grunk     481: {
                    482:        /*
                    483:         * Chars to be used after each other every time the worm
                    484:         * intersects with itself.  Matter of taste.
                    485:         */
1.75      grunk     486:        char    *augmentation_string = " .o+=*BOX@%&#/^SE";
1.70      grunk     487:        char    *retval, *p;
1.71      otto      488:        u_char   field[FLDSIZE_X][FLDSIZE_Y];
1.70      grunk     489:        u_int    i, b;
                    490:        int      x, y;
1.72      grunk     491:        size_t   len = strlen(augmentation_string) - 1;
1.70      grunk     492:
                    493:        retval = xcalloc(1, (FLDSIZE_X + 3) * (FLDSIZE_Y + 2));
                    494:
                    495:        /* initialize field */
1.71      otto      496:        memset(field, 0, FLDSIZE_X * FLDSIZE_Y * sizeof(char));
1.70      grunk     497:        x = FLDSIZE_X / 2;
                    498:        y = FLDSIZE_Y / 2;
                    499:
                    500:        /* process raw key */
                    501:        for (i = 0; i < dgst_raw_len; i++) {
                    502:                int input;
                    503:                /* each byte conveys four 2-bit move commands */
                    504:                input = dgst_raw[i];
                    505:                for (b = 0; b < 4; b++) {
                    506:                        /* evaluate 2 bit, rest is shifted later */
                    507:                        x += (input & 0x1) ? 1 : -1;
                    508:                        y += (input & 0x2) ? 1 : -1;
                    509:
                    510:                        /* assure we are still in bounds */
                    511:                        x = MAX(x, 0);
                    512:                        y = MAX(y, 0);
                    513:                        x = MIN(x, FLDSIZE_X - 1);
                    514:                        y = MIN(y, FLDSIZE_Y - 1);
                    515:
                    516:                        /* augment the field */
1.79      grunk     517:                        if (field[x][y] < len - 2)
                    518:                                field[x][y]++;
1.70      grunk     519:                        input = input >> 2;
                    520:                }
                    521:        }
1.75      grunk     522:
                    523:        /* mark starting point and end point*/
                    524:        field[FLDSIZE_X / 2][FLDSIZE_Y / 2] = len - 1;
                    525:        field[x][y] = len;
1.70      grunk     526:
                    527:        /* fill in retval */
1.77      otto      528:        snprintf(retval, FLDSIZE_X, "+--[%4s %4u]", key_type(k), key_size(k));
1.74      grunk     529:        p = strchr(retval, '\0');
1.70      grunk     530:
                    531:        /* output upper border */
1.77      otto      532:        for (i = p - retval - 1; i < FLDSIZE_X; i++)
1.70      grunk     533:                *p++ = '-';
                    534:        *p++ = '+';
                    535:        *p++ = '\n';
                    536:
                    537:        /* output content */
                    538:        for (y = 0; y < FLDSIZE_Y; y++) {
                    539:                *p++ = '|';
                    540:                for (x = 0; x < FLDSIZE_X; x++)
1.72      grunk     541:                        *p++ = augmentation_string[MIN(field[x][y], len)];
1.70      grunk     542:                *p++ = '|';
                    543:                *p++ = '\n';
                    544:        }
                    545:
                    546:        /* output lower border */
                    547:        *p++ = '+';
                    548:        for (i = 0; i < FLDSIZE_X; i++)
                    549:                *p++ = '-';
                    550:        *p++ = '+';
                    551:
                    552:        return retval;
                    553: }
                    554:
1.46      deraadt   555: char *
1.83      djm       556: key_fingerprint(Key *k, enum fp_type dgst_type, enum fp_rep dgst_rep)
1.19      jakob     557: {
1.23      markus    558:        char *retval = NULL;
1.19      jakob     559:        u_char *dgst_raw;
1.39      markus    560:        u_int dgst_raw_len;
1.36      deraadt   561:
1.19      jakob     562:        dgst_raw = key_fingerprint_raw(k, dgst_type, &dgst_raw_len);
                    563:        if (!dgst_raw)
1.22      markus    564:                fatal("key_fingerprint: null from key_fingerprint_raw()");
1.35      deraadt   565:        switch (dgst_rep) {
1.19      jakob     566:        case SSH_FP_HEX:
                    567:                retval = key_fingerprint_hex(dgst_raw, dgst_raw_len);
                    568:                break;
                    569:        case SSH_FP_BUBBLEBABBLE:
                    570:                retval = key_fingerprint_bubblebabble(dgst_raw, dgst_raw_len);
1.70      grunk     571:                break;
                    572:        case SSH_FP_RANDOMART:
1.74      grunk     573:                retval = key_fingerprint_randomart(dgst_raw, dgst_raw_len, k);
1.19      jakob     574:                break;
                    575:        default:
1.80      stevesk   576:                fatal("key_fingerprint: bad digest representation %d",
1.19      jakob     577:                    dgst_rep);
                    578:                break;
                    579:        }
                    580:        memset(dgst_raw, 0, dgst_raw_len);
                    581:        xfree(dgst_raw);
1.1       markus    582:        return retval;
                    583: }
                    584:
                    585: /*
                    586:  * Reads a multiple-precision integer in decimal from the buffer, and advances
                    587:  * the pointer.  The integer must already be initialized.  This function is
                    588:  * permitted to modify the buffer.  This leaves *cpp to point just beyond the
                    589:  * last processed (and maybe modified) character.  Note that this may modify
                    590:  * the buffer containing the number.
                    591:  */
1.27      itojun    592: static int
1.1       markus    593: read_bignum(char **cpp, BIGNUM * value)
                    594: {
                    595:        char *cp = *cpp;
                    596:        int old;
                    597:
                    598:        /* Skip any leading whitespace. */
                    599:        for (; *cp == ' ' || *cp == '\t'; cp++)
                    600:                ;
                    601:
                    602:        /* Check that it begins with a decimal digit. */
                    603:        if (*cp < '0' || *cp > '9')
                    604:                return 0;
                    605:
                    606:        /* Save starting position. */
                    607:        *cpp = cp;
                    608:
                    609:        /* Move forward until all decimal digits skipped. */
                    610:        for (; *cp >= '0' && *cp <= '9'; cp++)
                    611:                ;
                    612:
                    613:        /* Save the old terminating character, and replace it by \0. */
                    614:        old = *cp;
                    615:        *cp = 0;
                    616:
                    617:        /* Parse the number. */
                    618:        if (BN_dec2bn(&value, *cpp) == 0)
                    619:                return 0;
                    620:
                    621:        /* Restore old terminating character. */
                    622:        *cp = old;
                    623:
                    624:        /* Move beyond the number and return success. */
                    625:        *cpp = cp;
                    626:        return 1;
                    627: }
1.45      deraadt   628:
1.27      itojun    629: static int
1.1       markus    630: write_bignum(FILE *f, BIGNUM *num)
                    631: {
                    632:        char *buf = BN_bn2dec(num);
                    633:        if (buf == NULL) {
                    634:                error("write_bignum: BN_bn2dec() failed");
                    635:                return 0;
                    636:        }
                    637:        fprintf(f, " %s", buf);
1.33      markus    638:        OPENSSL_free(buf);
1.1       markus    639:        return 1;
                    640: }
1.12      markus    641:
1.32      markus    642: /* returns 1 ok, -1 error */
1.12      markus    643: int
1.3       markus    644: key_read(Key *ret, char **cpp)
1.1       markus    645: {
1.3       markus    646:        Key *k;
1.12      markus    647:        int success = -1;
                    648:        char *cp, *space;
1.92      djm       649:        int len, n, type, curve_nid = -1;
1.12      markus    650:        u_int bits;
1.13      markus    651:        u_char *blob;
1.3       markus    652:
                    653:        cp = *cpp;
                    654:
1.35      deraadt   655:        switch (ret->type) {
1.12      markus    656:        case KEY_RSA1:
1.3       markus    657:                /* Get number of bits. */
                    658:                if (*cp < '0' || *cp > '9')
1.12      markus    659:                        return -1;      /* Bad bit count... */
1.3       markus    660:                for (bits = 0; *cp >= '0' && *cp <= '9'; cp++)
                    661:                        bits = 10 * bits + *cp - '0';
1.1       markus    662:                if (bits == 0)
1.12      markus    663:                        return -1;
1.3       markus    664:                *cpp = cp;
1.1       markus    665:                /* Get public exponent, public modulus. */
                    666:                if (!read_bignum(cpp, ret->rsa->e))
1.12      markus    667:                        return -1;
1.1       markus    668:                if (!read_bignum(cpp, ret->rsa->n))
1.12      markus    669:                        return -1;
1.82      dtucker   670:                /* validate the claimed number of bits */
                    671:                if ((u_int)BN_num_bits(ret->rsa->n) != bits) {
                    672:                        verbose("key_read: claimed key size %d does not match "
                    673:                           "actual %d", bits, BN_num_bits(ret->rsa->n));
                    674:                        return -1;
                    675:                }
1.12      markus    676:                success = 1;
1.1       markus    677:                break;
1.12      markus    678:        case KEY_UNSPEC:
                    679:        case KEY_RSA:
1.1       markus    680:        case KEY_DSA:
1.92      djm       681:        case KEY_ECDSA:
1.87      djm       682:        case KEY_DSA_CERT_V00:
                    683:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm       684:        case KEY_DSA_CERT:
1.92      djm       685:        case KEY_ECDSA_CERT:
1.83      djm       686:        case KEY_RSA_CERT:
1.12      markus    687:                space = strchr(cp, ' ');
                    688:                if (space == NULL) {
1.50      markus    689:                        debug3("key_read: missing whitespace");
1.12      markus    690:                        return -1;
                    691:                }
                    692:                *space = '\0';
                    693:                type = key_type_from_name(cp);
1.92      djm       694:                if (key_type_plain(type) == KEY_ECDSA &&
                    695:                    (curve_nid = key_ecdsa_nid_from_name(cp)) == -1) {
                    696:                        debug("key_read: invalid curve");
                    697:                        return -1;
                    698:                }
1.12      markus    699:                *space = ' ';
                    700:                if (type == KEY_UNSPEC) {
1.50      markus    701:                        debug3("key_read: missing keytype");
1.12      markus    702:                        return -1;
                    703:                }
                    704:                cp = space+1;
                    705:                if (*cp == '\0') {
                    706:                        debug3("key_read: short string");
                    707:                        return -1;
                    708:                }
                    709:                if (ret->type == KEY_UNSPEC) {
                    710:                        ret->type = type;
                    711:                } else if (ret->type != type) {
                    712:                        /* is a key, but different type */
                    713:                        debug3("key_read: type mismatch");
1.32      markus    714:                        return -1;
1.12      markus    715:                }
1.3       markus    716:                len = 2*strlen(cp);
                    717:                blob = xmalloc(len);
                    718:                n = uudecode(cp, blob, len);
1.6       markus    719:                if (n < 0) {
1.7       markus    720:                        error("key_read: uudecode %s failed", cp);
1.34      markus    721:                        xfree(blob);
1.12      markus    722:                        return -1;
1.6       markus    723:                }
1.53      markus    724:                k = key_from_blob(blob, (u_int)n);
1.34      markus    725:                xfree(blob);
1.7       markus    726:                if (k == NULL) {
1.12      markus    727:                        error("key_read: key_from_blob %s failed", cp);
                    728:                        return -1;
1.7       markus    729:                }
1.12      markus    730:                if (k->type != type) {
                    731:                        error("key_read: type mismatch: encoding error");
                    732:                        key_free(k);
                    733:                        return -1;
                    734:                }
1.92      djm       735:                if (key_type_plain(type) == KEY_ECDSA &&
                    736:                    curve_nid != k->ecdsa_nid) {
                    737:                        error("key_read: type mismatch: EC curve mismatch");
                    738:                        key_free(k);
                    739:                        return -1;
                    740:                }
1.12      markus    741: /*XXXX*/
1.83      djm       742:                if (key_is_cert(ret)) {
                    743:                        if (!key_is_cert(k)) {
                    744:                                error("key_read: loaded key is not a cert");
                    745:                                key_free(k);
                    746:                                return -1;
                    747:                        }
                    748:                        if (ret->cert != NULL)
                    749:                                cert_free(ret->cert);
                    750:                        ret->cert = k->cert;
                    751:                        k->cert = NULL;
                    752:                }
                    753:                if (key_type_plain(ret->type) == KEY_RSA) {
1.12      markus    754:                        if (ret->rsa != NULL)
                    755:                                RSA_free(ret->rsa);
                    756:                        ret->rsa = k->rsa;
                    757:                        k->rsa = NULL;
                    758: #ifdef DEBUG_PK
                    759:                        RSA_print_fp(stderr, ret->rsa, 8);
                    760: #endif
1.83      djm       761:                }
                    762:                if (key_type_plain(ret->type) == KEY_DSA) {
1.12      markus    763:                        if (ret->dsa != NULL)
                    764:                                DSA_free(ret->dsa);
                    765:                        ret->dsa = k->dsa;
                    766:                        k->dsa = NULL;
                    767: #ifdef DEBUG_PK
                    768:                        DSA_print_fp(stderr, ret->dsa, 8);
                    769: #endif
                    770:                }
1.92      djm       771:                if (key_type_plain(ret->type) == KEY_ECDSA) {
                    772:                        if (ret->ecdsa != NULL)
                    773:                                EC_KEY_free(ret->ecdsa);
                    774:                        ret->ecdsa = k->ecdsa;
                    775:                        ret->ecdsa_nid = k->ecdsa_nid;
                    776:                        k->ecdsa = NULL;
                    777:                        k->ecdsa_nid = -1;
                    778: #ifdef DEBUG_PK
                    779:                        key_dump_ec_key(ret->ecdsa);
                    780: #endif
                    781:                }
1.83      djm       782:                success = 1;
1.12      markus    783: /*XXXX*/
1.34      markus    784:                key_free(k);
1.12      markus    785:                if (success != 1)
                    786:                        break;
1.7       markus    787:                /* advance cp: skip whitespace and data */
                    788:                while (*cp == ' ' || *cp == '\t')
                    789:                        cp++;
                    790:                while (*cp != '\0' && *cp != ' ' && *cp != '\t')
                    791:                        cp++;
                    792:                *cpp = cp;
1.1       markus    793:                break;
                    794:        default:
1.3       markus    795:                fatal("key_read: bad key type: %d", ret->type);
1.1       markus    796:                break;
                    797:        }
1.12      markus    798:        return success;
1.1       markus    799: }
1.45      deraadt   800:
1.1       markus    801: int
1.55      jakob     802: key_write(const Key *key, FILE *f)
1.1       markus    803: {
1.40      markus    804:        int n, success = 0;
                    805:        u_int len, bits = 0;
1.49      markus    806:        u_char *blob;
                    807:        char *uu;
1.1       markus    808:
1.83      djm       809:        if (key_is_cert(key)) {
                    810:                if (key->cert == NULL) {
                    811:                        error("%s: no cert data", __func__);
                    812:                        return 0;
                    813:                }
                    814:                if (buffer_len(&key->cert->certblob) == 0) {
                    815:                        error("%s: no signed certificate blob", __func__);
                    816:                        return 0;
                    817:                }
                    818:        }
                    819:
                    820:        switch (key->type) {
                    821:        case KEY_RSA1:
                    822:                if (key->rsa == NULL)
                    823:                        return 0;
1.1       markus    824:                /* size of modulus 'n' */
                    825:                bits = BN_num_bits(key->rsa->n);
                    826:                fprintf(f, "%u", bits);
                    827:                if (write_bignum(f, key->rsa->e) &&
1.83      djm       828:                    write_bignum(f, key->rsa->n))
                    829:                        return 1;
                    830:                error("key_write: failed for RSA key");
                    831:                return 0;
                    832:        case KEY_DSA:
1.87      djm       833:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm       834:        case KEY_DSA_CERT:
                    835:                if (key->dsa == NULL)
                    836:                        return 0;
                    837:                break;
1.92      djm       838:        case KEY_ECDSA:
                    839:        case KEY_ECDSA_CERT:
                    840:                if (key->ecdsa == NULL)
                    841:                        return 0;
                    842:                break;
1.83      djm       843:        case KEY_RSA:
1.87      djm       844:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm       845:        case KEY_RSA_CERT:
                    846:                if (key->rsa == NULL)
                    847:                        return 0;
                    848:                break;
                    849:        default:
                    850:                return 0;
                    851:        }
                    852:
                    853:        key_to_blob(key, &blob, &len);
                    854:        uu = xmalloc(2*len);
                    855:        n = uuencode(blob, len, uu, 2*len);
                    856:        if (n > 0) {
                    857:                fprintf(f, "%s %s", key_ssh_name(key), uu);
                    858:                success = 1;
1.1       markus    859:        }
1.83      djm       860:        xfree(blob);
                    861:        xfree(uu);
                    862:
1.1       markus    863:        return success;
                    864: }
1.45      deraadt   865:
1.55      jakob     866: const char *
                    867: key_type(const Key *k)
1.4       markus    868: {
                    869:        switch (k->type) {
1.12      markus    870:        case KEY_RSA1:
                    871:                return "RSA1";
1.4       markus    872:        case KEY_RSA:
                    873:                return "RSA";
                    874:        case KEY_DSA:
                    875:                return "DSA";
1.92      djm       876:        case KEY_ECDSA:
                    877:                return "ECDSA";
1.87      djm       878:        case KEY_RSA_CERT_V00:
                    879:                return "RSA-CERT-V00";
                    880:        case KEY_DSA_CERT_V00:
                    881:                return "DSA-CERT-V00";
1.83      djm       882:        case KEY_RSA_CERT:
                    883:                return "RSA-CERT";
                    884:        case KEY_DSA_CERT:
                    885:                return "DSA-CERT";
1.92      djm       886:        case KEY_ECDSA_CERT:
                    887:                return "ECDSA-CERT";
1.4       markus    888:        }
                    889:        return "unknown";
1.86      stevesk   890: }
                    891:
                    892: const char *
                    893: key_cert_type(const Key *k)
                    894: {
                    895:        switch (k->cert->type) {
                    896:        case SSH2_CERT_TYPE_USER:
                    897:                return "user";
                    898:        case SSH2_CERT_TYPE_HOST:
                    899:                return "host";
                    900:        default:
                    901:                return "unknown";
                    902:        }
1.10      markus    903: }
1.45      deraadt   904:
1.92      djm       905: static const char *
                    906: key_ssh_name_from_type_nid(int type, int nid)
1.12      markus    907: {
1.92      djm       908:        switch (type) {
1.12      markus    909:        case KEY_RSA:
                    910:                return "ssh-rsa";
                    911:        case KEY_DSA:
                    912:                return "ssh-dss";
1.87      djm       913:        case KEY_RSA_CERT_V00:
                    914:                return "ssh-rsa-cert-v00@openssh.com";
                    915:        case KEY_DSA_CERT_V00:
                    916:                return "ssh-dss-cert-v00@openssh.com";
1.83      djm       917:        case KEY_RSA_CERT:
1.87      djm       918:                return "ssh-rsa-cert-v01@openssh.com";
1.83      djm       919:        case KEY_DSA_CERT:
1.87      djm       920:                return "ssh-dss-cert-v01@openssh.com";
1.92      djm       921:        case KEY_ECDSA:
                    922:                switch (nid) {
                    923:                case NID_X9_62_prime256v1:
                    924:                        return "ecdsa-sha2-nistp256";
                    925:                case NID_secp384r1:
                    926:                        return "ecdsa-sha2-nistp384";
                    927:                case NID_secp521r1:
                    928:                        return "ecdsa-sha2-nistp521";
                    929:                default:
                    930:                        break;
                    931:                }
                    932:                break;
                    933:        case KEY_ECDSA_CERT:
                    934:                switch (nid) {
                    935:                case NID_X9_62_prime256v1:
                    936:                        return "ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com";
                    937:                case NID_secp384r1:
                    938:                        return "ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com";
                    939:                case NID_secp521r1:
                    940:                        return "ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com";
                    941:                default:
                    942:                        break;
                    943:                }
                    944:                break;
1.12      markus    945:        }
                    946:        return "ssh-unknown";
                    947: }
1.45      deraadt   948:
1.92      djm       949: const char *
                    950: key_ssh_name(const Key *k)
                    951: {
                    952:        return key_ssh_name_from_type_nid(k->type, k->ecdsa_nid);
                    953: }
                    954:
                    955: const char *
                    956: key_ssh_name_plain(const Key *k)
                    957: {
                    958:        return key_ssh_name_from_type_nid(key_type_plain(k->type),
                    959:            k->ecdsa_nid);
                    960: }
                    961:
1.12      markus    962: u_int
1.55      jakob     963: key_size(const Key *k)
1.35      deraadt   964: {
1.10      markus    965:        switch (k->type) {
1.12      markus    966:        case KEY_RSA1:
1.10      markus    967:        case KEY_RSA:
1.87      djm       968:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm       969:        case KEY_RSA_CERT:
1.10      markus    970:                return BN_num_bits(k->rsa->n);
                    971:        case KEY_DSA:
1.87      djm       972:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm       973:        case KEY_DSA_CERT:
1.10      markus    974:                return BN_num_bits(k->dsa->p);
1.92      djm       975:        case KEY_ECDSA:
                    976:        case KEY_ECDSA_CERT:
1.93      djm       977:                return key_curve_nid_to_bits(k->ecdsa_nid);
1.10      markus    978:        }
                    979:        return 0;
1.12      markus    980: }
                    981:
1.27      itojun    982: static RSA *
1.13      markus    983: rsa_generate_private_key(u_int bits)
1.12      markus    984: {
1.95      djm       985:        RSA *private = RSA_new();
                    986:        BIGNUM *f4 = BN_new();
1.61      deraadt   987:
1.17      stevesk   988:        if (private == NULL)
1.95      djm       989:                fatal("%s: RSA_new failed", __func__);
                    990:        if (f4 == NULL)
                    991:                fatal("%s: BN_new failed", __func__);
                    992:        if (!BN_set_word(f4, RSA_F4))
                    993:                fatal("%s: BN_new failed", __func__);
                    994:        if (!RSA_generate_key_ex(private, bits, f4, NULL))
                    995:                fatal("%s: key generation failed.", __func__);
                    996:        BN_free(f4);
1.17      stevesk   997:        return private;
1.12      markus    998: }
                    999:
1.27      itojun   1000: static DSA*
1.13      markus   1001: dsa_generate_private_key(u_int bits)
1.12      markus   1002: {
1.95      djm      1003:        DSA *private = DSA_new();
1.61      deraadt  1004:
1.12      markus   1005:        if (private == NULL)
1.95      djm      1006:                fatal("%s: DSA_new failed", __func__);
                   1007:        if (!DSA_generate_parameters_ex(private, bits, NULL, 0, NULL,
                   1008:            NULL, NULL))
                   1009:                fatal("%s: DSA_generate_parameters failed", __func__);
1.12      markus   1010:        if (!DSA_generate_key(private))
1.95      djm      1011:                fatal("%s: DSA_generate_key failed.", __func__);
1.12      markus   1012:        return private;
                   1013: }
                   1014:
1.92      djm      1015: int
                   1016: key_ecdsa_bits_to_nid(int bits)
                   1017: {
                   1018:        switch (bits) {
                   1019:        case 256:
                   1020:                return NID_X9_62_prime256v1;
                   1021:        case 384:
                   1022:                return NID_secp384r1;
                   1023:        case 521:
                   1024:                return NID_secp521r1;
                   1025:        default:
                   1026:                return -1;
                   1027:        }
                   1028: }
                   1029:
                   1030: int
1.94      djm      1031: key_ecdsa_key_to_nid(EC_KEY *k)
1.92      djm      1032: {
                   1033:        EC_GROUP *eg;
                   1034:        int nids[] = {
                   1035:                NID_X9_62_prime256v1,
                   1036:                NID_secp384r1,
                   1037:                NID_secp521r1,
                   1038:                -1
                   1039:        };
1.94      djm      1040:        int nid;
1.92      djm      1041:        u_int i;
                   1042:        BN_CTX *bnctx;
1.94      djm      1043:        const EC_GROUP *g = EC_KEY_get0_group(k);
1.92      djm      1044:
1.94      djm      1045:        /*
                   1046:         * The group may be stored in a ASN.1 encoded private key in one of two
                   1047:         * ways: as a "named group", which is reconstituted by ASN.1 object ID
                   1048:         * or explicit group parameters encoded into the key blob. Only the
                   1049:         * "named group" case sets the group NID for us, but we can figure
                   1050:         * it out for the other case by comparing against all the groups that
                   1051:         * are supported.
                   1052:         */
                   1053:        if ((nid = EC_GROUP_get_curve_name(g)) > 0)
                   1054:                return nid;
1.92      djm      1055:        if ((bnctx = BN_CTX_new()) == NULL)
                   1056:                fatal("%s: BN_CTX_new() failed", __func__);
                   1057:        for (i = 0; nids[i] != -1; i++) {
                   1058:                if ((eg = EC_GROUP_new_by_curve_name(nids[i])) == NULL)
                   1059:                        fatal("%s: EC_GROUP_new_by_curve_name failed",
                   1060:                            __func__);
1.94      djm      1061:                if (EC_GROUP_cmp(g, eg, bnctx) == 0)
1.92      djm      1062:                        break;
                   1063:                EC_GROUP_free(eg);
                   1064:        }
                   1065:        BN_CTX_free(bnctx);
                   1066:        debug3("%s: nid = %d", __func__, nids[i]);
1.94      djm      1067:        if (nids[i] != -1) {
                   1068:                /* Use the group with the NID attached */
                   1069:                EC_GROUP_set_asn1_flag(eg, OPENSSL_EC_NAMED_CURVE);
                   1070:                if (EC_KEY_set_group(k, eg) != 1)
                   1071:                        fatal("%s: EC_KEY_set_group", __func__);
                   1072:        }
1.92      djm      1073:        return nids[i];
                   1074: }
                   1075:
                   1076: static EC_KEY*
                   1077: ecdsa_generate_private_key(u_int bits, int *nid)
                   1078: {
                   1079:        EC_KEY *private;
                   1080:
                   1081:        if ((*nid = key_ecdsa_bits_to_nid(bits)) == -1)
                   1082:                fatal("%s: invalid key length", __func__);
                   1083:        if ((private = EC_KEY_new_by_curve_name(*nid)) == NULL)
                   1084:                fatal("%s: EC_KEY_new_by_curve_name failed", __func__);
                   1085:        if (EC_KEY_generate_key(private) != 1)
                   1086:                fatal("%s: EC_KEY_generate_key failed", __func__);
1.94      djm      1087:        EC_KEY_set_asn1_flag(private, OPENSSL_EC_NAMED_CURVE);
1.92      djm      1088:        return private;
                   1089: }
                   1090:
1.12      markus   1091: Key *
1.13      markus   1092: key_generate(int type, u_int bits)
1.12      markus   1093: {
                   1094:        Key *k = key_new(KEY_UNSPEC);
                   1095:        switch (type) {
1.17      stevesk  1096:        case KEY_DSA:
1.12      markus   1097:                k->dsa = dsa_generate_private_key(bits);
                   1098:                break;
1.92      djm      1099:        case KEY_ECDSA:
                   1100:                k->ecdsa = ecdsa_generate_private_key(bits, &k->ecdsa_nid);
                   1101:                break;
1.12      markus   1102:        case KEY_RSA:
                   1103:        case KEY_RSA1:
                   1104:                k->rsa = rsa_generate_private_key(bits);
                   1105:                break;
1.87      djm      1106:        case KEY_RSA_CERT_V00:
                   1107:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1108:        case KEY_RSA_CERT:
                   1109:        case KEY_DSA_CERT:
                   1110:                fatal("key_generate: cert keys cannot be generated directly");
1.12      markus   1111:        default:
1.17      stevesk  1112:                fatal("key_generate: unknown type %d", type);
1.12      markus   1113:        }
1.17      stevesk  1114:        k->type = type;
1.12      markus   1115:        return k;
                   1116: }
                   1117:
1.83      djm      1118: void
                   1119: key_cert_copy(const Key *from_key, struct Key *to_key)
                   1120: {
                   1121:        u_int i;
                   1122:        const struct KeyCert *from;
                   1123:        struct KeyCert *to;
                   1124:
                   1125:        if (to_key->cert != NULL) {
                   1126:                cert_free(to_key->cert);
                   1127:                to_key->cert = NULL;
                   1128:        }
                   1129:
                   1130:        if ((from = from_key->cert) == NULL)
                   1131:                return;
                   1132:
                   1133:        to = to_key->cert = cert_new();
                   1134:
                   1135:        buffer_append(&to->certblob, buffer_ptr(&from->certblob),
                   1136:            buffer_len(&from->certblob));
                   1137:
1.87      djm      1138:        buffer_append(&to->critical,
                   1139:            buffer_ptr(&from->critical), buffer_len(&from->critical));
                   1140:        buffer_append(&to->extensions,
                   1141:            buffer_ptr(&from->extensions), buffer_len(&from->extensions));
1.83      djm      1142:
1.87      djm      1143:        to->serial = from->serial;
1.83      djm      1144:        to->type = from->type;
                   1145:        to->key_id = from->key_id == NULL ? NULL : xstrdup(from->key_id);
                   1146:        to->valid_after = from->valid_after;
                   1147:        to->valid_before = from->valid_before;
                   1148:        to->signature_key = from->signature_key == NULL ?
                   1149:            NULL : key_from_private(from->signature_key);
                   1150:
                   1151:        to->nprincipals = from->nprincipals;
                   1152:        if (to->nprincipals > CERT_MAX_PRINCIPALS)
                   1153:                fatal("%s: nprincipals (%u) > CERT_MAX_PRINCIPALS (%u)",
                   1154:                    __func__, to->nprincipals, CERT_MAX_PRINCIPALS);
                   1155:        if (to->nprincipals > 0) {
                   1156:                to->principals = xcalloc(from->nprincipals,
                   1157:                    sizeof(*to->principals));
                   1158:                for (i = 0; i < to->nprincipals; i++)
                   1159:                        to->principals[i] = xstrdup(from->principals[i]);
                   1160:        }
                   1161: }
                   1162:
1.12      markus   1163: Key *
1.55      jakob    1164: key_from_private(const Key *k)
1.12      markus   1165: {
                   1166:        Key *n = NULL;
                   1167:        switch (k->type) {
1.17      stevesk  1168:        case KEY_DSA:
1.87      djm      1169:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1170:        case KEY_DSA_CERT:
1.12      markus   1171:                n = key_new(k->type);
1.68      markus   1172:                if ((BN_copy(n->dsa->p, k->dsa->p) == NULL) ||
                   1173:                    (BN_copy(n->dsa->q, k->dsa->q) == NULL) ||
                   1174:                    (BN_copy(n->dsa->g, k->dsa->g) == NULL) ||
                   1175:                    (BN_copy(n->dsa->pub_key, k->dsa->pub_key) == NULL))
                   1176:                        fatal("key_from_private: BN_copy failed");
1.12      markus   1177:                break;
1.92      djm      1178:        case KEY_ECDSA:
                   1179:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1180:                n = key_new(k->type);
                   1181:                n->ecdsa_nid = k->ecdsa_nid;
                   1182:                if ((n->ecdsa = EC_KEY_new_by_curve_name(k->ecdsa_nid)) == NULL)
                   1183:                        fatal("%s: EC_KEY_new_by_curve_name failed", __func__);
                   1184:                if (EC_KEY_set_public_key(n->ecdsa,
                   1185:                    EC_KEY_get0_public_key(k->ecdsa)) != 1)
                   1186:                        fatal("%s: EC_KEY_set_public_key failed", __func__);
                   1187:                break;
1.12      markus   1188:        case KEY_RSA:
                   1189:        case KEY_RSA1:
1.87      djm      1190:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1191:        case KEY_RSA_CERT:
1.12      markus   1192:                n = key_new(k->type);
1.68      markus   1193:                if ((BN_copy(n->rsa->n, k->rsa->n) == NULL) ||
                   1194:                    (BN_copy(n->rsa->e, k->rsa->e) == NULL))
                   1195:                        fatal("key_from_private: BN_copy failed");
1.12      markus   1196:                break;
                   1197:        default:
1.17      stevesk  1198:                fatal("key_from_private: unknown type %d", k->type);
1.12      markus   1199:                break;
                   1200:        }
1.83      djm      1201:        if (key_is_cert(k))
                   1202:                key_cert_copy(k, n);
1.12      markus   1203:        return n;
                   1204: }
                   1205:
                   1206: int
                   1207: key_type_from_name(char *name)
                   1208: {
1.35      deraadt  1209:        if (strcmp(name, "rsa1") == 0) {
1.12      markus   1210:                return KEY_RSA1;
1.35      deraadt  1211:        } else if (strcmp(name, "rsa") == 0) {
1.12      markus   1212:                return KEY_RSA;
1.35      deraadt  1213:        } else if (strcmp(name, "dsa") == 0) {
1.12      markus   1214:                return KEY_DSA;
1.35      deraadt  1215:        } else if (strcmp(name, "ssh-rsa") == 0) {
1.12      markus   1216:                return KEY_RSA;
1.35      deraadt  1217:        } else if (strcmp(name, "ssh-dss") == 0) {
1.12      markus   1218:                return KEY_DSA;
1.92      djm      1219:        } else if (strcmp(name, "ecdsa") == 0 ||
                   1220:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp256") == 0 ||
                   1221:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp384") == 0 ||
                   1222:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp521") == 0) {
                   1223:                return KEY_ECDSA;
1.83      djm      1224:        } else if (strcmp(name, "ssh-rsa-cert-v00@openssh.com") == 0) {
1.87      djm      1225:                return KEY_RSA_CERT_V00;
                   1226:        } else if (strcmp(name, "ssh-dss-cert-v00@openssh.com") == 0) {
                   1227:                return KEY_DSA_CERT_V00;
                   1228:        } else if (strcmp(name, "ssh-rsa-cert-v01@openssh.com") == 0) {
1.83      djm      1229:                return KEY_RSA_CERT;
1.87      djm      1230:        } else if (strcmp(name, "ssh-dss-cert-v01@openssh.com") == 0) {
1.83      djm      1231:                return KEY_DSA_CERT;
1.92      djm      1232:        } else if (strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com") == 0 ||
                   1233:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com") == 0 ||
                   1234:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com") == 0)
                   1235:                return KEY_ECDSA_CERT;
                   1236:
1.18      markus   1237:        debug2("key_type_from_name: unknown key type '%s'", name);
1.12      markus   1238:        return KEY_UNSPEC;
1.25      markus   1239: }
                   1240:
                   1241: int
1.92      djm      1242: key_ecdsa_nid_from_name(const char *name)
                   1243: {
                   1244:        if (strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp256") == 0 ||
                   1245:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com") == 0)
                   1246:                return NID_X9_62_prime256v1;
                   1247:        if (strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp384") == 0 ||
                   1248:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com") == 0)
                   1249:                return NID_secp384r1;
                   1250:        if (strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp521") == 0 ||
                   1251:            strcmp(name, "ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com") == 0)
                   1252:                return NID_secp521r1;
                   1253:
                   1254:        debug2("%s: unknown/non-ECDSA key type '%s'", __func__, name);
                   1255:        return -1;
                   1256: }
                   1257:
                   1258: int
1.25      markus   1259: key_names_valid2(const char *names)
                   1260: {
                   1261:        char *s, *cp, *p;
                   1262:
                   1263:        if (names == NULL || strcmp(names, "") == 0)
                   1264:                return 0;
                   1265:        s = cp = xstrdup(names);
                   1266:        for ((p = strsep(&cp, ",")); p && *p != '\0';
1.36      deraadt  1267:            (p = strsep(&cp, ","))) {
1.25      markus   1268:                switch (key_type_from_name(p)) {
                   1269:                case KEY_RSA1:
                   1270:                case KEY_UNSPEC:
                   1271:                        xfree(s);
                   1272:                        return 0;
                   1273:                }
                   1274:        }
                   1275:        debug3("key names ok: [%s]", names);
                   1276:        xfree(s);
                   1277:        return 1;
1.12      markus   1278: }
                   1279:
1.83      djm      1280: static int
                   1281: cert_parse(Buffer *b, Key *key, const u_char *blob, u_int blen)
                   1282: {
1.87      djm      1283:        u_char *principals, *critical, *exts, *sig_key, *sig;
                   1284:        u_int signed_len, plen, clen, sklen, slen, kidlen, elen;
1.83      djm      1285:        Buffer tmp;
                   1286:        char *principal;
                   1287:        int ret = -1;
1.87      djm      1288:        int v00 = key->type == KEY_DSA_CERT_V00 ||
                   1289:            key->type == KEY_RSA_CERT_V00;
1.83      djm      1290:
                   1291:        buffer_init(&tmp);
                   1292:
                   1293:        /* Copy the entire key blob for verification and later serialisation */
                   1294:        buffer_append(&key->cert->certblob, blob, blen);
                   1295:
1.87      djm      1296:        elen = 0; /* Not touched for v00 certs */
                   1297:        principals = exts = critical = sig_key = sig = NULL;
                   1298:        if ((!v00 && buffer_get_int64_ret(&key->cert->serial, b) != 0) ||
                   1299:            buffer_get_int_ret(&key->cert->type, b) != 0 ||
1.91      djm      1300:            (key->cert->key_id = buffer_get_cstring_ret(b, &kidlen)) == NULL ||
1.83      djm      1301:            (principals = buffer_get_string_ret(b, &plen)) == NULL ||
                   1302:            buffer_get_int64_ret(&key->cert->valid_after, b) != 0 ||
                   1303:            buffer_get_int64_ret(&key->cert->valid_before, b) != 0 ||
1.87      djm      1304:            (critical = buffer_get_string_ret(b, &clen)) == NULL ||
                   1305:            (!v00 && (exts = buffer_get_string_ret(b, &elen)) == NULL) ||
                   1306:            (v00 && buffer_get_string_ptr_ret(b, NULL) == NULL) || /* nonce */
                   1307:            buffer_get_string_ptr_ret(b, NULL) == NULL || /* reserved */
1.83      djm      1308:            (sig_key = buffer_get_string_ret(b, &sklen)) == NULL) {
                   1309:                error("%s: parse error", __func__);
                   1310:                goto out;
                   1311:        }
                   1312:
1.84      djm      1313:        if (kidlen != strlen(key->cert->key_id)) {
                   1314:                error("%s: key ID contains \\0 character", __func__);
                   1315:                goto out;
                   1316:        }
                   1317:
1.83      djm      1318:        /* Signature is left in the buffer so we can calculate this length */
                   1319:        signed_len = buffer_len(&key->cert->certblob) - buffer_len(b);
                   1320:
                   1321:        if ((sig = buffer_get_string_ret(b, &slen)) == NULL) {
                   1322:                error("%s: parse error", __func__);
                   1323:                goto out;
                   1324:        }
                   1325:
                   1326:        if (key->cert->type != SSH2_CERT_TYPE_USER &&
                   1327:            key->cert->type != SSH2_CERT_TYPE_HOST) {
                   1328:                error("Unknown certificate type %u", key->cert->type);
                   1329:                goto out;
                   1330:        }
                   1331:
                   1332:        buffer_append(&tmp, principals, plen);
                   1333:        while (buffer_len(&tmp) > 0) {
                   1334:                if (key->cert->nprincipals >= CERT_MAX_PRINCIPALS) {
1.84      djm      1335:                        error("%s: Too many principals", __func__);
1.83      djm      1336:                        goto out;
                   1337:                }
1.91      djm      1338:                if ((principal = buffer_get_cstring_ret(&tmp, &plen)) == NULL) {
1.84      djm      1339:                        error("%s: Principals data invalid", __func__);
                   1340:                        goto out;
                   1341:                }
1.83      djm      1342:                key->cert->principals = xrealloc(key->cert->principals,
                   1343:                    key->cert->nprincipals + 1, sizeof(*key->cert->principals));
                   1344:                key->cert->principals[key->cert->nprincipals++] = principal;
                   1345:        }
                   1346:
                   1347:        buffer_clear(&tmp);
                   1348:
1.87      djm      1349:        buffer_append(&key->cert->critical, critical, clen);
                   1350:        buffer_append(&tmp, critical, clen);
1.83      djm      1351:        /* validate structure */
                   1352:        while (buffer_len(&tmp) != 0) {
1.85      djm      1353:                if (buffer_get_string_ptr_ret(&tmp, NULL) == NULL ||
                   1354:                    buffer_get_string_ptr_ret(&tmp, NULL) == NULL) {
1.87      djm      1355:                        error("%s: critical option data invalid", __func__);
                   1356:                        goto out;
                   1357:                }
                   1358:        }
                   1359:        buffer_clear(&tmp);
                   1360:
                   1361:        buffer_append(&key->cert->extensions, exts, elen);
                   1362:        buffer_append(&tmp, exts, elen);
                   1363:        /* validate structure */
                   1364:        while (buffer_len(&tmp) != 0) {
                   1365:                if (buffer_get_string_ptr_ret(&tmp, NULL) == NULL ||
                   1366:                    buffer_get_string_ptr_ret(&tmp, NULL) == NULL) {
                   1367:                        error("%s: extension data invalid", __func__);
1.83      djm      1368:                        goto out;
                   1369:                }
                   1370:        }
                   1371:        buffer_clear(&tmp);
                   1372:
                   1373:        if ((key->cert->signature_key = key_from_blob(sig_key,
                   1374:            sklen)) == NULL) {
1.84      djm      1375:                error("%s: Signature key invalid", __func__);
1.83      djm      1376:                goto out;
                   1377:        }
                   1378:        if (key->cert->signature_key->type != KEY_RSA &&
1.92      djm      1379:            key->cert->signature_key->type != KEY_DSA &&
                   1380:            key->cert->signature_key->type != KEY_ECDSA) {
1.84      djm      1381:                error("%s: Invalid signature key type %s (%d)", __func__,
1.83      djm      1382:                    key_type(key->cert->signature_key),
                   1383:                    key->cert->signature_key->type);
                   1384:                goto out;
                   1385:        }
                   1386:
                   1387:        switch (key_verify(key->cert->signature_key, sig, slen,
                   1388:            buffer_ptr(&key->cert->certblob), signed_len)) {
                   1389:        case 1:
1.84      djm      1390:                ret = 0;
1.83      djm      1391:                break; /* Good signature */
                   1392:        case 0:
1.84      djm      1393:                error("%s: Invalid signature on certificate", __func__);
1.83      djm      1394:                goto out;
                   1395:        case -1:
1.84      djm      1396:                error("%s: Certificate signature verification failed",
                   1397:                    __func__);
1.83      djm      1398:                goto out;
                   1399:        }
                   1400:
                   1401:  out:
                   1402:        buffer_free(&tmp);
                   1403:        if (principals != NULL)
                   1404:                xfree(principals);
1.87      djm      1405:        if (critical != NULL)
                   1406:                xfree(critical);
                   1407:        if (exts != NULL)
                   1408:                xfree(exts);
1.83      djm      1409:        if (sig_key != NULL)
                   1410:                xfree(sig_key);
                   1411:        if (sig != NULL)
                   1412:                xfree(sig);
                   1413:        return ret;
                   1414: }
                   1415:
1.12      markus   1416: Key *
1.55      jakob    1417: key_from_blob(const u_char *blob, u_int blen)
1.12      markus   1418: {
                   1419:        Buffer b;
1.92      djm      1420:        int rlen, type, nid = -1;
                   1421:        char *ktype = NULL, *curve = NULL;
1.12      markus   1422:        Key *key = NULL;
1.92      djm      1423:        EC_POINT *q = NULL;
1.12      markus   1424:
                   1425: #ifdef DEBUG_PK
                   1426:        dump_base64(stderr, blob, blen);
                   1427: #endif
                   1428:        buffer_init(&b);
                   1429:        buffer_append(&b, blob, blen);
1.91      djm      1430:        if ((ktype = buffer_get_cstring_ret(&b, NULL)) == NULL) {
1.57      djm      1431:                error("key_from_blob: can't read key type");
                   1432:                goto out;
                   1433:        }
                   1434:
1.12      markus   1435:        type = key_type_from_name(ktype);
1.92      djm      1436:        if (key_type_plain(type) == KEY_ECDSA)
                   1437:                nid = key_ecdsa_nid_from_name(ktype);
1.12      markus   1438:
1.35      deraadt  1439:        switch (type) {
1.87      djm      1440:        case KEY_RSA_CERT:
                   1441:                (void)buffer_get_string_ptr_ret(&b, NULL); /* Skip nonce */
                   1442:                /* FALLTHROUGH */
1.12      markus   1443:        case KEY_RSA:
1.87      djm      1444:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.12      markus   1445:                key = key_new(type);
1.57      djm      1446:                if (buffer_get_bignum2_ret(&b, key->rsa->e) == -1 ||
                   1447:                    buffer_get_bignum2_ret(&b, key->rsa->n) == -1) {
                   1448:                        error("key_from_blob: can't read rsa key");
1.83      djm      1449:  badkey:
1.57      djm      1450:                        key_free(key);
                   1451:                        key = NULL;
                   1452:                        goto out;
                   1453:                }
1.12      markus   1454: #ifdef DEBUG_PK
                   1455:                RSA_print_fp(stderr, key->rsa, 8);
                   1456: #endif
                   1457:                break;
1.87      djm      1458:        case KEY_DSA_CERT:
                   1459:                (void)buffer_get_string_ptr_ret(&b, NULL); /* Skip nonce */
                   1460:                /* FALLTHROUGH */
1.12      markus   1461:        case KEY_DSA:
1.87      djm      1462:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.12      markus   1463:                key = key_new(type);
1.57      djm      1464:                if (buffer_get_bignum2_ret(&b, key->dsa->p) == -1 ||
                   1465:                    buffer_get_bignum2_ret(&b, key->dsa->q) == -1 ||
                   1466:                    buffer_get_bignum2_ret(&b, key->dsa->g) == -1 ||
                   1467:                    buffer_get_bignum2_ret(&b, key->dsa->pub_key) == -1) {
                   1468:                        error("key_from_blob: can't read dsa key");
1.83      djm      1469:                        goto badkey;
1.57      djm      1470:                }
1.12      markus   1471: #ifdef DEBUG_PK
                   1472:                DSA_print_fp(stderr, key->dsa, 8);
                   1473: #endif
                   1474:                break;
1.92      djm      1475:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1476:                (void)buffer_get_string_ptr_ret(&b, NULL); /* Skip nonce */
                   1477:                /* FALLTHROUGH */
                   1478:        case KEY_ECDSA:
                   1479:                key = key_new(type);
                   1480:                key->ecdsa_nid = nid;
                   1481:                if ((curve = buffer_get_string_ret(&b, NULL)) == NULL) {
                   1482:                        error("key_from_blob: can't read ecdsa curve");
                   1483:                        goto badkey;
                   1484:                }
                   1485:                if (key->ecdsa_nid != key_curve_name_to_nid(curve)) {
                   1486:                        error("key_from_blob: ecdsa curve doesn't match type");
                   1487:                        goto badkey;
                   1488:                }
                   1489:                if (key->ecdsa != NULL)
                   1490:                        EC_KEY_free(key->ecdsa);
                   1491:                if ((key->ecdsa = EC_KEY_new_by_curve_name(key->ecdsa_nid))
                   1492:                    == NULL)
                   1493:                        fatal("key_from_blob: EC_KEY_new_by_curve_name failed");
                   1494:                if ((q = EC_POINT_new(EC_KEY_get0_group(key->ecdsa))) == NULL)
                   1495:                        fatal("key_from_blob: EC_POINT_new failed");
                   1496:                if (buffer_get_ecpoint_ret(&b, EC_KEY_get0_group(key->ecdsa),
                   1497:                    q) == -1) {
                   1498:                        error("key_from_blob: can't read ecdsa key point");
                   1499:                        goto badkey;
                   1500:                }
                   1501:                if (key_ec_validate_public(EC_KEY_get0_group(key->ecdsa),
                   1502:                    q) != 0)
                   1503:                        goto badkey;
                   1504:                if (EC_KEY_set_public_key(key->ecdsa, q) != 1)
                   1505:                        fatal("key_from_blob: EC_KEY_set_public_key failed");
                   1506: #ifdef DEBUG_PK
                   1507:                key_dump_ec_point(EC_KEY_get0_group(key->ecdsa), q);
                   1508: #endif
                   1509:                break;
1.12      markus   1510:        case KEY_UNSPEC:
                   1511:                key = key_new(type);
                   1512:                break;
                   1513:        default:
                   1514:                error("key_from_blob: cannot handle type %s", ktype);
1.57      djm      1515:                goto out;
1.12      markus   1516:        }
1.83      djm      1517:        if (key_is_cert(key) && cert_parse(&b, key, blob, blen) == -1) {
                   1518:                error("key_from_blob: can't parse cert data");
                   1519:                goto badkey;
                   1520:        }
1.12      markus   1521:        rlen = buffer_len(&b);
                   1522:        if (key != NULL && rlen != 0)
                   1523:                error("key_from_blob: remaining bytes in key blob %d", rlen);
1.57      djm      1524:  out:
                   1525:        if (ktype != NULL)
                   1526:                xfree(ktype);
1.92      djm      1527:        if (curve != NULL)
                   1528:                xfree(curve);
                   1529:        if (q != NULL)
                   1530:                EC_POINT_free(q);
1.12      markus   1531:        buffer_free(&b);
                   1532:        return key;
                   1533: }
                   1534:
                   1535: int
1.55      jakob    1536: key_to_blob(const Key *key, u_char **blobp, u_int *lenp)
1.12      markus   1537: {
                   1538:        Buffer b;
                   1539:        int len;
                   1540:
                   1541:        if (key == NULL) {
                   1542:                error("key_to_blob: key == NULL");
                   1543:                return 0;
                   1544:        }
                   1545:        buffer_init(&b);
1.35      deraadt  1546:        switch (key->type) {
1.87      djm      1547:        case KEY_DSA_CERT_V00:
                   1548:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1549:        case KEY_DSA_CERT:
1.92      djm      1550:        case KEY_ECDSA_CERT:
1.83      djm      1551:        case KEY_RSA_CERT:
                   1552:                /* Use the existing blob */
                   1553:                buffer_append(&b, buffer_ptr(&key->cert->certblob),
                   1554:                    buffer_len(&key->cert->certblob));
                   1555:                break;
1.12      markus   1556:        case KEY_DSA:
                   1557:                buffer_put_cstring(&b, key_ssh_name(key));
                   1558:                buffer_put_bignum2(&b, key->dsa->p);
                   1559:                buffer_put_bignum2(&b, key->dsa->q);
                   1560:                buffer_put_bignum2(&b, key->dsa->g);
                   1561:                buffer_put_bignum2(&b, key->dsa->pub_key);
                   1562:                break;
1.92      djm      1563:        case KEY_ECDSA:
                   1564:                buffer_put_cstring(&b, key_ssh_name(key));
                   1565:                buffer_put_cstring(&b, key_curve_nid_to_name(key->ecdsa_nid));
                   1566:                buffer_put_ecpoint(&b, EC_KEY_get0_group(key->ecdsa),
                   1567:                    EC_KEY_get0_public_key(key->ecdsa));
                   1568:                break;
1.12      markus   1569:        case KEY_RSA:
                   1570:                buffer_put_cstring(&b, key_ssh_name(key));
1.14      markus   1571:                buffer_put_bignum2(&b, key->rsa->e);
1.12      markus   1572:                buffer_put_bignum2(&b, key->rsa->n);
                   1573:                break;
                   1574:        default:
1.31      markus   1575:                error("key_to_blob: unsupported key type %d", key->type);
                   1576:                buffer_free(&b);
                   1577:                return 0;
1.12      markus   1578:        }
                   1579:        len = buffer_len(&b);
1.48      markus   1580:        if (lenp != NULL)
                   1581:                *lenp = len;
                   1582:        if (blobp != NULL) {
                   1583:                *blobp = xmalloc(len);
                   1584:                memcpy(*blobp, buffer_ptr(&b), len);
                   1585:        }
1.12      markus   1586:        memset(buffer_ptr(&b), 0, len);
                   1587:        buffer_free(&b);
                   1588:        return len;
                   1589: }
                   1590:
                   1591: int
                   1592: key_sign(
1.55      jakob    1593:     const Key *key,
1.40      markus   1594:     u_char **sigp, u_int *lenp,
1.55      jakob    1595:     const u_char *data, u_int datalen)
1.12      markus   1596: {
1.35      deraadt  1597:        switch (key->type) {
1.87      djm      1598:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1599:        case KEY_DSA_CERT:
1.12      markus   1600:        case KEY_DSA:
                   1601:                return ssh_dss_sign(key, sigp, lenp, data, datalen);
1.92      djm      1602:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1603:        case KEY_ECDSA:
                   1604:                return ssh_ecdsa_sign(key, sigp, lenp, data, datalen);
1.87      djm      1605:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1606:        case KEY_RSA_CERT:
1.12      markus   1607:        case KEY_RSA:
                   1608:                return ssh_rsa_sign(key, sigp, lenp, data, datalen);
                   1609:        default:
1.56      markus   1610:                error("key_sign: invalid key type %d", key->type);
1.12      markus   1611:                return -1;
                   1612:        }
                   1613: }
                   1614:
1.44      markus   1615: /*
                   1616:  * key_verify returns 1 for a correct signature, 0 for an incorrect signature
                   1617:  * and -1 on error.
                   1618:  */
1.12      markus   1619: int
                   1620: key_verify(
1.55      jakob    1621:     const Key *key,
                   1622:     const u_char *signature, u_int signaturelen,
                   1623:     const u_char *data, u_int datalen)
1.12      markus   1624: {
1.26      markus   1625:        if (signaturelen == 0)
                   1626:                return -1;
                   1627:
1.35      deraadt  1628:        switch (key->type) {
1.87      djm      1629:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1630:        case KEY_DSA_CERT:
1.12      markus   1631:        case KEY_DSA:
                   1632:                return ssh_dss_verify(key, signature, signaturelen, data, datalen);
1.92      djm      1633:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1634:        case KEY_ECDSA:
                   1635:                return ssh_ecdsa_verify(key, signature, signaturelen, data, datalen);
1.87      djm      1636:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1637:        case KEY_RSA_CERT:
1.12      markus   1638:        case KEY_RSA:
                   1639:                return ssh_rsa_verify(key, signature, signaturelen, data, datalen);
                   1640:        default:
1.56      markus   1641:                error("key_verify: invalid key type %d", key->type);
1.12      markus   1642:                return -1;
                   1643:        }
1.42      markus   1644: }
                   1645:
                   1646: /* Converts a private to a public key */
                   1647: Key *
1.55      jakob    1648: key_demote(const Key *k)
1.42      markus   1649: {
                   1650:        Key *pk;
1.43      markus   1651:
1.63      djm      1652:        pk = xcalloc(1, sizeof(*pk));
1.42      markus   1653:        pk->type = k->type;
                   1654:        pk->flags = k->flags;
1.92      djm      1655:        pk->ecdsa_nid = k->ecdsa_nid;
1.42      markus   1656:        pk->dsa = NULL;
1.92      djm      1657:        pk->ecdsa = NULL;
1.42      markus   1658:        pk->rsa = NULL;
                   1659:
                   1660:        switch (k->type) {
1.87      djm      1661:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1662:        case KEY_RSA_CERT:
                   1663:                key_cert_copy(k, pk);
                   1664:                /* FALLTHROUGH */
1.42      markus   1665:        case KEY_RSA1:
                   1666:        case KEY_RSA:
                   1667:                if ((pk->rsa = RSA_new()) == NULL)
                   1668:                        fatal("key_demote: RSA_new failed");
                   1669:                if ((pk->rsa->e = BN_dup(k->rsa->e)) == NULL)
                   1670:                        fatal("key_demote: BN_dup failed");
                   1671:                if ((pk->rsa->n = BN_dup(k->rsa->n)) == NULL)
                   1672:                        fatal("key_demote: BN_dup failed");
                   1673:                break;
1.87      djm      1674:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1675:        case KEY_DSA_CERT:
                   1676:                key_cert_copy(k, pk);
                   1677:                /* FALLTHROUGH */
1.42      markus   1678:        case KEY_DSA:
                   1679:                if ((pk->dsa = DSA_new()) == NULL)
                   1680:                        fatal("key_demote: DSA_new failed");
                   1681:                if ((pk->dsa->p = BN_dup(k->dsa->p)) == NULL)
                   1682:                        fatal("key_demote: BN_dup failed");
                   1683:                if ((pk->dsa->q = BN_dup(k->dsa->q)) == NULL)
                   1684:                        fatal("key_demote: BN_dup failed");
                   1685:                if ((pk->dsa->g = BN_dup(k->dsa->g)) == NULL)
                   1686:                        fatal("key_demote: BN_dup failed");
                   1687:                if ((pk->dsa->pub_key = BN_dup(k->dsa->pub_key)) == NULL)
                   1688:                        fatal("key_demote: BN_dup failed");
                   1689:                break;
1.92      djm      1690:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1691:                key_cert_copy(k, pk);
                   1692:                /* FALLTHROUGH */
                   1693:        case KEY_ECDSA:
                   1694:                if ((pk->ecdsa = EC_KEY_new_by_curve_name(pk->ecdsa_nid)) == NULL)
                   1695:                        fatal("key_demote: EC_KEY_new_by_curve_name failed");
                   1696:                if (EC_KEY_set_public_key(pk->ecdsa,
                   1697:                    EC_KEY_get0_public_key(k->ecdsa)) != 1)
                   1698:                        fatal("key_demote: EC_KEY_set_public_key failed");
                   1699:                break;
1.42      markus   1700:        default:
                   1701:                fatal("key_free: bad key type %d", k->type);
                   1702:                break;
                   1703:        }
                   1704:
                   1705:        return (pk);
1.83      djm      1706: }
                   1707:
                   1708: int
                   1709: key_is_cert(const Key *k)
                   1710: {
1.87      djm      1711:        if (k == NULL)
                   1712:                return 0;
                   1713:        switch (k->type) {
                   1714:        case KEY_RSA_CERT_V00:
                   1715:        case KEY_DSA_CERT_V00:
                   1716:        case KEY_RSA_CERT:
                   1717:        case KEY_DSA_CERT:
1.92      djm      1718:        case KEY_ECDSA_CERT:
1.87      djm      1719:                return 1;
                   1720:        default:
                   1721:                return 0;
                   1722:        }
1.83      djm      1723: }
                   1724:
                   1725: /* Return the cert-less equivalent to a certified key type */
                   1726: int
                   1727: key_type_plain(int type)
                   1728: {
                   1729:        switch (type) {
1.87      djm      1730:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1731:        case KEY_RSA_CERT:
                   1732:                return KEY_RSA;
1.87      djm      1733:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1734:        case KEY_DSA_CERT:
                   1735:                return KEY_DSA;
1.92      djm      1736:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1737:                return KEY_ECDSA;
1.83      djm      1738:        default:
                   1739:                return type;
                   1740:        }
                   1741: }
                   1742:
                   1743: /* Convert a KEY_RSA or KEY_DSA to their _CERT equivalent */
                   1744: int
1.87      djm      1745: key_to_certified(Key *k, int legacy)
1.83      djm      1746: {
                   1747:        switch (k->type) {
                   1748:        case KEY_RSA:
                   1749:                k->cert = cert_new();
1.87      djm      1750:                k->type = legacy ? KEY_RSA_CERT_V00 : KEY_RSA_CERT;
1.83      djm      1751:                return 0;
                   1752:        case KEY_DSA:
                   1753:                k->cert = cert_new();
1.87      djm      1754:                k->type = legacy ? KEY_DSA_CERT_V00 : KEY_DSA_CERT;
1.83      djm      1755:                return 0;
1.92      djm      1756:        case KEY_ECDSA:
                   1757:                k->cert = cert_new();
                   1758:                k->type = KEY_ECDSA_CERT;
                   1759:                return 0;
1.83      djm      1760:        default:
                   1761:                error("%s: key has incorrect type %s", __func__, key_type(k));
                   1762:                return -1;
                   1763:        }
                   1764: }
                   1765:
                   1766: /* Convert a KEY_RSA_CERT or KEY_DSA_CERT to their raw key equivalent */
                   1767: int
                   1768: key_drop_cert(Key *k)
                   1769: {
                   1770:        switch (k->type) {
1.87      djm      1771:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1772:        case KEY_RSA_CERT:
                   1773:                cert_free(k->cert);
                   1774:                k->type = KEY_RSA;
                   1775:                return 0;
1.87      djm      1776:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1777:        case KEY_DSA_CERT:
                   1778:                cert_free(k->cert);
                   1779:                k->type = KEY_DSA;
                   1780:                return 0;
1.92      djm      1781:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1782:                cert_free(k->cert);
                   1783:                k->type = KEY_ECDSA;
                   1784:                return 0;
1.83      djm      1785:        default:
                   1786:                error("%s: key has incorrect type %s", __func__, key_type(k));
                   1787:                return -1;
                   1788:        }
                   1789: }
                   1790:
1.92      djm      1791: /*
                   1792:  * Sign a KEY_RSA_CERT, KEY_DSA_CERT or KEY_ECDSA_CERT, (re-)generating
                   1793:  * the signed certblob
                   1794:  */
1.83      djm      1795: int
                   1796: key_certify(Key *k, Key *ca)
                   1797: {
                   1798:        Buffer principals;
                   1799:        u_char *ca_blob, *sig_blob, nonce[32];
                   1800:        u_int i, ca_len, sig_len;
                   1801:
                   1802:        if (k->cert == NULL) {
                   1803:                error("%s: key lacks cert info", __func__);
                   1804:                return -1;
                   1805:        }
                   1806:
                   1807:        if (!key_is_cert(k)) {
                   1808:                error("%s: certificate has unknown type %d", __func__,
                   1809:                    k->cert->type);
                   1810:                return -1;
                   1811:        }
                   1812:
1.92      djm      1813:        if (ca->type != KEY_RSA && ca->type != KEY_DSA &&
                   1814:            ca->type != KEY_ECDSA) {
1.83      djm      1815:                error("%s: CA key has unsupported type %s", __func__,
                   1816:                    key_type(ca));
                   1817:                return -1;
                   1818:        }
                   1819:
                   1820:        key_to_blob(ca, &ca_blob, &ca_len);
                   1821:
                   1822:        buffer_clear(&k->cert->certblob);
                   1823:        buffer_put_cstring(&k->cert->certblob, key_ssh_name(k));
                   1824:
1.87      djm      1825:        /* -v01 certs put nonce first */
1.96    ! djm      1826:        arc4random_buf(&nonce, sizeof(nonce));
        !          1827:        if (!key_cert_is_legacy(k))
1.87      djm      1828:                buffer_put_string(&k->cert->certblob, nonce, sizeof(nonce));
                   1829:
1.83      djm      1830:        switch (k->type) {
1.87      djm      1831:        case KEY_DSA_CERT_V00:
1.83      djm      1832:        case KEY_DSA_CERT:
                   1833:                buffer_put_bignum2(&k->cert->certblob, k->dsa->p);
                   1834:                buffer_put_bignum2(&k->cert->certblob, k->dsa->q);
                   1835:                buffer_put_bignum2(&k->cert->certblob, k->dsa->g);
                   1836:                buffer_put_bignum2(&k->cert->certblob, k->dsa->pub_key);
                   1837:                break;
1.92      djm      1838:        case KEY_ECDSA_CERT:
                   1839:                buffer_put_cstring(&k->cert->certblob,
                   1840:                    key_curve_nid_to_name(k->ecdsa_nid));
                   1841:                buffer_put_ecpoint(&k->cert->certblob,
                   1842:                    EC_KEY_get0_group(k->ecdsa),
                   1843:                    EC_KEY_get0_public_key(k->ecdsa));
                   1844:                break;
1.87      djm      1845:        case KEY_RSA_CERT_V00:
1.83      djm      1846:        case KEY_RSA_CERT:
                   1847:                buffer_put_bignum2(&k->cert->certblob, k->rsa->e);
                   1848:                buffer_put_bignum2(&k->cert->certblob, k->rsa->n);
                   1849:                break;
                   1850:        default:
                   1851:                error("%s: key has incorrect type %s", __func__, key_type(k));
                   1852:                buffer_clear(&k->cert->certblob);
                   1853:                xfree(ca_blob);
                   1854:                return -1;
                   1855:        }
                   1856:
1.87      djm      1857:        /* -v01 certs have a serial number next */
1.92      djm      1858:        if (!key_cert_is_legacy(k))
1.87      djm      1859:                buffer_put_int64(&k->cert->certblob, k->cert->serial);
                   1860:
1.83      djm      1861:        buffer_put_int(&k->cert->certblob, k->cert->type);
                   1862:        buffer_put_cstring(&k->cert->certblob, k->cert->key_id);
                   1863:
                   1864:        buffer_init(&principals);
                   1865:        for (i = 0; i < k->cert->nprincipals; i++)
                   1866:                buffer_put_cstring(&principals, k->cert->principals[i]);
                   1867:        buffer_put_string(&k->cert->certblob, buffer_ptr(&principals),
                   1868:            buffer_len(&principals));
                   1869:        buffer_free(&principals);
                   1870:
                   1871:        buffer_put_int64(&k->cert->certblob, k->cert->valid_after);
                   1872:        buffer_put_int64(&k->cert->certblob, k->cert->valid_before);
                   1873:        buffer_put_string(&k->cert->certblob,
1.87      djm      1874:            buffer_ptr(&k->cert->critical), buffer_len(&k->cert->critical));
                   1875:
                   1876:        /* -v01 certs have non-critical options here */
1.92      djm      1877:        if (!key_cert_is_legacy(k)) {
1.87      djm      1878:                buffer_put_string(&k->cert->certblob,
                   1879:                    buffer_ptr(&k->cert->extensions),
                   1880:                    buffer_len(&k->cert->extensions));
                   1881:        }
                   1882:
                   1883:        /* -v00 certs put the nonce at the end */
1.92      djm      1884:        if (key_cert_is_legacy(k))
1.87      djm      1885:                buffer_put_string(&k->cert->certblob, nonce, sizeof(nonce));
1.83      djm      1886:
                   1887:        buffer_put_string(&k->cert->certblob, NULL, 0); /* reserved */
                   1888:        buffer_put_string(&k->cert->certblob, ca_blob, ca_len);
                   1889:        xfree(ca_blob);
                   1890:
                   1891:        /* Sign the whole mess */
                   1892:        if (key_sign(ca, &sig_blob, &sig_len, buffer_ptr(&k->cert->certblob),
                   1893:            buffer_len(&k->cert->certblob)) != 0) {
                   1894:                error("%s: signature operation failed", __func__);
                   1895:                buffer_clear(&k->cert->certblob);
                   1896:                return -1;
                   1897:        }
                   1898:        /* Append signature and we are done */
                   1899:        buffer_put_string(&k->cert->certblob, sig_blob, sig_len);
                   1900:        xfree(sig_blob);
                   1901:
                   1902:        return 0;
                   1903: }
                   1904:
                   1905: int
                   1906: key_cert_check_authority(const Key *k, int want_host, int require_principal,
                   1907:     const char *name, const char **reason)
                   1908: {
                   1909:        u_int i, principal_matches;
                   1910:        time_t now = time(NULL);
                   1911:
                   1912:        if (want_host) {
                   1913:                if (k->cert->type != SSH2_CERT_TYPE_HOST) {
                   1914:                        *reason = "Certificate invalid: not a host certificate";
                   1915:                        return -1;
                   1916:                }
                   1917:        } else {
                   1918:                if (k->cert->type != SSH2_CERT_TYPE_USER) {
                   1919:                        *reason = "Certificate invalid: not a user certificate";
                   1920:                        return -1;
                   1921:                }
                   1922:        }
                   1923:        if (now < 0) {
                   1924:                error("%s: system clock lies before epoch", __func__);
                   1925:                *reason = "Certificate invalid: not yet valid";
                   1926:                return -1;
                   1927:        }
                   1928:        if ((u_int64_t)now < k->cert->valid_after) {
                   1929:                *reason = "Certificate invalid: not yet valid";
                   1930:                return -1;
                   1931:        }
                   1932:        if ((u_int64_t)now >= k->cert->valid_before) {
                   1933:                *reason = "Certificate invalid: expired";
                   1934:                return -1;
                   1935:        }
                   1936:        if (k->cert->nprincipals == 0) {
                   1937:                if (require_principal) {
                   1938:                        *reason = "Certificate lacks principal list";
                   1939:                        return -1;
                   1940:                }
1.88      djm      1941:        } else if (name != NULL) {
1.83      djm      1942:                principal_matches = 0;
                   1943:                for (i = 0; i < k->cert->nprincipals; i++) {
                   1944:                        if (strcmp(name, k->cert->principals[i]) == 0) {
                   1945:                                principal_matches = 1;
                   1946:                                break;
                   1947:                        }
                   1948:                }
                   1949:                if (!principal_matches) {
                   1950:                        *reason = "Certificate invalid: name is not a listed "
                   1951:                            "principal";
                   1952:                        return -1;
                   1953:                }
                   1954:        }
                   1955:        return 0;
1.87      djm      1956: }
                   1957:
                   1958: int
                   1959: key_cert_is_legacy(Key *k)
                   1960: {
                   1961:        switch (k->type) {
                   1962:        case KEY_DSA_CERT_V00:
                   1963:        case KEY_RSA_CERT_V00:
                   1964:                return 1;
                   1965:        default:
                   1966:                return 0;
                   1967:        }
1.4       markus   1968: }
1.92      djm      1969:
1.93      djm      1970: /* XXX: these are really begging for a table-driven approach */
1.92      djm      1971: int
                   1972: key_curve_name_to_nid(const char *name)
                   1973: {
                   1974:        if (strcmp(name, "nistp256") == 0)
                   1975:                return NID_X9_62_prime256v1;
                   1976:        else if (strcmp(name, "nistp384") == 0)
                   1977:                return NID_secp384r1;
                   1978:        else if (strcmp(name, "nistp521") == 0)
                   1979:                return NID_secp521r1;
                   1980:
                   1981:        debug("%s: unsupported EC curve name \"%.100s\"", __func__, name);
                   1982:        return -1;
                   1983: }
                   1984:
1.93      djm      1985: u_int
                   1986: key_curve_nid_to_bits(int nid)
                   1987: {
                   1988:        switch (nid) {
                   1989:        case NID_X9_62_prime256v1:
                   1990:                return 256;
                   1991:        case NID_secp384r1:
                   1992:                return 384;
                   1993:        case NID_secp521r1:
                   1994:                return 521;
                   1995:        default:
                   1996:                error("%s: unsupported EC curve nid %d", __func__, nid);
                   1997:                return 0;
                   1998:        }
                   1999: }
                   2000:
1.92      djm      2001: const char *
                   2002: key_curve_nid_to_name(int nid)
                   2003: {
                   2004:        if (nid == NID_X9_62_prime256v1)
                   2005:                return "nistp256";
                   2006:        else if (nid == NID_secp384r1)
                   2007:                return "nistp384";
                   2008:        else if (nid == NID_secp521r1)
                   2009:                return "nistp521";
                   2010:
                   2011:        error("%s: unsupported EC curve nid %d", __func__, nid);
                   2012:        return NULL;
1.93      djm      2013: }
                   2014:
                   2015: const EVP_MD *
                   2016: key_ec_nid_to_evpmd(int nid)
                   2017: {
                   2018:        int kbits = key_curve_nid_to_bits(nid);
                   2019:
                   2020:        if (kbits == 0)
                   2021:                fatal("%s: invalid nid %d", __func__, nid);
                   2022:        /* RFC5656 section 6.2.1 */
                   2023:        if (kbits <= 256)
                   2024:                return EVP_sha256();
                   2025:        else if (kbits <= 384)
                   2026:                return EVP_sha384();
                   2027:        else
                   2028:                return EVP_sha512();
1.92      djm      2029: }
                   2030:
                   2031: int
                   2032: key_ec_validate_public(const EC_GROUP *group, const EC_POINT *public)
                   2033: {
                   2034:        BN_CTX *bnctx;
                   2035:        EC_POINT *nq = NULL;
                   2036:        BIGNUM *order, *x, *y, *tmp;
                   2037:        int ret = -1;
                   2038:
                   2039:        if ((bnctx = BN_CTX_new()) == NULL)
                   2040:                fatal("%s: BN_CTX_new failed", __func__);
                   2041:        BN_CTX_start(bnctx);
                   2042:
                   2043:        /*
                   2044:         * We shouldn't ever hit this case because bignum_get_ecpoint()
                   2045:         * refuses to load GF2m points.
                   2046:         */
                   2047:        if (EC_METHOD_get_field_type(EC_GROUP_method_of(group)) !=
                   2048:            NID_X9_62_prime_field) {
                   2049:                error("%s: group is not a prime field", __func__);
                   2050:                goto out;
                   2051:        }
                   2052:
                   2053:        /* Q != infinity */
                   2054:        if (EC_POINT_is_at_infinity(group, public)) {
                   2055:                error("%s: received degenerate public key (infinity)",
                   2056:                    __func__);
                   2057:                goto out;
                   2058:        }
                   2059:
                   2060:        if ((x = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL ||
                   2061:            (y = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL ||
                   2062:            (order = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL ||
                   2063:            (tmp = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL)
                   2064:                fatal("%s: BN_CTX_get failed", __func__);
                   2065:
                   2066:        /* log2(x) > log2(order)/2, log2(y) > log2(order)/2 */
                   2067:        if (EC_GROUP_get_order(group, order, bnctx) != 1)
                   2068:                fatal("%s: EC_GROUP_get_order failed", __func__);
                   2069:        if (EC_POINT_get_affine_coordinates_GFp(group, public,
                   2070:            x, y, bnctx) != 1)
                   2071:                fatal("%s: EC_POINT_get_affine_coordinates_GFp", __func__);
                   2072:        if (BN_num_bits(x) <= BN_num_bits(order) / 2) {
                   2073:                error("%s: public key x coordinate too small: "
                   2074:                    "bits(x) = %d, bits(order)/2 = %d", __func__,
                   2075:                    BN_num_bits(x), BN_num_bits(order) / 2);
                   2076:                goto out;
                   2077:        }
                   2078:        if (BN_num_bits(y) <= BN_num_bits(order) / 2) {
                   2079:                error("%s: public key y coordinate too small: "
                   2080:                    "bits(y) = %d, bits(order)/2 = %d", __func__,
                   2081:                    BN_num_bits(x), BN_num_bits(order) / 2);
                   2082:                goto out;
                   2083:        }
                   2084:
                   2085:        /* nQ == infinity (n == order of subgroup) */
                   2086:        if ((nq = EC_POINT_new(group)) == NULL)
                   2087:                fatal("%s: BN_CTX_tmp failed", __func__);
                   2088:        if (EC_POINT_mul(group, nq, NULL, public, order, bnctx) != 1)
                   2089:                fatal("%s: EC_GROUP_mul failed", __func__);
                   2090:        if (EC_POINT_is_at_infinity(group, nq) != 1) {
                   2091:                error("%s: received degenerate public key (nQ != infinity)",
                   2092:                    __func__);
                   2093:                goto out;
                   2094:        }
                   2095:
                   2096:        /* x < order - 1, y < order - 1 */
                   2097:        if (!BN_sub(tmp, order, BN_value_one()))
                   2098:                fatal("%s: BN_sub failed", __func__);
                   2099:        if (BN_cmp(x, tmp) >= 0) {
                   2100:                error("%s: public key x coordinate >= group order - 1",
                   2101:                    __func__);
                   2102:                goto out;
                   2103:        }
                   2104:        if (BN_cmp(y, tmp) >= 0) {
                   2105:                error("%s: public key y coordinate >= group order - 1",
                   2106:                    __func__);
                   2107:                goto out;
                   2108:        }
                   2109:        ret = 0;
                   2110:  out:
                   2111:        BN_CTX_free(bnctx);
                   2112:        EC_POINT_free(nq);
                   2113:        return ret;
                   2114: }
                   2115:
                   2116: int
                   2117: key_ec_validate_private(const EC_KEY *key)
                   2118: {
                   2119:        BN_CTX *bnctx;
                   2120:        BIGNUM *order, *tmp;
                   2121:        int ret = -1;
                   2122:
                   2123:        if ((bnctx = BN_CTX_new()) == NULL)
                   2124:                fatal("%s: BN_CTX_new failed", __func__);
                   2125:        BN_CTX_start(bnctx);
                   2126:
                   2127:        if ((order = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL ||
                   2128:            (tmp = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL)
                   2129:                fatal("%s: BN_CTX_get failed", __func__);
                   2130:
                   2131:        /* log2(private) > log2(order)/2 */
                   2132:        if (EC_GROUP_get_order(EC_KEY_get0_group(key), order, bnctx) != 1)
                   2133:                fatal("%s: EC_GROUP_get_order failed", __func__);
                   2134:        if (BN_num_bits(EC_KEY_get0_private_key(key)) <=
                   2135:            BN_num_bits(order) / 2) {
                   2136:                error("%s: private key too small: "
                   2137:                    "bits(y) = %d, bits(order)/2 = %d", __func__,
                   2138:                    BN_num_bits(EC_KEY_get0_private_key(key)),
                   2139:                    BN_num_bits(order) / 2);
                   2140:                goto out;
                   2141:        }
                   2142:
                   2143:        /* private < order - 1 */
                   2144:        if (!BN_sub(tmp, order, BN_value_one()))
                   2145:                fatal("%s: BN_sub failed", __func__);
                   2146:        if (BN_cmp(EC_KEY_get0_private_key(key), tmp) >= 0) {
                   2147:                error("%s: private key >= group order - 1", __func__);
                   2148:                goto out;
                   2149:        }
                   2150:        ret = 0;
                   2151:  out:
                   2152:        BN_CTX_free(bnctx);
                   2153:        return ret;
                   2154: }
                   2155:
                   2156: #if defined(DEBUG_KEXECDH) || defined(DEBUG_PK)
                   2157: void
                   2158: key_dump_ec_point(const EC_GROUP *group, const EC_POINT *point)
                   2159: {
                   2160:        BIGNUM *x, *y;
                   2161:        BN_CTX *bnctx;
                   2162:
                   2163:        if (point == NULL) {
                   2164:                fputs("point=(NULL)\n", stderr);
                   2165:                return;
                   2166:        }
                   2167:        if ((bnctx = BN_CTX_new()) == NULL)
                   2168:                fatal("%s: BN_CTX_new failed", __func__);
                   2169:        BN_CTX_start(bnctx);
                   2170:        if ((x = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL || (y = BN_CTX_get(bnctx)) == NULL)
                   2171:                fatal("%s: BN_CTX_get failed", __func__);
                   2172:        if (EC_METHOD_get_field_type(EC_GROUP_method_of(group)) !=
                   2173:            NID_X9_62_prime_field)
                   2174:                fatal("%s: group is not a prime field", __func__);
                   2175:        if (EC_POINT_get_affine_coordinates_GFp(group, point, x, y, bnctx) != 1)
                   2176:                fatal("%s: EC_POINT_get_affine_coordinates_GFp", __func__);
                   2177:        fputs("x=", stderr);
                   2178:        BN_print_fp(stderr, x);
                   2179:        fputs("\ny=", stderr);
                   2180:        BN_print_fp(stderr, y);
                   2181:        fputs("\n", stderr);
                   2182:        BN_CTX_free(bnctx);
                   2183: }
                   2184:
                   2185: void
                   2186: key_dump_ec_key(const EC_KEY *key)
                   2187: {
                   2188:        const BIGNUM *exponent;
                   2189:
                   2190:        key_dump_ec_point(EC_KEY_get0_group(key), EC_KEY_get0_public_key(key));
                   2191:        fputs("exponent=", stderr);
                   2192:        if ((exponent = EC_KEY_get0_private_key(key)) == NULL)
                   2193:                fputs("(NULL)", stderr);
                   2194:        else
                   2195:                BN_print_fp(stderr, EC_KEY_get0_private_key(key));
                   2196:        fputs("\n", stderr);
                   2197: }
                   2198: #endif /* defined(DEBUG_KEXECDH) || defined(DEBUG_PK) */
                   2199: