496b0d245bb393e59cc74e7fa169a5419c367da3
[dragonfly.git] / crypto / openssl-0.9 / ssl / ssl_ciph.c
1 /* ssl/ssl_ciph.c */
2 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
3  * All rights reserved.
4  *
5  * This package is an SSL implementation written
6  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
7  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
8  * 
9  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
10  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
11  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
12  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
13  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
14  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
15  * 
16  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
17  * the code are not to be removed.
18  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
19  * as the author of the parts of the library used.
20  * This can be in the form of a textual message at program startup or
21  * in documentation (online or textual) provided with the package.
22  * 
23  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
24  * modification, are permitted provided that the following conditions
25  * are met:
26  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
27  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
28  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
30  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
31  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
32  *    must display the following acknowledgement:
33  *    "This product includes cryptographic software written by
34  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
35  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
36  *    being used are not cryptographic related :-).
37  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 
38  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
39  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
40  * 
41  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
42  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
43  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
44  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
45  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
46  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
47  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
48  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
49  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
50  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
51  * SUCH DAMAGE.
52  * 
53  * The licence and distribution terms for any publically available version or
54  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
55  * copied and put under another distribution licence
56  * [including the GNU Public Licence.]
57  */
58 /* ====================================================================
59  * Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
60  *
61  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
62  * modification, are permitted provided that the following conditions
63  * are met:
64  *
65  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
66  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
67  *
68  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
69  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
70  *    the documentation and/or other materials provided with the
71  *    distribution.
72  *
73  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
74  *    software must display the following acknowledgment:
75  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
76  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
77  *
78  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
79  *    endorse or promote products derived from this software without
80  *    prior written permission. For written permission, please contact
81  *    openssl-core@openssl.org.
82  *
83  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
84  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
85  *    permission of the OpenSSL Project.
86  *
87  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
88  *    acknowledgment:
89  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
90  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
91  *
92  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
93  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
94  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
95  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
96  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
97  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
98  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
99  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
100  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
101  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
102  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
103  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
104  * ====================================================================
105  *
106  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
107  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
108  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
109  *
110  */
111 /* ====================================================================
112  * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
113  * ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by 
114  * SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.
115  */
116 #include <stdio.h>
117 #include <openssl/objects.h>
118 #include <openssl/comp.h>
119 #include "ssl_locl.h"
120
121 #define SSL_ENC_DES_IDX         0
122 #define SSL_ENC_3DES_IDX        1
123 #define SSL_ENC_RC4_IDX         2
124 #define SSL_ENC_RC2_IDX         3
125 #define SSL_ENC_IDEA_IDX        4
126 #define SSL_ENC_eFZA_IDX        5
127 #define SSL_ENC_NULL_IDX        6
128 #define SSL_ENC_AES128_IDX      7
129 #define SSL_ENC_AES256_IDX      8
130 #define SSL_ENC_NUM_IDX         9
131 #define SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX 9
132 #define SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX 10
133 #undef  SSL_ENC_NUM_IDX
134 #define SSL_ENC_NUM_IDX         11
135
136
137 static const EVP_CIPHER *ssl_cipher_methods[SSL_ENC_NUM_IDX]={
138         NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,
139         };
140
141 #define SSL_COMP_NULL_IDX       0
142 #define SSL_COMP_ZLIB_IDX       1
143 #define SSL_COMP_NUM_IDX        2
144
145 static STACK_OF(SSL_COMP) *ssl_comp_methods=NULL;
146
147 #define SSL_MD_MD5_IDX  0
148 #define SSL_MD_SHA1_IDX 1
149 #define SSL_MD_NUM_IDX  2
150 static const EVP_MD *ssl_digest_methods[SSL_MD_NUM_IDX]={
151         NULL,NULL,
152         };
153
154 #define CIPHER_ADD      1
155 #define CIPHER_KILL     2
156 #define CIPHER_DEL      3
157 #define CIPHER_ORD      4
158 #define CIPHER_SPECIAL  5
159
160 typedef struct cipher_order_st
161         {
162         SSL_CIPHER *cipher;
163         int active;
164         int dead;
165         struct cipher_order_st *next,*prev;
166         } CIPHER_ORDER;
167
168 static const SSL_CIPHER cipher_aliases[]={
169         /* Don't include eNULL unless specifically enabled. */
170         /* Don't include ECC in ALL because these ciphers are not yet official. */
171         {0,SSL_TXT_ALL, 0,SSL_ALL & ~SSL_eNULL & ~SSL_kECDH & ~SSL_kECDHE, SSL_ALL ,0,0,0,SSL_ALL,SSL_ALL}, /* must be first */
172         /* TODO: COMPLEMENT OF ALL and COMPLEMENT OF DEFAULT do not have ECC cipher suites handled properly. */
173         {0,SSL_TXT_CMPALL,0,SSL_eNULL,0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},  /* COMPLEMENT OF ALL */
174         {0,SSL_TXT_CMPDEF,0,SSL_ADH, 0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},
175         {0,SSL_TXT_kKRB5,0,SSL_kKRB5,0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},  /* VRS Kerberos5 */
176         {0,SSL_TXT_kRSA,0,SSL_kRSA,  0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},
177         {0,SSL_TXT_kDHr,0,SSL_kDHr,  0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},
178         {0,SSL_TXT_kDHd,0,SSL_kDHd,  0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},
179         {0,SSL_TXT_kEDH,0,SSL_kEDH,  0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},
180         {0,SSL_TXT_kFZA,0,SSL_kFZA,  0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},
181         {0,SSL_TXT_DH,  0,SSL_DH,    0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},
182         {0,SSL_TXT_ECC, 0,(SSL_kECDH|SSL_kECDHE), 0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK,0},
183         {0,SSL_TXT_EDH, 0,SSL_EDH,   0,0,0,0,SSL_MKEY_MASK|SSL_AUTH_MASK,0},
184         {0,SSL_TXT_aKRB5,0,SSL_aKRB5,0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},  /* VRS Kerberos5 */
185         {0,SSL_TXT_aRSA,0,SSL_aRSA,  0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},
186         {0,SSL_TXT_aDSS,0,SSL_aDSS,  0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},
187         {0,SSL_TXT_aFZA,0,SSL_aFZA,  0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},
188         {0,SSL_TXT_aNULL,0,SSL_aNULL,0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},
189         {0,SSL_TXT_aDH, 0,SSL_aDH,   0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},
190         {0,SSL_TXT_DSS, 0,SSL_DSS,   0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK,0},
191
192         {0,SSL_TXT_DES, 0,SSL_DES,   0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
193         {0,SSL_TXT_3DES,0,SSL_3DES,  0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
194         {0,SSL_TXT_RC4, 0,SSL_RC4,   0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
195         {0,SSL_TXT_RC2, 0,SSL_RC2,   0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
196 #ifndef OPENSSL_NO_IDEA
197         {0,SSL_TXT_IDEA,0,SSL_IDEA,  0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
198 #endif
199         {0,SSL_TXT_eNULL,0,SSL_eNULL,0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
200         {0,SSL_TXT_eFZA,0,SSL_eFZA,  0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
201         {0,SSL_TXT_AES, 0,SSL_AES,   0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
202         {0,SSL_TXT_CAMELLIA,    0,SSL_CAMELLIA,   0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
203
204         {0,SSL_TXT_MD5, 0,SSL_MD5,   0,0,0,0,SSL_MAC_MASK,0},
205         {0,SSL_TXT_SHA1,0,SSL_SHA1,  0,0,0,0,SSL_MAC_MASK,0},
206         {0,SSL_TXT_SHA, 0,SSL_SHA,   0,0,0,0,SSL_MAC_MASK,0},
207
208         {0,SSL_TXT_NULL,0,SSL_NULL,  0,0,0,0,SSL_ENC_MASK,0},
209         {0,SSL_TXT_KRB5,0,SSL_KRB5,  0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK|SSL_MKEY_MASK,0},
210         {0,SSL_TXT_RSA, 0,SSL_RSA,   0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK|SSL_MKEY_MASK,0},
211         {0,SSL_TXT_ADH, 0,SSL_ADH,   0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK|SSL_MKEY_MASK,0},
212         {0,SSL_TXT_FZA, 0,SSL_FZA,   0,0,0,0,SSL_AUTH_MASK|SSL_MKEY_MASK|SSL_ENC_MASK,0},
213
214         {0,SSL_TXT_SSLV2, 0,SSL_SSLV2, 0,0,0,0,SSL_SSL_MASK,0},
215         {0,SSL_TXT_SSLV3, 0,SSL_SSLV3, 0,0,0,0,SSL_SSL_MASK,0},
216         {0,SSL_TXT_TLSV1, 0,SSL_TLSV1, 0,0,0,0,SSL_SSL_MASK,0},
217
218         {0,SSL_TXT_EXP   ,0, 0,SSL_EXPORT, 0,0,0,0,SSL_EXP_MASK},
219         {0,SSL_TXT_EXPORT,0, 0,SSL_EXPORT, 0,0,0,0,SSL_EXP_MASK},
220         {0,SSL_TXT_EXP40, 0, 0, SSL_EXP40, 0,0,0,0,SSL_STRONG_MASK},
221         {0,SSL_TXT_EXP56, 0, 0, SSL_EXP56, 0,0,0,0,SSL_STRONG_MASK},
222         {0,SSL_TXT_LOW,   0, 0,   SSL_LOW, 0,0,0,0,SSL_STRONG_MASK},
223         {0,SSL_TXT_MEDIUM,0, 0,SSL_MEDIUM, 0,0,0,0,SSL_STRONG_MASK},
224         {0,SSL_TXT_HIGH,  0, 0,  SSL_HIGH, 0,0,0,0,SSL_STRONG_MASK},
225         };
226
227 void ssl_load_ciphers(void)
228         {
229         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_DES_IDX]= 
230                 EVP_get_cipherbyname(SN_des_cbc);
231         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_3DES_IDX]=
232                 EVP_get_cipherbyname(SN_des_ede3_cbc);
233         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC4_IDX]=
234                 EVP_get_cipherbyname(SN_rc4);
235         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC2_IDX]= 
236                 EVP_get_cipherbyname(SN_rc2_cbc);
237 #ifndef OPENSSL_NO_IDEA
238         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_IDEA_IDX]= 
239                 EVP_get_cipherbyname(SN_idea_cbc);
240 #else
241         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_IDEA_IDX]= NULL;
242 #endif
243         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES128_IDX]=
244           EVP_get_cipherbyname(SN_aes_128_cbc);
245         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES256_IDX]=
246           EVP_get_cipherbyname(SN_aes_256_cbc);
247         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX]=
248           EVP_get_cipherbyname(SN_camellia_128_cbc);
249         ssl_cipher_methods[SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX]=
250           EVP_get_cipherbyname(SN_camellia_256_cbc);
251
252         ssl_digest_methods[SSL_MD_MD5_IDX]=
253                 EVP_get_digestbyname(SN_md5);
254         ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA1_IDX]=
255                 EVP_get_digestbyname(SN_sha1);
256         }
257
258
259 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
260
261 static int sk_comp_cmp(const SSL_COMP * const *a,
262                         const SSL_COMP * const *b)
263         {
264         return((*a)->id-(*b)->id);
265         }
266
267 static void load_builtin_compressions(void)
268         {
269         int got_write_lock = 0;
270
271         CRYPTO_r_lock(CRYPTO_LOCK_SSL);
272         if (ssl_comp_methods == NULL)
273                 {
274                 CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
275                 CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_SSL);
276                 got_write_lock = 1;
277                 
278                 if (ssl_comp_methods == NULL)
279                         {
280                         SSL_COMP *comp = NULL;
281
282                         MemCheck_off();
283                         ssl_comp_methods=sk_SSL_COMP_new(sk_comp_cmp);
284                         if (ssl_comp_methods != NULL)
285                                 {
286                                 comp=(SSL_COMP *)OPENSSL_malloc(sizeof(SSL_COMP));
287                                 if (comp != NULL)
288                                         {
289                                         comp->method=COMP_zlib();
290                                         if (comp->method
291                                                 && comp->method->type == NID_undef)
292                                                 OPENSSL_free(comp);
293                                         else
294                                                 {
295                                                 comp->id=SSL_COMP_ZLIB_IDX;
296                                                 comp->name=comp->method->name;
297                                                 sk_SSL_COMP_push(ssl_comp_methods,comp);
298                                                 }
299                                         }
300                                 }
301                         MemCheck_on();
302                         }
303                 }
304         
305         if (got_write_lock)
306                 CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
307         else
308                 CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
309         }
310 #endif
311
312 int ssl_cipher_get_evp(const SSL_SESSION *s, const EVP_CIPHER **enc,
313              const EVP_MD **md, SSL_COMP **comp)
314         {
315         int i;
316         SSL_CIPHER *c;
317
318         c=s->cipher;
319         if (c == NULL) return(0);
320         if (comp != NULL)
321                 {
322                 SSL_COMP ctmp;
323 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
324                 load_builtin_compressions();
325 #endif
326
327                 *comp=NULL;
328                 ctmp.id=s->compress_meth;
329                 if (ssl_comp_methods != NULL)
330                         {
331                         i=sk_SSL_COMP_find(ssl_comp_methods,&ctmp);
332                         if (i >= 0)
333                                 *comp=sk_SSL_COMP_value(ssl_comp_methods,i);
334                         else
335                                 *comp=NULL;
336                         }
337                 }
338
339         if ((enc == NULL) || (md == NULL)) return(0);
340
341         switch (c->algorithms & SSL_ENC_MASK)
342                 {
343         case SSL_DES:
344                 i=SSL_ENC_DES_IDX;
345                 break;
346         case SSL_3DES:
347                 i=SSL_ENC_3DES_IDX;
348                 break;
349         case SSL_RC4:
350                 i=SSL_ENC_RC4_IDX;
351                 break;
352         case SSL_RC2:
353                 i=SSL_ENC_RC2_IDX;
354                 break;
355         case SSL_IDEA:
356                 i=SSL_ENC_IDEA_IDX;
357                 break;
358         case SSL_eNULL:
359                 i=SSL_ENC_NULL_IDX;
360                 break;
361         case SSL_AES:
362                 switch(c->alg_bits)
363                         {
364                 case 128: i=SSL_ENC_AES128_IDX; break;
365                 case 256: i=SSL_ENC_AES256_IDX; break;
366                 default: i=-1; break;
367                         }
368                 break;
369         case SSL_CAMELLIA:
370                 switch(c->alg_bits)
371                         {
372                 case 128: i=SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX; break;
373                 case 256: i=SSL_ENC_CAMELLIA256_IDX; break;
374                 default: i=-1; break;
375                         }
376                 break;
377
378         default:
379                 i= -1;
380                 break;
381                 }
382
383         if ((i < 0) || (i > SSL_ENC_NUM_IDX))
384                 *enc=NULL;
385         else
386                 {
387                 if (i == SSL_ENC_NULL_IDX)
388                         *enc=EVP_enc_null();
389                 else
390                         *enc=ssl_cipher_methods[i];
391                 }
392
393         switch (c->algorithms & SSL_MAC_MASK)
394                 {
395         case SSL_MD5:
396                 i=SSL_MD_MD5_IDX;
397                 break;
398         case SSL_SHA1:
399                 i=SSL_MD_SHA1_IDX;
400                 break;
401         default:
402                 i= -1;
403                 break;
404                 }
405         if ((i < 0) || (i > SSL_MD_NUM_IDX))
406                 *md=NULL;
407         else
408                 *md=ssl_digest_methods[i];
409
410         if ((*enc != NULL) && (*md != NULL))
411                 return(1);
412         else
413                 return(0);
414         }
415
416 #define ITEM_SEP(a) \
417         (((a) == ':') || ((a) == ' ') || ((a) == ';') || ((a) == ','))
418
419 static void ll_append_tail(CIPHER_ORDER **head, CIPHER_ORDER *curr,
420              CIPHER_ORDER **tail)
421         {
422         if (curr == *tail) return;
423         if (curr == *head)
424                 *head=curr->next;
425         if (curr->prev != NULL)
426                 curr->prev->next=curr->next;
427         if (curr->next != NULL) /* should always be true */
428                 curr->next->prev=curr->prev;
429         (*tail)->next=curr;
430         curr->prev= *tail;
431         curr->next=NULL;
432         *tail=curr;
433         }
434
435 static unsigned long ssl_cipher_get_disabled(void)
436         {
437         unsigned long mask;
438
439         mask = SSL_kFZA;
440 #ifdef OPENSSL_NO_RSA
441         mask |= SSL_aRSA|SSL_kRSA;
442 #endif
443 #ifdef OPENSSL_NO_DSA
444         mask |= SSL_aDSS;
445 #endif
446 #ifdef OPENSSL_NO_DH
447         mask |= SSL_kDHr|SSL_kDHd|SSL_kEDH|SSL_aDH;
448 #endif
449 #ifdef OPENSSL_NO_KRB5
450         mask |= SSL_kKRB5|SSL_aKRB5;
451 #endif
452 #ifdef OPENSSL_NO_ECDH
453         mask |= SSL_kECDH|SSL_kECDHE;
454 #endif
455 #ifdef SSL_FORBID_ENULL
456         mask |= SSL_eNULL;
457 #endif
458
459         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_DES_IDX ] == NULL) ? SSL_DES :0;
460         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_3DES_IDX] == NULL) ? SSL_3DES:0;
461         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC4_IDX ] == NULL) ? SSL_RC4 :0;
462         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_RC2_IDX ] == NULL) ? SSL_RC2 :0;
463         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_IDEA_IDX] == NULL) ? SSL_IDEA:0;
464         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_eFZA_IDX] == NULL) ? SSL_eFZA:0;
465         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_AES128_IDX] == NULL) ? SSL_AES:0;
466         mask |= (ssl_cipher_methods[SSL_ENC_CAMELLIA128_IDX] == NULL) ? SSL_CAMELLIA:0;
467
468         mask |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_MD5_IDX ] == NULL) ? SSL_MD5 :0;
469         mask |= (ssl_digest_methods[SSL_MD_SHA1_IDX] == NULL) ? SSL_SHA1:0;
470
471         return(mask);
472         }
473
474 static void ssl_cipher_collect_ciphers(const SSL_METHOD *ssl_method,
475                 int num_of_ciphers, unsigned long mask, CIPHER_ORDER *co_list,
476                 CIPHER_ORDER **head_p, CIPHER_ORDER **tail_p)
477         {
478         int i, co_list_num;
479         SSL_CIPHER *c;
480
481         /*
482          * We have num_of_ciphers descriptions compiled in, depending on the
483          * method selected (SSLv2 and/or SSLv3, TLSv1 etc).
484          * These will later be sorted in a linked list with at most num
485          * entries.
486          */
487
488         /* Get the initial list of ciphers */
489         co_list_num = 0;        /* actual count of ciphers */
490         for (i = 0; i < num_of_ciphers; i++)
491                 {
492                 c = ssl_method->get_cipher(i);
493                 /* drop those that use any of that is not available */
494                 if ((c != NULL) && c->valid && !(c->algorithms & mask))
495                         {
496                         co_list[co_list_num].cipher = c;
497                         co_list[co_list_num].next = NULL;
498                         co_list[co_list_num].prev = NULL;
499                         co_list[co_list_num].active = 0;
500                         co_list_num++;
501 #ifdef KSSL_DEBUG
502                         printf("\t%d: %s %lx %lx\n",i,c->name,c->id,c->algorithms);
503 #endif  /* KSSL_DEBUG */
504                         /*
505                         if (!sk_push(ca_list,(char *)c)) goto err;
506                         */
507                         }
508                 }
509
510         /*
511          * Prepare linked list from list entries
512          */     
513         for (i = 1; i < co_list_num - 1; i++)
514                 {
515                 co_list[i].prev = &(co_list[i-1]);
516                 co_list[i].next = &(co_list[i+1]);
517                 }
518         if (co_list_num > 0)
519                 {
520                 (*head_p) = &(co_list[0]);
521                 (*head_p)->prev = NULL;
522                 (*head_p)->next = &(co_list[1]);
523                 (*tail_p) = &(co_list[co_list_num - 1]);
524                 (*tail_p)->prev = &(co_list[co_list_num - 2]);
525                 (*tail_p)->next = NULL;
526                 }
527         }
528
529 static void ssl_cipher_collect_aliases(SSL_CIPHER **ca_list,
530                         int num_of_group_aliases, unsigned long mask,
531                         CIPHER_ORDER *head)
532         {
533         CIPHER_ORDER *ciph_curr;
534         SSL_CIPHER **ca_curr;
535         int i;
536
537         /*
538          * First, add the real ciphers as already collected
539          */
540         ciph_curr = head;
541         ca_curr = ca_list;
542         while (ciph_curr != NULL)
543                 {
544                 *ca_curr = ciph_curr->cipher;
545                 ca_curr++;
546                 ciph_curr = ciph_curr->next;
547                 }
548
549         /*
550          * Now we add the available ones from the cipher_aliases[] table.
551          * They represent either an algorithm, that must be fully
552          * supported (not match any bit in mask) or represent a cipher
553          * strength value (will be added in any case because algorithms=0).
554          */
555         for (i = 0; i < num_of_group_aliases; i++)
556                 {
557                 if ((i == 0) ||         /* always fetch "ALL" */
558                     !(cipher_aliases[i].algorithms & mask))
559                         {
560                         *ca_curr = (SSL_CIPHER *)(cipher_aliases + i);
561                         ca_curr++;
562                         }
563                 }
564
565         *ca_curr = NULL;        /* end of list */
566         }
567
568 static void ssl_cipher_apply_rule(unsigned long cipher_id,
569                 unsigned long algorithms, unsigned long mask,
570                 unsigned long algo_strength, unsigned long mask_strength,
571                 int rule, int strength_bits, CIPHER_ORDER *co_list,
572                 CIPHER_ORDER **head_p, CIPHER_ORDER **tail_p)
573         {
574         CIPHER_ORDER *head, *tail, *curr, *curr2, *tail2;
575         SSL_CIPHER *cp;
576         unsigned long ma, ma_s;
577
578 #ifdef CIPHER_DEBUG
579         printf("Applying rule %d with %08lx %08lx %08lx %08lx (%d)\n",
580                 rule, algorithms, mask, algo_strength, mask_strength,
581                 strength_bits);
582 #endif
583
584         curr = head = *head_p;
585         curr2 = head;
586         tail2 = tail = *tail_p;
587         for (;;)
588                 {
589                 if ((curr == NULL) || (curr == tail2)) break;
590                 curr = curr2;
591                 curr2 = curr->next;
592
593                 cp = curr->cipher;
594
595                 /* If explicit cipher suite match that one only */
596
597                 if (cipher_id)
598                         {
599                         if (cp->id != cipher_id)
600                                 continue;
601                         }
602
603                 /*
604                  * Selection criteria is either the number of strength_bits
605                  * or the algorithm used.
606                  */
607                 else if (strength_bits == -1)
608                         {
609                         ma = mask & cp->algorithms;
610                         ma_s = mask_strength & cp->algo_strength;
611
612 #ifdef CIPHER_DEBUG
613                         printf("\nName: %s:\nAlgo = %08lx Algo_strength = %08lx\nMask = %08lx Mask_strength %08lx\n", cp->name, cp->algorithms, cp->algo_strength, mask, mask_strength);
614                         printf("ma = %08lx ma_s %08lx, ma&algo=%08lx, ma_s&algos=%08lx\n", ma, ma_s, ma&algorithms, ma_s&algo_strength);
615 #endif
616                         /*
617                          * Select: if none of the mask bit was met from the
618                          * cipher or not all of the bits were met, the
619                          * selection does not apply.
620                          */
621                         if (((ma == 0) && (ma_s == 0)) ||
622                             ((ma & algorithms) != ma) ||
623                             ((ma_s & algo_strength) != ma_s))
624                                 continue; /* does not apply */
625                         }
626                 else if (strength_bits != cp->strength_bits)
627                         continue;       /* does not apply */
628
629 #ifdef CIPHER_DEBUG
630                 printf("Action = %d\n", rule);
631 #endif
632
633                 /* add the cipher if it has not been added yet. */
634                 if (rule == CIPHER_ADD)
635                         {
636                         if (!curr->active)
637                                 {
638                                 int add_this_cipher = 1;
639
640                                 if (((cp->algorithms & (SSL_kECDHE|SSL_kECDH|SSL_aECDSA)) != 0))
641                                         {
642                                         /* Make sure "ECCdraft" ciphersuites are activated only if
643                                          * *explicitly* requested, but not implicitly (such as
644                                          * as part of the "AES" alias). */
645
646                                         add_this_cipher = (mask & (SSL_kECDHE|SSL_kECDH|SSL_aECDSA)) != 0 || cipher_id != 0;
647                                         }
648                                 
649                                 if (add_this_cipher)
650                                         {
651                                         ll_append_tail(&head, curr, &tail);
652                                         curr->active = 1;
653                                         }
654                                 }
655                         }
656                 /* Move the added cipher to this location */
657                 else if (rule == CIPHER_ORD)
658                         {
659                         if (curr->active)
660                                 {
661                                 ll_append_tail(&head, curr, &tail);
662                                 }
663                         }
664                 else if (rule == CIPHER_DEL)
665                         curr->active = 0;
666                 else if (rule == CIPHER_KILL)
667                         {
668                         if (head == curr)
669                                 head = curr->next;
670                         else
671                                 curr->prev->next = curr->next;
672                         if (tail == curr)
673                                 tail = curr->prev;
674                         curr->active = 0;
675                         if (curr->next != NULL)
676                                 curr->next->prev = curr->prev;
677                         if (curr->prev != NULL)
678                                 curr->prev->next = curr->next;
679                         curr->next = NULL;
680                         curr->prev = NULL;
681                         }
682                 }
683
684         *head_p = head;
685         *tail_p = tail;
686         }
687
688 static int ssl_cipher_strength_sort(CIPHER_ORDER *co_list,
689                                     CIPHER_ORDER **head_p,
690                                     CIPHER_ORDER **tail_p)
691         {
692         int max_strength_bits, i, *number_uses;
693         CIPHER_ORDER *curr;
694
695         /*
696          * This routine sorts the ciphers with descending strength. The sorting
697          * must keep the pre-sorted sequence, so we apply the normal sorting
698          * routine as '+' movement to the end of the list.
699          */
700         max_strength_bits = 0;
701         curr = *head_p;
702         while (curr != NULL)
703                 {
704                 if (curr->active &&
705                     (curr->cipher->strength_bits > max_strength_bits))
706                     max_strength_bits = curr->cipher->strength_bits;
707                 curr = curr->next;
708                 }
709
710         number_uses = OPENSSL_malloc((max_strength_bits + 1) * sizeof(int));
711         if (!number_uses)
712         {
713                 SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_STRENGTH_SORT,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
714                 return(0);
715         }
716         memset(number_uses, 0, (max_strength_bits + 1) * sizeof(int));
717
718         /*
719          * Now find the strength_bits values actually used
720          */
721         curr = *head_p;
722         while (curr != NULL)
723                 {
724                 if (curr->active)
725                         number_uses[curr->cipher->strength_bits]++;
726                 curr = curr->next;
727                 }
728         /*
729          * Go through the list of used strength_bits values in descending
730          * order.
731          */
732         for (i = max_strength_bits; i >= 0; i--)
733                 if (number_uses[i] > 0)
734                         ssl_cipher_apply_rule(0, 0, 0, 0, 0, CIPHER_ORD, i,
735                                         co_list, head_p, tail_p);
736
737         OPENSSL_free(number_uses);
738         return(1);
739         }
740
741 static int ssl_cipher_process_rulestr(const char *rule_str,
742                 CIPHER_ORDER *co_list, CIPHER_ORDER **head_p,
743                 CIPHER_ORDER **tail_p, SSL_CIPHER **ca_list)
744         {
745         unsigned long algorithms, mask, algo_strength, mask_strength;
746         const char *l, *start, *buf;
747         int j, multi, found, rule, retval, ok, buflen;
748         unsigned long cipher_id = 0;
749         char ch;
750
751         retval = 1;
752         l = rule_str;
753         for (;;)
754                 {
755                 ch = *l;
756
757                 if (ch == '\0')
758                         break;          /* done */
759                 if (ch == '-')
760                         { rule = CIPHER_DEL; l++; }
761                 else if (ch == '+')
762                         { rule = CIPHER_ORD; l++; }
763                 else if (ch == '!')
764                         { rule = CIPHER_KILL; l++; }
765                 else if (ch == '@')
766                         { rule = CIPHER_SPECIAL; l++; }
767                 else
768                         { rule = CIPHER_ADD; }
769
770                 if (ITEM_SEP(ch))
771                         {
772                         l++;
773                         continue;
774                         }
775
776                 algorithms = mask = algo_strength = mask_strength = 0;
777
778                 start=l;
779                 for (;;)
780                         {
781                         ch = *l;
782                         buf = l;
783                         buflen = 0;
784 #ifndef CHARSET_EBCDIC
785                         while ( ((ch >= 'A') && (ch <= 'Z')) ||
786                                 ((ch >= '0') && (ch <= '9')) ||
787                                 ((ch >= 'a') && (ch <= 'z')) ||
788                                  (ch == '-'))
789 #else
790                         while ( isalnum(ch) || (ch == '-'))
791 #endif
792                                  {
793                                  ch = *(++l);
794                                  buflen++;
795                                  }
796
797                         if (buflen == 0)
798                                 {
799                                 /*
800                                  * We hit something we cannot deal with,
801                                  * it is no command or separator nor
802                                  * alphanumeric, so we call this an error.
803                                  */
804                                 SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
805                                        SSL_R_INVALID_COMMAND);
806                                 retval = found = 0;
807                                 l++;
808                                 break;
809                                 }
810
811                         if (rule == CIPHER_SPECIAL)
812                                 {
813                                 found = 0; /* unused -- avoid compiler warning */
814                                 break;  /* special treatment */
815                                 }
816
817                         /* check for multi-part specification */
818                         if (ch == '+')
819                                 {
820                                 multi=1;
821                                 l++;
822                                 }
823                         else
824                                 multi=0;
825
826                         /*
827                          * Now search for the cipher alias in the ca_list. Be careful
828                          * with the strncmp, because the "buflen" limitation
829                          * will make the rule "ADH:SOME" and the cipher
830                          * "ADH-MY-CIPHER" look like a match for buflen=3.
831                          * So additionally check whether the cipher name found
832                          * has the correct length. We can save a strlen() call:
833                          * just checking for the '\0' at the right place is
834                          * sufficient, we have to strncmp() anyway. (We cannot
835                          * use strcmp(), because buf is not '\0' terminated.)
836                          */
837                          j = found = 0;
838                          cipher_id = 0;
839                          while (ca_list[j])
840                                 {
841                                 if (!strncmp(buf, ca_list[j]->name, buflen) &&
842                                     (ca_list[j]->name[buflen] == '\0'))
843                                         {
844                                         found = 1;
845                                         break;
846                                         }
847                                 else
848                                         j++;
849                                 }
850                         if (!found)
851                                 break;  /* ignore this entry */
852
853                         if (ca_list[j]->valid)
854                                 {
855                                 cipher_id = ca_list[j]->id;
856                                 break;
857                                 }
858
859                         /* New algorithms:
860                          *  1 - any old restrictions apply outside new mask
861                          *  2 - any new restrictions apply outside old mask
862                          *  3 - enforce old & new where masks intersect
863                          */
864                         algorithms = (algorithms & ~ca_list[j]->mask) |         /* 1 */
865                                      (ca_list[j]->algorithms & ~mask) |         /* 2 */
866                                      (algorithms & ca_list[j]->algorithms);     /* 3 */
867                         mask |= ca_list[j]->mask;
868                         algo_strength = (algo_strength & ~ca_list[j]->mask_strength) |
869                                         (ca_list[j]->algo_strength & ~mask_strength) |
870                                         (algo_strength & ca_list[j]->algo_strength);
871                         mask_strength |= ca_list[j]->mask_strength;
872
873                         if (!multi) break;
874                         }
875
876                 /*
877                  * Ok, we have the rule, now apply it
878                  */
879                 if (rule == CIPHER_SPECIAL)
880                         {       /* special command */
881                         ok = 0;
882                         if ((buflen == 8) &&
883                                 !strncmp(buf, "STRENGTH", 8))
884                                 ok = ssl_cipher_strength_sort(co_list,
885                                         head_p, tail_p);
886                         else
887                                 SSLerr(SSL_F_SSL_CIPHER_PROCESS_RULESTR,
888                                         SSL_R_INVALID_COMMAND);
889                         if (ok == 0)
890                                 retval = 0;
891                         /*
892                          * We do not support any "multi" options
893                          * together with "@", so throw away the
894                          * rest of the command, if any left, until
895                          * end or ':' is found.
896                          */
897                         while ((*l != '\0') && ITEM_SEP(*l))
898                                 l++;
899                         }
900                 else if (found)
901                         {
902                         ssl_cipher_apply_rule(cipher_id, algorithms, mask,
903                                 algo_strength, mask_strength, rule, -1,
904                                 co_list, head_p, tail_p);
905                         }
906                 else
907                         {
908                         while ((*l != '\0') && ITEM_SEP(*l))
909                                 l++;
910                         }
911                 if (*l == '\0') break; /* done */
912                 }
913
914         return(retval);
915         }
916
917 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_create_cipher_list(const SSL_METHOD *ssl_method,
918                 STACK_OF(SSL_CIPHER) **cipher_list,
919                 STACK_OF(SSL_CIPHER) **cipher_list_by_id,
920                 const char *rule_str)
921         {
922         int ok, num_of_ciphers, num_of_alias_max, num_of_group_aliases;
923         unsigned long disabled_mask;
924         STACK_OF(SSL_CIPHER) *cipherstack, *tmp_cipher_list;
925         const char *rule_p;
926         CIPHER_ORDER *co_list = NULL, *head = NULL, *tail = NULL, *curr;
927         SSL_CIPHER **ca_list = NULL;
928
929         /*
930          * Return with error if nothing to do.
931          */
932         if (rule_str == NULL || cipher_list == NULL || cipher_list_by_id == NULL)
933                 return NULL;
934
935         /*
936          * To reduce the work to do we only want to process the compiled
937          * in algorithms, so we first get the mask of disabled ciphers.
938          */
939         disabled_mask = ssl_cipher_get_disabled();
940
941         /*
942          * Now we have to collect the available ciphers from the compiled
943          * in ciphers. We cannot get more than the number compiled in, so
944          * it is used for allocation.
945          */
946         num_of_ciphers = ssl_method->num_ciphers();
947 #ifdef KSSL_DEBUG
948         printf("ssl_create_cipher_list() for %d ciphers\n", num_of_ciphers);
949 #endif    /* KSSL_DEBUG */
950         co_list = (CIPHER_ORDER *)OPENSSL_malloc(sizeof(CIPHER_ORDER) * num_of_ciphers);
951         if (co_list == NULL)
952                 {
953                 SSLerr(SSL_F_SSL_CREATE_CIPHER_LIST,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
954                 return(NULL);   /* Failure */
955                 }
956
957         ssl_cipher_collect_ciphers(ssl_method, num_of_ciphers, disabled_mask,
958                                    co_list, &head, &tail);
959
960         /*
961          * We also need cipher aliases for selecting based on the rule_str.
962          * There might be two types of entries in the rule_str: 1) names
963          * of ciphers themselves 2) aliases for groups of ciphers.
964          * For 1) we need the available ciphers and for 2) the cipher
965          * groups of cipher_aliases added together in one list (otherwise
966          * we would be happy with just the cipher_aliases table).
967          */
968         num_of_group_aliases = sizeof(cipher_aliases) / sizeof(SSL_CIPHER);
969         num_of_alias_max = num_of_ciphers + num_of_group_aliases + 1;
970         ca_list =
971                 (SSL_CIPHER **)OPENSSL_malloc(sizeof(SSL_CIPHER *) * num_of_alias_max);
972         if (ca_list == NULL)
973                 {
974                 OPENSSL_free(co_list);
975                 SSLerr(SSL_F_SSL_CREATE_CIPHER_LIST,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
976                 return(NULL);   /* Failure */
977                 }
978         ssl_cipher_collect_aliases(ca_list, num_of_group_aliases, disabled_mask,
979                                    head);
980
981         /*
982          * If the rule_string begins with DEFAULT, apply the default rule
983          * before using the (possibly available) additional rules.
984          */
985         ok = 1;
986         rule_p = rule_str;
987         if (strncmp(rule_str,"DEFAULT",7) == 0)
988                 {
989                 ok = ssl_cipher_process_rulestr(SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST,
990                         co_list, &head, &tail, ca_list);
991                 rule_p += 7;
992                 if (*rule_p == ':')
993                         rule_p++;
994                 }
995
996         if (ok && (strlen(rule_p) > 0))
997                 ok = ssl_cipher_process_rulestr(rule_p, co_list, &head, &tail,
998                                                 ca_list);
999
1000         OPENSSL_free(ca_list);  /* Not needed anymore */
1001
1002         if (!ok)
1003                 {       /* Rule processing failure */
1004                 OPENSSL_free(co_list);
1005                 return(NULL);
1006                 }
1007         /*
1008          * Allocate new "cipherstack" for the result, return with error
1009          * if we cannot get one.
1010          */
1011         if ((cipherstack = sk_SSL_CIPHER_new_null()) == NULL)
1012                 {
1013                 OPENSSL_free(co_list);
1014                 return(NULL);
1015                 }
1016
1017         /*
1018          * The cipher selection for the list is done. The ciphers are added
1019          * to the resulting precedence to the STACK_OF(SSL_CIPHER).
1020          */
1021         for (curr = head; curr != NULL; curr = curr->next)
1022                 {
1023                 if (curr->active)
1024                         {
1025                         sk_SSL_CIPHER_push(cipherstack, curr->cipher);
1026 #ifdef CIPHER_DEBUG
1027                         printf("<%s>\n",curr->cipher->name);
1028 #endif
1029                         }
1030                 }
1031         OPENSSL_free(co_list);  /* Not needed any longer */
1032
1033         tmp_cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(cipherstack);
1034         if (tmp_cipher_list == NULL)
1035                 {
1036                 sk_SSL_CIPHER_free(cipherstack);
1037                 return NULL;
1038                 }
1039         if (*cipher_list != NULL)
1040                 sk_SSL_CIPHER_free(*cipher_list);
1041         *cipher_list = cipherstack;
1042         if (*cipher_list_by_id != NULL)
1043                 sk_SSL_CIPHER_free(*cipher_list_by_id);
1044         *cipher_list_by_id = tmp_cipher_list;
1045         sk_SSL_CIPHER_set_cmp_func(*cipher_list_by_id,ssl_cipher_ptr_id_cmp);
1046
1047         return(cipherstack);
1048         }
1049
1050 char *SSL_CIPHER_description(SSL_CIPHER *cipher, char *buf, int len)
1051         {
1052         int is_export,pkl,kl;
1053         const char *ver,*exp_str;
1054         const char *kx,*au,*enc,*mac;
1055         unsigned long alg,alg2,alg_s;
1056 #ifdef KSSL_DEBUG
1057         static const char *format="%-23s %s Kx=%-8s Au=%-4s Enc=%-9s Mac=%-4s%s AL=%lx\n";
1058 #else
1059         static const char *format="%-23s %s Kx=%-8s Au=%-4s Enc=%-9s Mac=%-4s%s\n";
1060 #endif /* KSSL_DEBUG */
1061
1062         alg=cipher->algorithms;
1063         alg_s=cipher->algo_strength;
1064         alg2=cipher->algorithm2;
1065
1066         is_export=SSL_C_IS_EXPORT(cipher);
1067         pkl=SSL_C_EXPORT_PKEYLENGTH(cipher);
1068         kl=SSL_C_EXPORT_KEYLENGTH(cipher);
1069         exp_str=is_export?" export":"";
1070         
1071         if (alg & SSL_SSLV2)
1072                 ver="SSLv2";
1073         else if (alg & SSL_SSLV3)
1074                 ver="SSLv3";
1075         else
1076                 ver="unknown";
1077
1078         switch (alg&SSL_MKEY_MASK)
1079                 {
1080         case SSL_kRSA:
1081                 kx=is_export?(pkl == 512 ? "RSA(512)" : "RSA(1024)"):"RSA";
1082                 break;
1083         case SSL_kDHr:
1084                 kx="DH/RSA";
1085                 break;
1086         case SSL_kDHd:
1087                 kx="DH/DSS";
1088                 break;
1089         case SSL_kKRB5:         /* VRS */
1090         case SSL_KRB5:          /* VRS */
1091             kx="KRB5";
1092             break;
1093         case SSL_kFZA:
1094                 kx="Fortezza";
1095                 break;
1096         case SSL_kEDH:
1097                 kx=is_export?(pkl == 512 ? "DH(512)" : "DH(1024)"):"DH";
1098                 break;
1099         case SSL_kECDH:
1100         case SSL_kECDHE:
1101                 kx=is_export?"ECDH(<=163)":"ECDH";
1102                 break;
1103         default:
1104                 kx="unknown";
1105                 }
1106
1107         switch (alg&SSL_AUTH_MASK)
1108                 {
1109         case SSL_aRSA:
1110                 au="RSA";
1111                 break;
1112         case SSL_aDSS:
1113                 au="DSS";
1114                 break;
1115         case SSL_aDH:
1116                 au="DH";
1117                 break;
1118         case SSL_aKRB5:         /* VRS */
1119         case SSL_KRB5:          /* VRS */
1120             au="KRB5";
1121             break;
1122         case SSL_aFZA:
1123         case SSL_aNULL:
1124                 au="None";
1125                 break;
1126         case SSL_aECDSA:
1127                 au="ECDSA";
1128                 break;
1129         default:
1130                 au="unknown";
1131                 break;
1132                 }
1133
1134         switch (alg&SSL_ENC_MASK)
1135                 {
1136         case SSL_DES:
1137                 enc=(is_export && kl == 5)?"DES(40)":"DES(56)";
1138                 break;
1139         case SSL_3DES:
1140                 enc="3DES(168)";
1141                 break;
1142         case SSL_RC4:
1143                 enc=is_export?(kl == 5 ? "RC4(40)" : "RC4(56)")
1144                   :((alg2&SSL2_CF_8_BYTE_ENC)?"RC4(64)":"RC4(128)");
1145                 break;
1146         case SSL_RC2:
1147                 enc=is_export?(kl == 5 ? "RC2(40)" : "RC2(56)"):"RC2(128)";
1148                 break;
1149         case SSL_IDEA:
1150                 enc="IDEA(128)";
1151                 break;
1152         case SSL_eFZA:
1153                 enc="Fortezza";
1154                 break;
1155         case SSL_eNULL:
1156                 enc="None";
1157                 break;
1158         case SSL_AES:
1159                 switch(cipher->strength_bits)
1160                         {
1161                 case 128: enc="AES(128)"; break;
1162                 case 192: enc="AES(192)"; break;
1163                 case 256: enc="AES(256)"; break;
1164                 default: enc="AES(?""?""?)"; break;
1165                         }
1166                 break;
1167         case SSL_CAMELLIA:
1168                 switch(cipher->strength_bits)
1169                         {
1170                 case 128: enc="Camellia(128)"; break;
1171                 case 256: enc="Camellia(256)"; break;
1172                 default: enc="Camellia(?""?""?)"; break;
1173                         }
1174                 break;
1175                 
1176         default:
1177                 enc="unknown";
1178                 break;
1179                 }
1180
1181         switch (alg&SSL_MAC_MASK)
1182                 {
1183         case SSL_MD5:
1184                 mac="MD5";
1185                 break;
1186         case SSL_SHA1:
1187                 mac="SHA1";
1188                 break;
1189         default:
1190                 mac="unknown";
1191                 break;
1192                 }
1193
1194         if (buf == NULL)
1195                 {
1196                 len=128;
1197                 buf=OPENSSL_malloc(len);
1198                 if (buf == NULL) return("OPENSSL_malloc Error");
1199                 }
1200         else if (len < 128)
1201                 return("Buffer too small");
1202
1203 #ifdef KSSL_DEBUG
1204         BIO_snprintf(buf,len,format,cipher->name,ver,kx,au,enc,mac,exp_str,alg);
1205 #else
1206         BIO_snprintf(buf,len,format,cipher->name,ver,kx,au,enc,mac,exp_str);
1207 #endif /* KSSL_DEBUG */
1208         return(buf);
1209         }
1210
1211 char *SSL_CIPHER_get_version(const SSL_CIPHER *c)
1212         {
1213         int i;
1214
1215         if (c == NULL) return("(NONE)");
1216         i=(int)(c->id>>24L);
1217         if (i == 3)
1218                 return("TLSv1/SSLv3");
1219         else if (i == 2)
1220                 return("SSLv2");
1221         else
1222                 return("unknown");
1223         }
1224
1225 /* return the actual cipher being used */
1226 const char *SSL_CIPHER_get_name(const SSL_CIPHER *c)
1227         {
1228         if (c != NULL)
1229                 return(c->name);
1230         return("(NONE)");
1231         }
1232
1233 /* number of bits for symmetric cipher */
1234 int SSL_CIPHER_get_bits(const SSL_CIPHER *c, int *alg_bits)
1235         {
1236         int ret=0;
1237
1238         if (c != NULL)
1239                 {
1240                 if (alg_bits != NULL) *alg_bits = c->alg_bits;
1241                 ret = c->strength_bits;
1242                 }
1243         return(ret);
1244         }
1245
1246 SSL_COMP *ssl3_comp_find(STACK_OF(SSL_COMP) *sk, int n)
1247         {
1248         SSL_COMP *ctmp;
1249         int i,nn;
1250
1251         if ((n == 0) || (sk == NULL)) return(NULL);
1252         nn=sk_SSL_COMP_num(sk);
1253         for (i=0; i<nn; i++)
1254                 {
1255                 ctmp=sk_SSL_COMP_value(sk,i);
1256                 if (ctmp->id == n)
1257                         return(ctmp);
1258                 }
1259         return(NULL);
1260         }
1261
1262 #ifdef OPENSSL_NO_COMP
1263 void *SSL_COMP_get_compression_methods(void)
1264         {
1265         return NULL;
1266         }
1267 int SSL_COMP_add_compression_method(int id, void *cm)
1268         {
1269         return 1;
1270         }
1271
1272 const char *SSL_COMP_get_name(const void *comp)
1273         {
1274         return NULL;
1275         }
1276 #else
1277 STACK_OF(SSL_COMP) *SSL_COMP_get_compression_methods(void)
1278         {
1279         load_builtin_compressions();
1280         return(ssl_comp_methods);
1281         }
1282
1283 int SSL_COMP_add_compression_method(int id, COMP_METHOD *cm)
1284         {
1285         SSL_COMP *comp;
1286
1287         if (cm == NULL || cm->type == NID_undef)
1288                 return 1;
1289
1290         /* According to draft-ietf-tls-compression-04.txt, the
1291            compression number ranges should be the following:
1292
1293            0 to 63:    methods defined by the IETF
1294            64 to 192:  external party methods assigned by IANA
1295            193 to 255: reserved for private use */
1296         if (id < 193 || id > 255)
1297                 {
1298                 SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD,SSL_R_COMPRESSION_ID_NOT_WITHIN_PRIVATE_RANGE);
1299                 return 0;
1300                 }
1301
1302         MemCheck_off();
1303         comp=(SSL_COMP *)OPENSSL_malloc(sizeof(SSL_COMP));
1304         comp->id=id;
1305         comp->method=cm;
1306         load_builtin_compressions();
1307         if (ssl_comp_methods
1308                 && !sk_SSL_COMP_find(ssl_comp_methods,comp))
1309                 {
1310                 OPENSSL_free(comp);
1311                 MemCheck_on();
1312                 SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD,SSL_R_DUPLICATE_COMPRESSION_ID);
1313                 return(1);
1314                 }
1315         else if ((ssl_comp_methods == NULL)
1316                 || !sk_SSL_COMP_push(ssl_comp_methods,comp))
1317                 {
1318                 OPENSSL_free(comp);
1319                 MemCheck_on();
1320                 SSLerr(SSL_F_SSL_COMP_ADD_COMPRESSION_METHOD,ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1321                 return(1);
1322                 }
1323         else
1324                 {
1325                 MemCheck_on();
1326                 return(0);
1327                 }
1328         }
1329
1330 const char *SSL_COMP_get_name(const COMP_METHOD *comp)
1331         {
1332         if (comp)
1333                 return comp->name;
1334         return NULL;
1335         }
1336
1337 #endif