Merge from vendor branch OPENSSH:
[dragonfly.git] / crypto / openssh-4 / sshd.c
1 /* $OpenBSD: sshd.c,v 1.351 2007/05/22 10:18:52 djm Exp $ */
2 /*
3  * Author: Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>
4  * Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
5  *                    All rights reserved
6  * This program is the ssh daemon.  It listens for connections from clients,
7  * and performs authentication, executes use commands or shell, and forwards
8  * information to/from the application to the user client over an encrypted
9  * connection.  This can also handle forwarding of X11, TCP/IP, and
10  * authentication agent connections.
11  *
12  * As far as I am concerned, the code I have written for this software
13  * can be used freely for any purpose.  Any derived versions of this
14  * software must be clearly marked as such, and if the derived work is
15  * incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be
16  * called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".
17  *
18  * SSH2 implementation:
19  * Privilege Separation:
20  *
21  * Copyright (c) 2000, 2001, 2002 Markus Friedl.  All rights reserved.
22  * Copyright (c) 2002 Niels Provos.  All rights reserved.
23  *
24  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
25  * modification, are permitted provided that the following conditions
26  * are met:
27  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
28  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
29  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
30  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
31  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
32  *
33  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
34  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
35  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
36  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
37  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
38  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
39  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
40  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
41  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
42  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
43  */
44
45 #include "includes.h"
46
47 #include <sys/types.h>
48 #include <sys/ioctl.h>
49 #include <sys/socket.h>
50 #ifdef HAVE_SYS_STAT_H
51 # include <sys/stat.h>
52 #endif
53 #ifdef HAVE_SYS_TIME_H
54 # include <sys/time.h>
55 #endif
56 #include "openbsd-compat/sys-tree.h"
57 #include <sys/wait.h>
58
59 #include <errno.h>
60 #include <fcntl.h>
61 #include <netdb.h>
62 #ifdef HAVE_PATHS_H
63 #include <paths.h>
64 #endif
65 #include <grp.h>
66 #include <pwd.h>
67 #include <signal.h>
68 #include <stdarg.h>
69 #include <stdio.h>
70 #include <stdlib.h>
71 #include <string.h>
72 #include <unistd.h>
73
74 #include <openssl/dh.h>
75 #include <openssl/bn.h>
76 #include <openssl/md5.h>
77 #include <openssl/rand.h>
78 #ifdef HAVE_SECUREWARE
79 #include <sys/security.h>
80 #include <prot.h>
81 #endif
82
83 #include "xmalloc.h"
84 #include "ssh.h"
85 #include "ssh1.h"
86 #include "ssh2.h"
87 #include "rsa.h"
88 #include "sshpty.h"
89 #include "packet.h"
90 #include "log.h"
91 #include "buffer.h"
92 #include "servconf.h"
93 #include "uidswap.h"
94 #include "compat.h"
95 #include "cipher.h"
96 #include "key.h"
97 #include "kex.h"
98 #include "dh.h"
99 #include "myproposal.h"
100 #include "authfile.h"
101 #include "pathnames.h"
102 #include "atomicio.h"
103 #include "canohost.h"
104 #include "hostfile.h"
105 #include "auth.h"
106 #include "misc.h"
107 #include "msg.h"
108 #include "dispatch.h"
109 #include "channels.h"
110 #include "session.h"
111 #include "monitor_mm.h"
112 #include "monitor.h"
113 #ifdef GSSAPI
114 #include "ssh-gss.h"
115 #endif
116 #include "monitor_wrap.h"
117 #include "monitor_fdpass.h"
118 #include "version.h"
119
120 #ifdef LIBWRAP
121 #include <tcpd.h>
122 #include <syslog.h>
123 int allow_severity = LOG_INFO;
124 int deny_severity = LOG_WARNING;
125 #endif /* LIBWRAP */
126
127 #ifndef O_NOCTTY
128 #define O_NOCTTY        0
129 #endif
130
131 /* Re-exec fds */
132 #define REEXEC_DEVCRYPTO_RESERVED_FD    (STDERR_FILENO + 1)
133 #define REEXEC_STARTUP_PIPE_FD          (STDERR_FILENO + 2)
134 #define REEXEC_CONFIG_PASS_FD           (STDERR_FILENO + 3)
135 #define REEXEC_MIN_FREE_FD              (STDERR_FILENO + 4)
136
137 extern char *__progname;
138
139 /* Server configuration options. */
140 ServerOptions options;
141
142 /* Name of the server configuration file. */
143 char *config_file_name = _PATH_SERVER_CONFIG_FILE;
144
145 /*
146  * Debug mode flag.  This can be set on the command line.  If debug
147  * mode is enabled, extra debugging output will be sent to the system
148  * log, the daemon will not go to background, and will exit after processing
149  * the first connection.
150  */
151 int debug_flag = 0;
152
153 /* Flag indicating that the daemon should only test the configuration and keys. */
154 int test_flag = 0;
155
156 /* Flag indicating that the daemon is being started from inetd. */
157 int inetd_flag = 0;
158
159 /* Flag indicating that sshd should not detach and become a daemon. */
160 int no_daemon_flag = 0;
161
162 /* debug goes to stderr unless inetd_flag is set */
163 int log_stderr = 0;
164
165 /* Saved arguments to main(). */
166 char **saved_argv;
167 int saved_argc;
168
169 /* re-exec */
170 int rexeced_flag = 0;
171 int rexec_flag = 1;
172 int rexec_argc = 0;
173 char **rexec_argv;
174
175 /*
176  * The sockets that the server is listening; this is used in the SIGHUP
177  * signal handler.
178  */
179 #define MAX_LISTEN_SOCKS        16
180 int listen_socks[MAX_LISTEN_SOCKS];
181 int num_listen_socks = 0;
182
183 /*
184  * the client's version string, passed by sshd2 in compat mode. if != NULL,
185  * sshd will skip the version-number exchange
186  */
187 char *client_version_string = NULL;
188 char *server_version_string = NULL;
189
190 /* for rekeying XXX fixme */
191 Kex *xxx_kex;
192
193 /*
194  * Any really sensitive data in the application is contained in this
195  * structure. The idea is that this structure could be locked into memory so
196  * that the pages do not get written into swap.  However, there are some
197  * problems. The private key contains BIGNUMs, and we do not (in principle)
198  * have access to the internals of them, and locking just the structure is
199  * not very useful.  Currently, memory locking is not implemented.
200  */
201 struct {
202         Key     *server_key;            /* ephemeral server key */
203         Key     *ssh1_host_key;         /* ssh1 host key */
204         Key     **host_keys;            /* all private host keys */
205         int     have_ssh1_key;
206         int     have_ssh2_key;
207         u_char  ssh1_cookie[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
208 } sensitive_data;
209
210 /*
211  * Flag indicating whether the RSA server key needs to be regenerated.
212  * Is set in the SIGALRM handler and cleared when the key is regenerated.
213  */
214 static volatile sig_atomic_t key_do_regen = 0;
215
216 /* This is set to true when a signal is received. */
217 static volatile sig_atomic_t received_sighup = 0;
218 static volatile sig_atomic_t received_sigterm = 0;
219
220 /* session identifier, used by RSA-auth */
221 u_char session_id[16];
222
223 /* same for ssh2 */
224 u_char *session_id2 = NULL;
225 u_int session_id2_len = 0;
226
227 /* record remote hostname or ip */
228 u_int utmp_len = MAXHOSTNAMELEN;
229
230 /* options.max_startup sized array of fd ints */
231 int *startup_pipes = NULL;
232 int startup_pipe;               /* in child */
233
234 /* variables used for privilege separation */
235 int use_privsep = -1;
236 struct monitor *pmonitor = NULL;
237
238 /* global authentication context */
239 Authctxt *the_authctxt = NULL;
240
241 /* sshd_config buffer */
242 Buffer cfg;
243
244 /* message to be displayed after login */
245 Buffer loginmsg;
246
247 /* Unprivileged user */
248 struct passwd *privsep_pw = NULL;
249
250 /* Prototypes for various functions defined later in this file. */
251 void destroy_sensitive_data(void);
252 void demote_sensitive_data(void);
253
254 static void do_ssh1_kex(void);
255 static void do_ssh2_kex(void);
256
257 /*
258  * Close all listening sockets
259  */
260 static void
261 close_listen_socks(void)
262 {
263         int i;
264
265         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
266                 close(listen_socks[i]);
267         num_listen_socks = -1;
268 }
269
270 static void
271 close_startup_pipes(void)
272 {
273         int i;
274
275         if (startup_pipes)
276                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
277                         if (startup_pipes[i] != -1)
278                                 close(startup_pipes[i]);
279 }
280
281 /*
282  * Signal handler for SIGHUP.  Sshd execs itself when it receives SIGHUP;
283  * the effect is to reread the configuration file (and to regenerate
284  * the server key).
285  */
286
287 /*ARGSUSED*/
288 static void
289 sighup_handler(int sig)
290 {
291         int save_errno = errno;
292
293         received_sighup = 1;
294         signal(SIGHUP, sighup_handler);
295         errno = save_errno;
296 }
297
298 /*
299  * Called from the main program after receiving SIGHUP.
300  * Restarts the server.
301  */
302 static void
303 sighup_restart(void)
304 {
305         logit("Received SIGHUP; restarting.");
306         close_listen_socks();
307         close_startup_pipes();
308         alarm(0);  /* alarm timer persists across exec */
309         execv(saved_argv[0], saved_argv);
310         logit("RESTART FAILED: av[0]='%.100s', error: %.100s.", saved_argv[0],
311             strerror(errno));
312         exit(1);
313 }
314
315 /*
316  * Generic signal handler for terminating signals in the master daemon.
317  */
318 /*ARGSUSED*/
319 static void
320 sigterm_handler(int sig)
321 {
322         received_sigterm = sig;
323 }
324
325 /*
326  * SIGCHLD handler.  This is called whenever a child dies.  This will then
327  * reap any zombies left by exited children.
328  */
329 /*ARGSUSED*/
330 static void
331 main_sigchld_handler(int sig)
332 {
333         int save_errno = errno;
334         pid_t pid;
335         int status;
336
337         while ((pid = waitpid(-1, &status, WNOHANG)) > 0 ||
338             (pid < 0 && errno == EINTR))
339                 ;
340
341         signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
342         errno = save_errno;
343 }
344
345 /*
346  * Signal handler for the alarm after the login grace period has expired.
347  */
348 /*ARGSUSED*/
349 static void
350 grace_alarm_handler(int sig)
351 {
352         if (use_privsep && pmonitor != NULL && pmonitor->m_pid > 0)
353                 kill(pmonitor->m_pid, SIGALRM);
354
355         /* Log error and exit. */
356         sigdie("Timeout before authentication for %s", get_remote_ipaddr());
357 }
358
359 /*
360  * Signal handler for the key regeneration alarm.  Note that this
361  * alarm only occurs in the daemon waiting for connections, and it does not
362  * do anything with the private key or random state before forking.
363  * Thus there should be no concurrency control/asynchronous execution
364  * problems.
365  */
366 static void
367 generate_ephemeral_server_key(void)
368 {
369         u_int32_t rnd = 0;
370         int i;
371
372         verbose("Generating %s%d bit RSA key.",
373             sensitive_data.server_key ? "new " : "", options.server_key_bits);
374         if (sensitive_data.server_key != NULL)
375                 key_free(sensitive_data.server_key);
376         sensitive_data.server_key = key_generate(KEY_RSA1,
377             options.server_key_bits);
378         verbose("RSA key generation complete.");
379
380         for (i = 0; i < SSH_SESSION_KEY_LENGTH; i++) {
381                 if (i % 4 == 0)
382                         rnd = arc4random();
383                 sensitive_data.ssh1_cookie[i] = rnd & 0xff;
384                 rnd >>= 8;
385         }
386         arc4random_stir();
387 }
388
389 /*ARGSUSED*/
390 static void
391 key_regeneration_alarm(int sig)
392 {
393         int save_errno = errno;
394
395         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
396         errno = save_errno;
397         key_do_regen = 1;
398 }
399
400 static void
401 sshd_exchange_identification(int sock_in, int sock_out)
402 {
403         u_int i;
404         int mismatch;
405         int remote_major, remote_minor;
406         int major, minor;
407         char *s;
408         char buf[256];                  /* Must not be larger than remote_version. */
409         char remote_version[256];       /* Must be at least as big as buf. */
410
411         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
412             (options.protocol & SSH_PROTO_2)) {
413                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
414                 minor = 99;
415         } else if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
416                 major = PROTOCOL_MAJOR_2;
417                 minor = PROTOCOL_MINOR_2;
418         } else {
419                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
420                 minor = PROTOCOL_MINOR_1;
421         }
422         snprintf(buf, sizeof buf, "SSH-%d.%d-%.100s\n", major, minor, SSH_VERSION);
423         server_version_string = xstrdup(buf);
424
425         /* Send our protocol version identification. */
426         if (atomicio(vwrite, sock_out, server_version_string,
427             strlen(server_version_string))
428             != strlen(server_version_string)) {
429                 logit("Could not write ident string to %s", get_remote_ipaddr());
430                 cleanup_exit(255);
431         }
432
433         /* Read other sides version identification. */
434         memset(buf, 0, sizeof(buf));
435         for (i = 0; i < sizeof(buf) - 1; i++) {
436                 if (atomicio(read, sock_in, &buf[i], 1) != 1) {
437                         logit("Did not receive identification string from %s",
438                             get_remote_ipaddr());
439                         cleanup_exit(255);
440                 }
441                 if (buf[i] == '\r') {
442                         buf[i] = 0;
443                         /* Kludge for F-Secure Macintosh < 1.0.2 */
444                         if (i == 12 &&
445                             strncmp(buf, "SSH-1.5-W1.0", 12) == 0)
446                                 break;
447                         continue;
448                 }
449                 if (buf[i] == '\n') {
450                         buf[i] = 0;
451                         break;
452                 }
453         }
454         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
455         client_version_string = xstrdup(buf);
456
457         /*
458          * Check that the versions match.  In future this might accept
459          * several versions and set appropriate flags to handle them.
460          */
461         if (sscanf(client_version_string, "SSH-%d.%d-%[^\n]\n",
462             &remote_major, &remote_minor, remote_version) != 3) {
463                 s = "Protocol mismatch.\n";
464                 (void) atomicio(vwrite, sock_out, s, strlen(s));
465                 close(sock_in);
466                 close(sock_out);
467                 logit("Bad protocol version identification '%.100s' from %s",
468                     client_version_string, get_remote_ipaddr());
469                 cleanup_exit(255);
470         }
471         debug("Client protocol version %d.%d; client software version %.100s",
472             remote_major, remote_minor, remote_version);
473
474         compat_datafellows(remote_version);
475
476         if (datafellows & SSH_BUG_PROBE) {
477                 logit("probed from %s with %s.  Don't panic.",
478                     get_remote_ipaddr(), client_version_string);
479                 cleanup_exit(255);
480         }
481
482         if (datafellows & SSH_BUG_SCANNER) {
483                 logit("scanned from %s with %s.  Don't panic.",
484                     get_remote_ipaddr(), client_version_string);
485                 cleanup_exit(255);
486         }
487
488         mismatch = 0;
489         switch (remote_major) {
490         case 1:
491                 if (remote_minor == 99) {
492                         if (options.protocol & SSH_PROTO_2)
493                                 enable_compat20();
494                         else
495                                 mismatch = 1;
496                         break;
497                 }
498                 if (!(options.protocol & SSH_PROTO_1)) {
499                         mismatch = 1;
500                         break;
501                 }
502                 if (remote_minor < 3) {
503                         packet_disconnect("Your ssh version is too old and "
504                             "is no longer supported.  Please install a newer version.");
505                 } else if (remote_minor == 3) {
506                         /* note that this disables agent-forwarding */
507                         enable_compat13();
508                 }
509                 break;
510         case 2:
511                 if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
512                         enable_compat20();
513                         break;
514                 }
515                 /* FALLTHROUGH */
516         default:
517                 mismatch = 1;
518                 break;
519         }
520         chop(server_version_string);
521         debug("Local version string %.200s", server_version_string);
522
523         if (mismatch) {
524                 s = "Protocol major versions differ.\n";
525                 (void) atomicio(vwrite, sock_out, s, strlen(s));
526                 close(sock_in);
527                 close(sock_out);
528                 logit("Protocol major versions differ for %s: %.200s vs. %.200s",
529                     get_remote_ipaddr(),
530                     server_version_string, client_version_string);
531                 cleanup_exit(255);
532         }
533 }
534
535 /* Destroy the host and server keys.  They will no longer be needed. */
536 void
537 destroy_sensitive_data(void)
538 {
539         int i;
540
541         if (sensitive_data.server_key) {
542                 key_free(sensitive_data.server_key);
543                 sensitive_data.server_key = NULL;
544         }
545         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
546                 if (sensitive_data.host_keys[i]) {
547                         key_free(sensitive_data.host_keys[i]);
548                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
549                 }
550         }
551         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
552         memset(sensitive_data.ssh1_cookie, 0, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
553 }
554
555 /* Demote private to public keys for network child */
556 void
557 demote_sensitive_data(void)
558 {
559         Key *tmp;
560         int i;
561
562         if (sensitive_data.server_key) {
563                 tmp = key_demote(sensitive_data.server_key);
564                 key_free(sensitive_data.server_key);
565                 sensitive_data.server_key = tmp;
566         }
567
568         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
569                 if (sensitive_data.host_keys[i]) {
570                         tmp = key_demote(sensitive_data.host_keys[i]);
571                         key_free(sensitive_data.host_keys[i]);
572                         sensitive_data.host_keys[i] = tmp;
573                         if (tmp->type == KEY_RSA1)
574                                 sensitive_data.ssh1_host_key = tmp;
575                 }
576         }
577
578         /* We do not clear ssh1_host key and cookie.  XXX - Okay Niels? */
579 }
580
581 static void
582 privsep_preauth_child(void)
583 {
584         u_int32_t rnd[256];
585         gid_t gidset[1];
586         int i;
587
588         /* Enable challenge-response authentication for privilege separation */
589         privsep_challenge_enable();
590
591         for (i = 0; i < 256; i++)
592                 rnd[i] = arc4random();
593         RAND_seed(rnd, sizeof(rnd));
594
595         /* Demote the private keys to public keys. */
596         demote_sensitive_data();
597
598         /* Change our root directory */
599         if (chroot(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR) == -1)
600                 fatal("chroot(\"%s\"): %s", _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR,
601                     strerror(errno));
602         if (chdir("/") == -1)
603                 fatal("chdir(\"/\"): %s", strerror(errno));
604
605         /* Drop our privileges */
606         debug3("privsep user:group %u:%u", (u_int)privsep_pw->pw_uid,
607             (u_int)privsep_pw->pw_gid);
608 #if 0
609         /* XXX not ready, too heavy after chroot */
610         do_setusercontext(privsep_pw);
611 #else
612         gidset[0] = privsep_pw->pw_gid;
613         if (setgroups(1, gidset) < 0)
614                 fatal("setgroups: %.100s", strerror(errno));
615         permanently_set_uid(privsep_pw);
616 #endif
617 }
618
619 static int
620 privsep_preauth(Authctxt *authctxt)
621 {
622         int status;
623         pid_t pid;
624
625         /* Set up unprivileged child process to deal with network data */
626         pmonitor = monitor_init();
627         /* Store a pointer to the kex for later rekeying */
628         pmonitor->m_pkex = &xxx_kex;
629
630         pid = fork();
631         if (pid == -1) {
632                 fatal("fork of unprivileged child failed");
633         } else if (pid != 0) {
634                 debug2("Network child is on pid %ld", (long)pid);
635
636                 close(pmonitor->m_recvfd);
637                 pmonitor->m_pid = pid;
638                 monitor_child_preauth(authctxt, pmonitor);
639                 close(pmonitor->m_sendfd);
640
641                 /* Sync memory */
642                 monitor_sync(pmonitor);
643
644                 /* Wait for the child's exit status */
645                 while (waitpid(pid, &status, 0) < 0)
646                         if (errno != EINTR)
647                                 break;
648                 return (1);
649         } else {
650                 /* child */
651
652                 close(pmonitor->m_sendfd);
653
654                 /* Demote the child */
655                 if (getuid() == 0 || geteuid() == 0)
656                         privsep_preauth_child();
657                 setproctitle("%s", "[net]");
658         }
659         return (0);
660 }
661
662 static void
663 privsep_postauth(Authctxt *authctxt)
664 {
665 #ifdef DISABLE_FD_PASSING
666         if (1) {
667 #else
668         if (authctxt->pw->pw_uid == 0 || options.use_login) {
669 #endif
670                 /* File descriptor passing is broken or root login */
671                 use_privsep = 0;
672                 goto skip;
673         }
674
675         /* New socket pair */
676         monitor_reinit(pmonitor);
677
678         pmonitor->m_pid = fork();
679         if (pmonitor->m_pid == -1)
680                 fatal("fork of unprivileged child failed");
681         else if (pmonitor->m_pid != 0) {
682                 debug2("User child is on pid %ld", (long)pmonitor->m_pid);
683                 close(pmonitor->m_recvfd);
684                 buffer_clear(&loginmsg);
685                 monitor_child_postauth(pmonitor);
686
687                 /* NEVERREACHED */
688                 exit(0);
689         }
690
691         close(pmonitor->m_sendfd);
692
693         /* Demote the private keys to public keys. */
694         demote_sensitive_data();
695
696         /* Drop privileges */
697         do_setusercontext(authctxt->pw);
698
699  skip:
700         /* It is safe now to apply the key state */
701         monitor_apply_keystate(pmonitor);
702
703         /*
704          * Tell the packet layer that authentication was successful, since
705          * this information is not part of the key state.
706          */
707         packet_set_authenticated();
708 }
709
710 static char *
711 list_hostkey_types(void)
712 {
713         Buffer b;
714         const char *p;
715         char *ret;
716         int i;
717
718         buffer_init(&b);
719         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
720                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
721                 if (key == NULL)
722                         continue;
723                 switch (key->type) {
724                 case KEY_RSA:
725                 case KEY_DSA:
726                         if (buffer_len(&b) > 0)
727                                 buffer_append(&b, ",", 1);
728                         p = key_ssh_name(key);
729                         buffer_append(&b, p, strlen(p));
730                         break;
731                 }
732         }
733         buffer_append(&b, "\0", 1);
734         ret = xstrdup(buffer_ptr(&b));
735         buffer_free(&b);
736         debug("list_hostkey_types: %s", ret);
737         return ret;
738 }
739
740 Key *
741 get_hostkey_by_type(int type)
742 {
743         int i;
744
745         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
746                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
747                 if (key != NULL && key->type == type)
748                         return key;
749         }
750         return NULL;
751 }
752
753 Key *
754 get_hostkey_by_index(int ind)
755 {
756         if (ind < 0 || ind >= options.num_host_key_files)
757                 return (NULL);
758         return (sensitive_data.host_keys[ind]);
759 }
760
761 int
762 get_hostkey_index(Key *key)
763 {
764         int i;
765
766         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
767                 if (key == sensitive_data.host_keys[i])
768                         return (i);
769         }
770         return (-1);
771 }
772
773 /*
774  * returns 1 if connection should be dropped, 0 otherwise.
775  * dropping starts at connection #max_startups_begin with a probability
776  * of (max_startups_rate/100). the probability increases linearly until
777  * all connections are dropped for startups > max_startups
778  */
779 static int
780 drop_connection(int startups)
781 {
782         int p, r;
783
784         if (startups < options.max_startups_begin)
785                 return 0;
786         if (startups >= options.max_startups)
787                 return 1;
788         if (options.max_startups_rate == 100)
789                 return 1;
790
791         p  = 100 - options.max_startups_rate;
792         p *= startups - options.max_startups_begin;
793         p /= options.max_startups - options.max_startups_begin;
794         p += options.max_startups_rate;
795         r = arc4random() % 100;
796
797         debug("drop_connection: p %d, r %d", p, r);
798         return (r < p) ? 1 : 0;
799 }
800
801 static void
802 usage(void)
803 {
804         fprintf(stderr, "%s, %s\n",
805             SSH_RELEASE, SSLeay_version(SSLEAY_VERSION));
806         fprintf(stderr,
807 "usage: sshd [-46Ddeiqt] [-b bits] [-f config_file] [-g login_grace_time]\n"
808 "            [-h host_key_file] [-k key_gen_time] [-o option] [-p port] [-u len]\n"
809         );
810         exit(1);
811 }
812
813 static void
814 send_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
815 {
816         Buffer m;
817
818         debug3("%s: entering fd = %d config len %d", __func__, fd,
819             buffer_len(conf));
820
821         /*
822          * Protocol from reexec master to child:
823          *      string  configuration
824          *      u_int   ephemeral_key_follows
825          *      bignum  e               (only if ephemeral_key_follows == 1)
826          *      bignum  n                       "
827          *      bignum  d                       "
828          *      bignum  iqmp                    "
829          *      bignum  p                       "
830          *      bignum  q                       "
831          *      string rngseed          (only if OpenSSL is not self-seeded)
832          */
833         buffer_init(&m);
834         buffer_put_cstring(&m, buffer_ptr(conf));
835
836         if (sensitive_data.server_key != NULL &&
837             sensitive_data.server_key->type == KEY_RSA1) {
838                 buffer_put_int(&m, 1);
839                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
840                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
841                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
842                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
843                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
844                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
845         } else
846                 buffer_put_int(&m, 0);
847
848 #ifndef OPENSSL_PRNG_ONLY
849         rexec_send_rng_seed(&m);
850 #endif
851
852         if (ssh_msg_send(fd, 0, &m) == -1)
853                 fatal("%s: ssh_msg_send failed", __func__);
854
855         buffer_free(&m);
856
857         debug3("%s: done", __func__);
858 }
859
860 static void
861 recv_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
862 {
863         Buffer m;
864         char *cp;
865         u_int len;
866
867         debug3("%s: entering fd = %d", __func__, fd);
868
869         buffer_init(&m);
870
871         if (ssh_msg_recv(fd, &m) == -1)
872                 fatal("%s: ssh_msg_recv failed", __func__);
873         if (buffer_get_char(&m) != 0)
874                 fatal("%s: rexec version mismatch", __func__);
875
876         cp = buffer_get_string(&m, &len);
877         if (conf != NULL)
878                 buffer_append(conf, cp, len + 1);
879         xfree(cp);
880
881         if (buffer_get_int(&m)) {
882                 if (sensitive_data.server_key != NULL)
883                         key_free(sensitive_data.server_key);
884                 sensitive_data.server_key = key_new_private(KEY_RSA1);
885                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
886                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
887                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
888                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
889                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
890                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
891                 rsa_generate_additional_parameters(
892                     sensitive_data.server_key->rsa);
893         }
894
895 #ifndef OPENSSL_PRNG_ONLY
896         rexec_recv_rng_seed(&m);
897 #endif
898
899         buffer_free(&m);
900
901         debug3("%s: done", __func__);
902 }
903
904 /* Accept a connection from inetd */
905 static void
906 server_accept_inetd(int *sock_in, int *sock_out)
907 {
908         int fd;
909
910         startup_pipe = -1;
911         if (rexeced_flag) {
912                 close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
913                 *sock_in = *sock_out = dup(STDIN_FILENO);
914                 if (!debug_flag) {
915                         startup_pipe = dup(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
916                         close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
917                 }
918         } else {
919                 *sock_in = dup(STDIN_FILENO);
920                 *sock_out = dup(STDOUT_FILENO);
921         }
922         /*
923          * We intentionally do not close the descriptors 0, 1, and 2
924          * as our code for setting the descriptors won't work if
925          * ttyfd happens to be one of those.
926          */
927         if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
928                 dup2(fd, STDIN_FILENO);
929                 dup2(fd, STDOUT_FILENO);
930                 if (fd > STDOUT_FILENO)
931                         close(fd);
932         }
933         debug("inetd sockets after dupping: %d, %d", *sock_in, *sock_out);
934 }
935
936 /*
937  * Listen for TCP connections
938  */
939 static void
940 server_listen(void)
941 {
942         int ret, listen_sock, on = 1;
943         struct addrinfo *ai;
944         char ntop[NI_MAXHOST], strport[NI_MAXSERV];
945
946         for (ai = options.listen_addrs; ai; ai = ai->ai_next) {
947                 if (ai->ai_family != AF_INET && ai->ai_family != AF_INET6)
948                         continue;
949                 if (num_listen_socks >= MAX_LISTEN_SOCKS)
950                         fatal("Too many listen sockets. "
951                             "Enlarge MAX_LISTEN_SOCKS");
952                 if ((ret = getnameinfo(ai->ai_addr, ai->ai_addrlen,
953                     ntop, sizeof(ntop), strport, sizeof(strport),
954                     NI_NUMERICHOST|NI_NUMERICSERV)) != 0) {
955                         error("getnameinfo failed: %.100s",
956                             (ret != EAI_SYSTEM) ? gai_strerror(ret) :
957                             strerror(errno));
958                         continue;
959                 }
960                 /* Create socket for listening. */
961                 listen_sock = socket(ai->ai_family, ai->ai_socktype,
962                     ai->ai_protocol);
963                 if (listen_sock < 0) {
964                         /* kernel may not support ipv6 */
965                         verbose("socket: %.100s", strerror(errno));
966                         continue;
967                 }
968                 if (set_nonblock(listen_sock) == -1) {
969                         close(listen_sock);
970                         continue;
971                 }
972                 /*
973                  * Set socket options.
974                  * Allow local port reuse in TIME_WAIT.
975                  */
976                 if (setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
977                     &on, sizeof(on)) == -1)
978                         error("setsockopt SO_REUSEADDR: %s", strerror(errno));
979
980                 debug("Bind to port %s on %s.", strport, ntop);
981
982                 /* Bind the socket to the desired port. */
983                 if (bind(listen_sock, ai->ai_addr, ai->ai_addrlen) < 0) {
984                         error("Bind to port %s on %s failed: %.200s.",
985                             strport, ntop, strerror(errno));
986                         close(listen_sock);
987                         continue;
988                 }
989                 listen_socks[num_listen_socks] = listen_sock;
990                 num_listen_socks++;
991
992                 /* Start listening on the port. */
993                 if (listen(listen_sock, SSH_LISTEN_BACKLOG) < 0)
994                         fatal("listen on [%s]:%s: %.100s",
995                             ntop, strport, strerror(errno));
996                 logit("Server listening on %s port %s.", ntop, strport);
997         }
998         freeaddrinfo(options.listen_addrs);
999
1000         if (!num_listen_socks)
1001                 fatal("Cannot bind any address.");
1002 }
1003
1004 /*
1005  * The main TCP accept loop. Note that, for the non-debug case, returns
1006  * from this function are in a forked subprocess.
1007  */
1008 static void
1009 server_accept_loop(int *sock_in, int *sock_out, int *newsock, int *config_s)
1010 {
1011         fd_set *fdset;
1012         int i, j, ret, maxfd;
1013         int key_used = 0, startups = 0;
1014         int startup_p[2] = { -1 , -1 };
1015         struct sockaddr_storage from;
1016         socklen_t fromlen;
1017         pid_t pid;
1018
1019         /* setup fd set for accept */
1020         fdset = NULL;
1021         maxfd = 0;
1022         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1023                 if (listen_socks[i] > maxfd)
1024                         maxfd = listen_socks[i];
1025         /* pipes connected to unauthenticated childs */
1026         startup_pipes = xcalloc(options.max_startups, sizeof(int));
1027         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1028                 startup_pipes[i] = -1;
1029
1030         /*
1031          * Stay listening for connections until the system crashes or
1032          * the daemon is killed with a signal.
1033          */
1034         for (;;) {
1035                 if (received_sighup)
1036                         sighup_restart();
1037                 if (fdset != NULL)
1038                         xfree(fdset);
1039                 fdset = (fd_set *)xcalloc(howmany(maxfd + 1, NFDBITS),
1040                     sizeof(fd_mask));
1041
1042                 for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1043                         FD_SET(listen_socks[i], fdset);
1044                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1045                         if (startup_pipes[i] != -1)
1046                                 FD_SET(startup_pipes[i], fdset);
1047
1048                 /* Wait in select until there is a connection. */
1049                 ret = select(maxfd+1, fdset, NULL, NULL, NULL);
1050                 if (ret < 0 && errno != EINTR)
1051                         error("select: %.100s", strerror(errno));
1052                 if (received_sigterm) {
1053                         logit("Received signal %d; terminating.",
1054                             (int) received_sigterm);
1055                         close_listen_socks();
1056                         unlink(options.pid_file);
1057                         exit(255);
1058                 }
1059                 if (key_used && key_do_regen) {
1060                         generate_ephemeral_server_key();
1061                         key_used = 0;
1062                         key_do_regen = 0;
1063                 }
1064                 if (ret < 0)
1065                         continue;
1066
1067                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1068                         if (startup_pipes[i] != -1 &&
1069                             FD_ISSET(startup_pipes[i], fdset)) {
1070                                 /*
1071                                  * the read end of the pipe is ready
1072                                  * if the child has closed the pipe
1073                                  * after successful authentication
1074                                  * or if the child has died
1075                                  */
1076                                 close(startup_pipes[i]);
1077                                 startup_pipes[i] = -1;
1078                                 startups--;
1079                         }
1080                 for (i = 0; i < num_listen_socks; i++) {
1081                         if (!FD_ISSET(listen_socks[i], fdset))
1082                                 continue;
1083                         fromlen = sizeof(from);
1084                         *newsock = accept(listen_socks[i],
1085                             (struct sockaddr *)&from, &fromlen);
1086                         if (*newsock < 0) {
1087                                 if (errno != EINTR && errno != EWOULDBLOCK)
1088                                         error("accept: %.100s", strerror(errno));
1089                                 continue;
1090                         }
1091                         if (unset_nonblock(*newsock) == -1) {
1092                                 close(*newsock);
1093                                 continue;
1094                         }
1095                         if (drop_connection(startups) == 1) {
1096                                 debug("drop connection #%d", startups);
1097                                 close(*newsock);
1098                                 continue;
1099                         }
1100                         if (pipe(startup_p) == -1) {
1101                                 close(*newsock);
1102                                 continue;
1103                         }
1104
1105                         if (rexec_flag && socketpair(AF_UNIX,
1106                             SOCK_STREAM, 0, config_s) == -1) {
1107                                 error("reexec socketpair: %s",
1108                                     strerror(errno));
1109                                 close(*newsock);
1110                                 close(startup_p[0]);
1111                                 close(startup_p[1]);
1112                                 continue;
1113                         }
1114
1115                         for (j = 0; j < options.max_startups; j++)
1116                                 if (startup_pipes[j] == -1) {
1117                                         startup_pipes[j] = startup_p[0];
1118                                         if (maxfd < startup_p[0])
1119                                                 maxfd = startup_p[0];
1120                                         startups++;
1121                                         break;
1122                                 }
1123
1124                         /*
1125                          * Got connection.  Fork a child to handle it, unless
1126                          * we are in debugging mode.
1127                          */
1128                         if (debug_flag) {
1129                                 /*
1130                                  * In debugging mode.  Close the listening
1131                                  * socket, and start processing the
1132                                  * connection without forking.
1133                                  */
1134                                 debug("Server will not fork when running in debugging mode.");
1135                                 close_listen_socks();
1136                                 *sock_in = *newsock;
1137                                 *sock_out = *newsock;
1138                                 close(startup_p[0]);
1139                                 close(startup_p[1]);
1140                                 startup_pipe = -1;
1141                                 pid = getpid();
1142                                 if (rexec_flag) {
1143                                         send_rexec_state(config_s[0],
1144                                             &cfg);
1145                                         close(config_s[0]);
1146                                 }
1147                                 break;
1148                         }
1149
1150                         /*
1151                          * Normal production daemon.  Fork, and have
1152                          * the child process the connection. The
1153                          * parent continues listening.
1154                          */
1155                         platform_pre_fork();
1156                         if ((pid = fork()) == 0) {
1157                                 /*
1158                                  * Child.  Close the listening and
1159                                  * max_startup sockets.  Start using
1160                                  * the accepted socket. Reinitialize
1161                                  * logging (since our pid has changed).
1162                                  * We break out of the loop to handle
1163                                  * the connection.
1164                                  */
1165                                 platform_post_fork_child();
1166                                 startup_pipe = startup_p[1];
1167                                 close_startup_pipes();
1168                                 close_listen_socks();
1169                                 *sock_in = *newsock;
1170                                 *sock_out = *newsock;
1171                                 log_init(__progname,
1172                                     options.log_level,
1173                                     options.log_facility,
1174                                     log_stderr);
1175                                 if (rexec_flag)
1176                                         close(config_s[0]);
1177                                 break;
1178                         }
1179
1180                         /* Parent.  Stay in the loop. */
1181                         platform_post_fork_parent(pid);
1182                         if (pid < 0)
1183                                 error("fork: %.100s", strerror(errno));
1184                         else
1185                                 debug("Forked child %ld.", (long)pid);
1186
1187                         close(startup_p[1]);
1188
1189                         if (rexec_flag) {
1190                                 send_rexec_state(config_s[0], &cfg);
1191                                 close(config_s[0]);
1192                                 close(config_s[1]);
1193                         }
1194
1195                         /*
1196                          * Mark that the key has been used (it
1197                          * was "given" to the child).
1198                          */
1199                         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1200                             key_used == 0) {
1201                                 /* Schedule server key regeneration alarm. */
1202                                 signal(SIGALRM, key_regeneration_alarm);
1203                                 alarm(options.key_regeneration_time);
1204                                 key_used = 1;
1205                         }
1206
1207                         close(*newsock);
1208
1209                         /*
1210                          * Ensure that our random state differs
1211                          * from that of the child
1212                          */
1213                         arc4random_stir();
1214                 }
1215
1216                 /* child process check (or debug mode) */
1217                 if (num_listen_socks < 0)
1218                         break;
1219         }
1220 }
1221
1222
1223 /*
1224  * Main program for the daemon.
1225  */
1226 int
1227 main(int ac, char **av)
1228 {
1229         extern char *optarg;
1230         extern int optind;
1231         int opt, i, on = 1;
1232         int sock_in = -1, sock_out = -1, newsock = -1;
1233         const char *remote_ip;
1234         int remote_port;
1235         char *line;
1236         int config_s[2] = { -1 , -1 };
1237         Key *key;
1238         Authctxt *authctxt;
1239
1240 #ifdef HAVE_SECUREWARE
1241         (void)set_auth_parameters(ac, av);
1242 #endif
1243         __progname = ssh_get_progname(av[0]);
1244         init_rng();
1245
1246         /* Save argv. Duplicate so setproctitle emulation doesn't clobber it */
1247         saved_argc = ac;
1248         rexec_argc = ac;
1249         saved_argv = xcalloc(ac + 1, sizeof(*saved_argv));
1250         for (i = 0; i < ac; i++)
1251                 saved_argv[i] = xstrdup(av[i]);
1252         saved_argv[i] = NULL;
1253
1254 #ifndef HAVE_SETPROCTITLE
1255         /* Prepare for later setproctitle emulation */
1256         compat_init_setproctitle(ac, av);
1257         av = saved_argv;
1258 #endif
1259
1260         if (geteuid() == 0 && setgroups(0, NULL) == -1)
1261                 debug("setgroups(): %.200s", strerror(errno));
1262
1263         /* Ensure that fds 0, 1 and 2 are open or directed to /dev/null */
1264         sanitise_stdfd();
1265
1266         /* Initialize configuration options to their default values. */
1267         initialize_server_options(&options);
1268
1269         /* Parse command-line arguments. */
1270         while ((opt = getopt(ac, av, "f:p:b:k:h:g:u:o:dDeiqrtQR46")) != -1) {
1271                 switch (opt) {
1272                 case '4':
1273                         options.address_family = AF_INET;
1274                         break;
1275                 case '6':
1276                         options.address_family = AF_INET6;
1277                         break;
1278                 case 'f':
1279                         config_file_name = optarg;
1280                         break;
1281                 case 'd':
1282                         if (debug_flag == 0) {
1283                                 debug_flag = 1;
1284                                 options.log_level = SYSLOG_LEVEL_DEBUG1;
1285                         } else if (options.log_level < SYSLOG_LEVEL_DEBUG3)
1286                                 options.log_level++;
1287                         break;
1288                 case 'D':
1289                         no_daemon_flag = 1;
1290                         break;
1291                 case 'e':
1292                         log_stderr = 1;
1293                         break;
1294                 case 'i':
1295                         inetd_flag = 1;
1296                         break;
1297                 case 'r':
1298                         rexec_flag = 0;
1299                         break;
1300                 case 'R':
1301                         rexeced_flag = 1;
1302                         inetd_flag = 1;
1303                         break;
1304                 case 'Q':
1305                         /* ignored */
1306                         break;
1307                 case 'q':
1308                         options.log_level = SYSLOG_LEVEL_QUIET;
1309                         break;
1310                 case 'b':
1311                         options.server_key_bits = (int)strtonum(optarg, 256,
1312                             32768, NULL);
1313                         break;
1314                 case 'p':
1315                         options.ports_from_cmdline = 1;
1316                         if (options.num_ports >= MAX_PORTS) {
1317                                 fprintf(stderr, "too many ports.\n");
1318                                 exit(1);
1319                         }
1320                         options.ports[options.num_ports++] = a2port(optarg);
1321                         if (options.ports[options.num_ports-1] == 0) {
1322                                 fprintf(stderr, "Bad port number.\n");
1323                                 exit(1);
1324                         }
1325                         break;
1326                 case 'g':
1327                         if ((options.login_grace_time = convtime(optarg)) == -1) {
1328                                 fprintf(stderr, "Invalid login grace time.\n");
1329                                 exit(1);
1330                         }
1331                         break;
1332                 case 'k':
1333                         if ((options.key_regeneration_time = convtime(optarg)) == -1) {
1334                                 fprintf(stderr, "Invalid key regeneration interval.\n");
1335                                 exit(1);
1336                         }
1337                         break;
1338                 case 'h':
1339                         if (options.num_host_key_files >= MAX_HOSTKEYS) {
1340                                 fprintf(stderr, "too many host keys.\n");
1341                                 exit(1);
1342                         }
1343                         options.host_key_files[options.num_host_key_files++] = optarg;
1344                         break;
1345                 case 't':
1346                         test_flag = 1;
1347                         break;
1348                 case 'u':
1349                         utmp_len = (u_int)strtonum(optarg, 0, MAXHOSTNAMELEN+1, NULL);
1350                         if (utmp_len > MAXHOSTNAMELEN) {
1351                                 fprintf(stderr, "Invalid utmp length.\n");
1352                                 exit(1);
1353                         }
1354                         break;
1355                 case 'o':
1356                         line = xstrdup(optarg);
1357                         if (process_server_config_line(&options, line,
1358                             "command-line", 0, NULL, NULL, NULL, NULL) != 0)
1359                                 exit(1);
1360                         xfree(line);
1361                         break;
1362                 case '?':
1363                 default:
1364                         usage();
1365                         break;
1366                 }
1367         }
1368         if (rexeced_flag || inetd_flag)
1369                 rexec_flag = 0;
1370         if (rexec_flag && (av[0] == NULL || *av[0] != '/'))
1371                 fatal("sshd re-exec requires execution with an absolute path");
1372         if (rexeced_flag)
1373                 closefrom(REEXEC_MIN_FREE_FD);
1374         else
1375                 closefrom(REEXEC_DEVCRYPTO_RESERVED_FD);
1376
1377         SSLeay_add_all_algorithms();
1378
1379         /*
1380          * Force logging to stderr until we have loaded the private host
1381          * key (unless started from inetd)
1382          */
1383         log_init(__progname,
1384             options.log_level == SYSLOG_LEVEL_NOT_SET ?
1385             SYSLOG_LEVEL_INFO : options.log_level,
1386             options.log_facility == SYSLOG_FACILITY_NOT_SET ?
1387             SYSLOG_FACILITY_AUTH : options.log_facility,
1388             log_stderr || !inetd_flag);
1389
1390         /*
1391          * Unset KRB5CCNAME, otherwise the user's session may inherit it from
1392          * root's environment
1393          */
1394         if (getenv("KRB5CCNAME") != NULL)
1395                 unsetenv("KRB5CCNAME");
1396
1397 #ifdef _UNICOS
1398         /* Cray can define user privs drop all privs now!
1399          * Not needed on PRIV_SU systems!
1400          */
1401         drop_cray_privs();
1402 #endif
1403
1404         sensitive_data.server_key = NULL;
1405         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
1406         sensitive_data.have_ssh1_key = 0;
1407         sensitive_data.have_ssh2_key = 0;
1408
1409         /* Fetch our configuration */
1410         buffer_init(&cfg);
1411         if (rexeced_flag)
1412                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, &cfg);
1413         else
1414                 load_server_config(config_file_name, &cfg);
1415
1416         parse_server_config(&options, rexeced_flag ? "rexec" : config_file_name,
1417             &cfg, NULL, NULL, NULL);
1418
1419         seed_rng();
1420
1421         /* Fill in default values for those options not explicitly set. */
1422         fill_default_server_options(&options);
1423
1424         /* challenge-response is implemented via keyboard interactive */
1425         if (options.challenge_response_authentication)
1426                 options.kbd_interactive_authentication = 1;
1427
1428         /* set default channel AF */
1429         channel_set_af(options.address_family);
1430
1431         /* Check that there are no remaining arguments. */
1432         if (optind < ac) {
1433                 fprintf(stderr, "Extra argument %s.\n", av[optind]);
1434                 exit(1);
1435         }
1436
1437         debug("sshd version %.100s", SSH_RELEASE);
1438
1439         /* Store privilege separation user for later use if required. */
1440         if ((privsep_pw = getpwnam(SSH_PRIVSEP_USER)) == NULL) {
1441                 if (use_privsep || options.kerberos_authentication)
1442                         fatal("Privilege separation user %s does not exist",
1443                             SSH_PRIVSEP_USER);
1444         } else {
1445                 memset(privsep_pw->pw_passwd, 0, strlen(privsep_pw->pw_passwd));
1446                 privsep_pw = pwcopy(privsep_pw);
1447                 xfree(privsep_pw->pw_passwd);
1448                 privsep_pw->pw_passwd = xstrdup("*");
1449         }
1450         endpwent();
1451
1452         /* load private host keys */
1453         sensitive_data.host_keys = xcalloc(options.num_host_key_files,
1454             sizeof(Key *));
1455         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++)
1456                 sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1457
1458         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
1459                 key = key_load_private(options.host_key_files[i], "", NULL);
1460                 sensitive_data.host_keys[i] = key;
1461                 if (key == NULL) {
1462                         error("Could not load host key: %s",
1463                             options.host_key_files[i]);
1464                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1465                         continue;
1466                 }
1467                 switch (key->type) {
1468                 case KEY_RSA1:
1469                         sensitive_data.ssh1_host_key = key;
1470                         sensitive_data.have_ssh1_key = 1;
1471                         break;
1472                 case KEY_RSA:
1473                 case KEY_DSA:
1474                         sensitive_data.have_ssh2_key = 1;
1475                         break;
1476                 }
1477                 debug("private host key: #%d type %d %s", i, key->type,
1478                     key_type(key));
1479         }
1480         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) && !sensitive_data.have_ssh1_key) {
1481                 logit("Disabling protocol version 1. Could not load host key");
1482                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_1;
1483         }
1484         if ((options.protocol & SSH_PROTO_2) && !sensitive_data.have_ssh2_key) {
1485                 logit("Disabling protocol version 2. Could not load host key");
1486                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_2;
1487         }
1488         if (!(options.protocol & (SSH_PROTO_1|SSH_PROTO_2))) {
1489                 logit("sshd: no hostkeys available -- exiting.");
1490                 exit(1);
1491         }
1492
1493         /* Check certain values for sanity. */
1494         if (options.protocol & SSH_PROTO_1) {
1495                 if (options.server_key_bits < 512 ||
1496                     options.server_key_bits > 32768) {
1497                         fprintf(stderr, "Bad server key size.\n");
1498                         exit(1);
1499                 }
1500                 /*
1501                  * Check that server and host key lengths differ sufficiently. This
1502                  * is necessary to make double encryption work with rsaref. Oh, I
1503                  * hate software patents. I dont know if this can go? Niels
1504                  */
1505                 if (options.server_key_bits >
1506                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) -
1507                     SSH_KEY_BITS_RESERVED && options.server_key_bits <
1508                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1509                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1510                         options.server_key_bits =
1511                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1512                             SSH_KEY_BITS_RESERVED;
1513                         debug("Forcing server key to %d bits to make it differ from host key.",
1514                             options.server_key_bits);
1515                 }
1516         }
1517
1518         if (use_privsep) {
1519                 struct stat st;
1520
1521                 if ((stat(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR, &st) == -1) ||
1522                     (S_ISDIR(st.st_mode) == 0))
1523                         fatal("Missing privilege separation directory: %s",
1524                             _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1525
1526 #ifdef HAVE_CYGWIN
1527                 if (check_ntsec(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR) &&
1528                     (st.st_uid != getuid () ||
1529                     (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0))
1530 #else
1531                 if (st.st_uid != 0 || (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0)
1532 #endif
1533                         fatal("%s must be owned by root and not group or "
1534                             "world-writable.", _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1535         }
1536
1537         /* Configuration looks good, so exit if in test mode. */
1538         if (test_flag)
1539                 exit(0);
1540
1541         /*
1542          * Clear out any supplemental groups we may have inherited.  This
1543          * prevents inadvertent creation of files with bad modes (in the
1544          * portable version at least, it's certainly possible for PAM
1545          * to create a file, and we can't control the code in every
1546          * module which might be used).
1547          */
1548         if (setgroups(0, NULL) < 0)
1549                 debug("setgroups() failed: %.200s", strerror(errno));
1550
1551         if (rexec_flag) {
1552                 rexec_argv = xcalloc(rexec_argc + 2, sizeof(char *));
1553                 for (i = 0; i < rexec_argc; i++) {
1554                         debug("rexec_argv[%d]='%s'", i, saved_argv[i]);
1555                         rexec_argv[i] = saved_argv[i];
1556                 }
1557                 rexec_argv[rexec_argc] = "-R";
1558                 rexec_argv[rexec_argc + 1] = NULL;
1559         }
1560
1561         /* Initialize the log (it is reinitialized below in case we forked). */
1562         if (debug_flag && (!inetd_flag || rexeced_flag))
1563                 log_stderr = 1;
1564         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1565
1566         /*
1567          * If not in debugging mode, and not started from inetd, disconnect
1568          * from the controlling terminal, and fork.  The original process
1569          * exits.
1570          */
1571         if (!(debug_flag || inetd_flag || no_daemon_flag)) {
1572 #ifdef TIOCNOTTY
1573                 int fd;
1574 #endif /* TIOCNOTTY */
1575                 if (daemon(0, 0) < 0)
1576                         fatal("daemon() failed: %.200s", strerror(errno));
1577
1578                 /* Disconnect from the controlling tty. */
1579 #ifdef TIOCNOTTY
1580                 fd = open(_PATH_TTY, O_RDWR | O_NOCTTY);
1581                 if (fd >= 0) {
1582                         (void) ioctl(fd, TIOCNOTTY, NULL);
1583                         close(fd);
1584                 }
1585 #endif /* TIOCNOTTY */
1586         }
1587         /* Reinitialize the log (because of the fork above). */
1588         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1589
1590         /* Initialize the random number generator. */
1591         arc4random_stir();
1592
1593         /* Chdir to the root directory so that the current disk can be
1594            unmounted if desired. */
1595         chdir("/");
1596
1597         /* ignore SIGPIPE */
1598         signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
1599
1600         /* Get a connection, either from inetd or a listening TCP socket */
1601         if (inetd_flag) {
1602                 server_accept_inetd(&sock_in, &sock_out);
1603
1604                 if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1605                     sensitive_data.server_key == NULL)
1606                         generate_ephemeral_server_key();
1607         } else {
1608                 server_listen();
1609
1610                 if (options.protocol & SSH_PROTO_1)
1611                         generate_ephemeral_server_key();
1612
1613                 signal(SIGHUP, sighup_handler);
1614                 signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
1615                 signal(SIGTERM, sigterm_handler);
1616                 signal(SIGQUIT, sigterm_handler);
1617
1618                 /*
1619                  * Write out the pid file after the sigterm handler
1620                  * is setup and the listen sockets are bound
1621                  */
1622                 if (!debug_flag) {
1623                         FILE *f = fopen(options.pid_file, "w");
1624
1625                         if (f == NULL) {
1626                                 error("Couldn't create pid file \"%s\": %s",
1627                                     options.pid_file, strerror(errno));
1628                         } else {
1629                                 fprintf(f, "%ld\n", (long) getpid());
1630                                 fclose(f);
1631                         }
1632                 }
1633
1634                 /* Accept a connection and return in a forked child */
1635                 server_accept_loop(&sock_in, &sock_out,
1636                     &newsock, config_s);
1637         }
1638
1639         /* This is the child processing a new connection. */
1640         setproctitle("%s", "[accepted]");
1641
1642         /*
1643          * Create a new session and process group since the 4.4BSD
1644          * setlogin() affects the entire process group.  We don't
1645          * want the child to be able to affect the parent.
1646          */
1647 #if !defined(SSHD_ACQUIRES_CTTY)
1648         /*
1649          * If setsid is called, on some platforms sshd will later acquire a
1650          * controlling terminal which will result in "could not set
1651          * controlling tty" errors.
1652          */
1653         if (!debug_flag && !inetd_flag && setsid() < 0)
1654                 error("setsid: %.100s", strerror(errno));
1655 #endif
1656
1657         if (rexec_flag) {
1658                 int fd;
1659
1660                 debug("rexec start in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1661                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1662                 dup2(newsock, STDIN_FILENO);
1663                 dup2(STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO);
1664                 if (startup_pipe == -1)
1665                         close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1666                 else
1667                         dup2(startup_pipe, REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1668
1669                 dup2(config_s[1], REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1670                 close(config_s[1]);
1671                 if (startup_pipe != -1)
1672                         close(startup_pipe);
1673
1674                 execv(rexec_argv[0], rexec_argv);
1675
1676                 /* Reexec has failed, fall back and continue */
1677                 error("rexec of %s failed: %s", rexec_argv[0], strerror(errno));
1678                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, NULL);
1679                 log_init(__progname, options.log_level,
1680                     options.log_facility, log_stderr);
1681
1682                 /* Clean up fds */
1683                 startup_pipe = REEXEC_STARTUP_PIPE_FD;
1684                 close(config_s[1]);
1685                 close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1686                 newsock = sock_out = sock_in = dup(STDIN_FILENO);
1687                 if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
1688                         dup2(fd, STDIN_FILENO);
1689                         dup2(fd, STDOUT_FILENO);
1690                         if (fd > STDERR_FILENO)
1691                                 close(fd);
1692                 }
1693                 debug("rexec cleanup in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1694                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1695         }
1696
1697         /*
1698          * Disable the key regeneration alarm.  We will not regenerate the
1699          * key since we are no longer in a position to give it to anyone. We
1700          * will not restart on SIGHUP since it no longer makes sense.
1701          */
1702         alarm(0);
1703         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1704         signal(SIGHUP, SIG_DFL);
1705         signal(SIGTERM, SIG_DFL);
1706         signal(SIGQUIT, SIG_DFL);
1707         signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
1708         signal(SIGINT, SIG_DFL);
1709
1710         /*
1711          * Register our connection.  This turns encryption off because we do
1712          * not have a key.
1713          */
1714         packet_set_connection(sock_in, sock_out);
1715         packet_set_server();
1716
1717         /* Set SO_KEEPALIVE if requested. */
1718         if (options.tcp_keep_alive && packet_connection_is_on_socket() &&
1719             setsockopt(sock_in, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &on, sizeof(on)) < 0)
1720                 error("setsockopt SO_KEEPALIVE: %.100s", strerror(errno));
1721
1722         if ((remote_port = get_remote_port()) < 0) {
1723                 debug("get_remote_port failed");
1724                 cleanup_exit(255);
1725         }
1726
1727         /*
1728          * We use get_canonical_hostname with usedns = 0 instead of
1729          * get_remote_ipaddr here so IP options will be checked.
1730          */
1731         (void) get_canonical_hostname(0);
1732         /*
1733          * The rest of the code depends on the fact that
1734          * get_remote_ipaddr() caches the remote ip, even if
1735          * the socket goes away.
1736          */
1737         remote_ip = get_remote_ipaddr();
1738
1739 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1740         audit_connection_from(remote_ip, remote_port);
1741 #endif
1742 #ifdef LIBWRAP
1743         /* Check whether logins are denied from this host. */
1744         if (packet_connection_is_on_socket()) {
1745                 struct request_info req;
1746
1747                 request_init(&req, RQ_DAEMON, __progname, RQ_FILE, sock_in, 0);
1748                 fromhost(&req);
1749
1750                 if (!hosts_access(&req)) {
1751                         debug("Connection refused by tcp wrapper");
1752                         refuse(&req);
1753                         /* NOTREACHED */
1754                         fatal("libwrap refuse returns");
1755                 }
1756         }
1757 #endif /* LIBWRAP */
1758
1759         /* Log the connection. */
1760         verbose("Connection from %.500s port %d", remote_ip, remote_port);
1761
1762         /*
1763          * We don't want to listen forever unless the other side
1764          * successfully authenticates itself.  So we set up an alarm which is
1765          * cleared after successful authentication.  A limit of zero
1766          * indicates no limit. Note that we don't set the alarm in debugging
1767          * mode; it is just annoying to have the server exit just when you
1768          * are about to discover the bug.
1769          */
1770         signal(SIGALRM, grace_alarm_handler);
1771         if (!debug_flag)
1772                 alarm(options.login_grace_time);
1773
1774         sshd_exchange_identification(sock_in, sock_out);
1775
1776         packet_set_nonblocking();
1777
1778         /* allocate authentication context */
1779         authctxt = xcalloc(1, sizeof(*authctxt));
1780
1781         authctxt->loginmsg = &loginmsg;
1782
1783         /* XXX global for cleanup, access from other modules */
1784         the_authctxt = authctxt;
1785
1786         /* prepare buffer to collect messages to display to user after login */
1787         buffer_init(&loginmsg);
1788
1789         if (use_privsep)
1790                 if (privsep_preauth(authctxt) == 1)
1791                         goto authenticated;
1792
1793         /* perform the key exchange */
1794         /* authenticate user and start session */
1795         if (compat20) {
1796                 do_ssh2_kex();
1797                 do_authentication2(authctxt);
1798         } else {
1799                 do_ssh1_kex();
1800                 do_authentication(authctxt);
1801         }
1802         /*
1803          * If we use privilege separation, the unprivileged child transfers
1804          * the current keystate and exits
1805          */
1806         if (use_privsep) {
1807                 mm_send_keystate(pmonitor);
1808                 exit(0);
1809         }
1810
1811  authenticated:
1812         /*
1813          * Cancel the alarm we set to limit the time taken for
1814          * authentication.
1815          */
1816         alarm(0);
1817         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1818         authctxt->authenticated = 1;
1819         if (startup_pipe != -1) {
1820                 close(startup_pipe);
1821                 startup_pipe = -1;
1822         }
1823
1824 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1825         audit_event(SSH_AUTH_SUCCESS);
1826 #endif
1827
1828         /*
1829          * In privilege separation, we fork another child and prepare
1830          * file descriptor passing.
1831          */
1832         if (use_privsep) {
1833                 privsep_postauth(authctxt);
1834                 /* the monitor process [priv] will not return */
1835                 if (!compat20)
1836                         destroy_sensitive_data();
1837         }
1838
1839         /* Start session. */
1840         do_authenticated(authctxt);
1841
1842         /* The connection has been terminated. */
1843         verbose("Closing connection to %.100s", remote_ip);
1844
1845 #ifdef USE_PAM
1846         if (options.use_pam)
1847                 finish_pam();
1848 #endif /* USE_PAM */
1849
1850 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1851         PRIVSEP(audit_event(SSH_CONNECTION_CLOSE));
1852 #endif
1853
1854         packet_close();
1855
1856         if (use_privsep)
1857                 mm_terminate();
1858
1859         exit(0);
1860 }
1861
1862 /*
1863  * Decrypt session_key_int using our private server key and private host key
1864  * (key with larger modulus first).
1865  */
1866 int
1867 ssh1_session_key(BIGNUM *session_key_int)
1868 {
1869         int rsafail = 0;
1870
1871         if (BN_cmp(sensitive_data.server_key->rsa->n,
1872             sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) > 0) {
1873                 /* Server key has bigger modulus. */
1874                 if (BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) <
1875                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1876                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1877                         fatal("do_connection: %s: "
1878                             "server_key %d < host_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1879                             get_remote_ipaddr(),
1880                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1881                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1882                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1883                 }
1884                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1885                     sensitive_data.server_key->rsa) <= 0)
1886                         rsafail++;
1887                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1888                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) <= 0)
1889                         rsafail++;
1890         } else {
1891                 /* Host key has bigger modulus (or they are equal). */
1892                 if (BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) <
1893                     BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) +
1894                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1895                         fatal("do_connection: %s: "
1896                             "host_key %d < server_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1897                             get_remote_ipaddr(),
1898                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1899                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1900                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1901                 }
1902                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1903                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) < 0)
1904                         rsafail++;
1905                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1906                     sensitive_data.server_key->rsa) < 0)
1907                         rsafail++;
1908         }
1909         return (rsafail);
1910 }
1911 /*
1912  * SSH1 key exchange
1913  */
1914 static void
1915 do_ssh1_kex(void)
1916 {
1917         int i, len;
1918         int rsafail = 0;
1919         BIGNUM *session_key_int;
1920         u_char session_key[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
1921         u_char cookie[8];
1922         u_int cipher_type, auth_mask, protocol_flags;
1923         u_int32_t rnd = 0;
1924
1925         /*
1926          * Generate check bytes that the client must send back in the user
1927          * packet in order for it to be accepted; this is used to defy ip
1928          * spoofing attacks.  Note that this only works against somebody
1929          * doing IP spoofing from a remote machine; any machine on the local
1930          * network can still see outgoing packets and catch the random
1931          * cookie.  This only affects rhosts authentication, and this is one
1932          * of the reasons why it is inherently insecure.
1933          */
1934         for (i = 0; i < 8; i++) {
1935                 if (i % 4 == 0)
1936                         rnd = arc4random();
1937                 cookie[i] = rnd & 0xff;
1938                 rnd >>= 8;
1939         }
1940
1941         /*
1942          * Send our public key.  We include in the packet 64 bits of random
1943          * data that must be matched in the reply in order to prevent IP
1944          * spoofing.
1945          */
1946         packet_start(SSH_SMSG_PUBLIC_KEY);
1947         for (i = 0; i < 8; i++)
1948                 packet_put_char(cookie[i]);
1949
1950         /* Store our public server RSA key. */
1951         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n));
1952         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->e);
1953         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->n);
1954
1955         /* Store our public host RSA key. */
1956         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1957         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->e);
1958         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n);
1959
1960         /* Put protocol flags. */
1961         packet_put_int(SSH_PROTOFLAG_HOST_IN_FWD_OPEN);
1962
1963         /* Declare which ciphers we support. */
1964         packet_put_int(cipher_mask_ssh1(0));
1965
1966         /* Declare supported authentication types. */
1967         auth_mask = 0;
1968         if (options.rhosts_rsa_authentication)
1969                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RHOSTS_RSA;
1970         if (options.rsa_authentication)
1971                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RSA;
1972         if (options.challenge_response_authentication == 1)
1973                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_TIS;
1974         if (options.password_authentication)
1975                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_PASSWORD;
1976         packet_put_int(auth_mask);
1977
1978         /* Send the packet and wait for it to be sent. */
1979         packet_send();
1980         packet_write_wait();
1981
1982         debug("Sent %d bit server key and %d bit host key.",
1983             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1984             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1985
1986         /* Read clients reply (cipher type and session key). */
1987         packet_read_expect(SSH_CMSG_SESSION_KEY);
1988
1989         /* Get cipher type and check whether we accept this. */
1990         cipher_type = packet_get_char();
1991
1992         if (!(cipher_mask_ssh1(0) & (1 << cipher_type)))
1993                 packet_disconnect("Warning: client selects unsupported cipher.");
1994
1995         /* Get check bytes from the packet.  These must match those we
1996            sent earlier with the public key packet. */
1997         for (i = 0; i < 8; i++)
1998                 if (cookie[i] != packet_get_char())
1999                         packet_disconnect("IP Spoofing check bytes do not match.");
2000
2001         debug("Encryption type: %.200s", cipher_name(cipher_type));
2002
2003         /* Get the encrypted integer. */
2004         if ((session_key_int = BN_new()) == NULL)
2005                 fatal("do_ssh1_kex: BN_new failed");
2006         packet_get_bignum(session_key_int);
2007
2008         protocol_flags = packet_get_int();
2009         packet_set_protocol_flags(protocol_flags);
2010         packet_check_eom();
2011
2012         /* Decrypt session_key_int using host/server keys */
2013         rsafail = PRIVSEP(ssh1_session_key(session_key_int));
2014
2015         /*
2016          * Extract session key from the decrypted integer.  The key is in the
2017          * least significant 256 bits of the integer; the first byte of the
2018          * key is in the highest bits.
2019          */
2020         if (!rsafail) {
2021                 (void) BN_mask_bits(session_key_int, sizeof(session_key) * 8);
2022                 len = BN_num_bytes(session_key_int);
2023                 if (len < 0 || (u_int)len > sizeof(session_key)) {
2024                         error("do_ssh1_kex: bad session key len from %s: "
2025                             "session_key_int %d > sizeof(session_key) %lu",
2026                             get_remote_ipaddr(), len, (u_long)sizeof(session_key));
2027                         rsafail++;
2028                 } else {
2029                         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
2030                         BN_bn2bin(session_key_int,
2031                             session_key + sizeof(session_key) - len);
2032
2033                         derive_ssh1_session_id(
2034                             sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n,
2035                             sensitive_data.server_key->rsa->n,
2036                             cookie, session_id);
2037                         /*
2038                          * Xor the first 16 bytes of the session key with the
2039                          * session id.
2040                          */
2041                         for (i = 0; i < 16; i++)
2042                                 session_key[i] ^= session_id[i];
2043                 }
2044         }
2045         if (rsafail) {
2046                 int bytes = BN_num_bytes(session_key_int);
2047                 u_char *buf = xmalloc(bytes);
2048                 MD5_CTX md;
2049
2050                 logit("do_connection: generating a fake encryption key");
2051                 BN_bn2bin(session_key_int, buf);
2052                 MD5_Init(&md);
2053                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2054                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2055                 MD5_Final(session_key, &md);
2056                 MD5_Init(&md);
2057                 MD5_Update(&md, session_key, 16);
2058                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2059                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2060                 MD5_Final(session_key + 16, &md);
2061                 memset(buf, 0, bytes);
2062                 xfree(buf);
2063                 for (i = 0; i < 16; i++)
2064                         session_id[i] = session_key[i] ^ session_key[i + 16];
2065         }
2066         /* Destroy the private and public keys. No longer. */
2067         destroy_sensitive_data();
2068
2069         if (use_privsep)
2070                 mm_ssh1_session_id(session_id);
2071
2072         /* Destroy the decrypted integer.  It is no longer needed. */
2073         BN_clear_free(session_key_int);
2074
2075         /* Set the session key.  From this on all communications will be encrypted. */
2076         packet_set_encryption_key(session_key, SSH_SESSION_KEY_LENGTH, cipher_type);
2077
2078         /* Destroy our copy of the session key.  It is no longer needed. */
2079         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
2080
2081         debug("Received session key; encryption turned on.");
2082
2083         /* Send an acknowledgment packet.  Note that this packet is sent encrypted. */
2084         packet_start(SSH_SMSG_SUCCESS);
2085         packet_send();
2086         packet_write_wait();
2087 }
2088
2089 /*
2090  * SSH2 key exchange: diffie-hellman-group1-sha1
2091  */
2092 static void
2093 do_ssh2_kex(void)
2094 {
2095         Kex *kex;
2096
2097         if (options.ciphers != NULL) {
2098                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2099                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] = options.ciphers;
2100         }
2101         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2102             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS]);
2103         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] =
2104             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC]);
2105
2106         if (options.macs != NULL) {
2107                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_CTOS] =
2108                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_STOC] = options.macs;
2109         }
2110         if (options.compression == COMP_NONE) {
2111                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2112                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none";
2113         } else if (options.compression == COMP_DELAYED) {
2114                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2115                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none,zlib@openssh.com";
2116         }
2117
2118         myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = list_hostkey_types();
2119
2120         /* start key exchange */
2121         kex = kex_setup(myproposal);
2122         kex->kex[KEX_DH_GRP1_SHA1] = kexdh_server;
2123         kex->kex[KEX_DH_GRP14_SHA1] = kexdh_server;
2124         kex->kex[KEX_DH_GEX_SHA1] = kexgex_server;
2125         kex->kex[KEX_DH_GEX_SHA256] = kexgex_server;
2126         kex->server = 1;
2127         kex->client_version_string=client_version_string;
2128         kex->server_version_string=server_version_string;
2129         kex->load_host_key=&get_hostkey_by_type;
2130         kex->host_key_index=&get_hostkey_index;
2131
2132         xxx_kex = kex;
2133
2134         dispatch_run(DISPATCH_BLOCK, &kex->done, kex);
2135
2136         session_id2 = kex->session_id;
2137         session_id2_len = kex->session_id_len;
2138
2139 #ifdef DEBUG_KEXDH
2140         /* send 1st encrypted/maced/compressed message */
2141         packet_start(SSH2_MSG_IGNORE);
2142         packet_put_cstring("markus");
2143         packet_send();
2144         packet_write_wait();
2145 #endif
2146         debug("KEX done");
2147 }
2148
2149 /* server specific fatal cleanup */
2150 void
2151 cleanup_exit(int i)
2152 {
2153         if (the_authctxt)
2154                 do_cleanup(the_authctxt);
2155 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
2156         /* done after do_cleanup so it can cancel the PAM auth 'thread' */
2157         if (!use_privsep || mm_is_monitor())
2158                 audit_event(SSH_CONNECTION_ABANDON);
2159 #endif
2160         _exit(i);
2161 }