Removed version number from file header.
[ira/wip.git] / source3 / libsmb / asn1.c
1 /* 
2    Unix SMB/CIFS implementation.
3    simple SPNEGO routines
4    Copyright (C) Andrew Tridgell 2001
5    
6    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7    it under the terms of the GNU General Public License as published by
8    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
9    (at your option) any later version.
10    
11    This program is distributed in the hope that it will be useful,
12    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14    GNU General Public License for more details.
15    
16    You should have received a copy of the GNU General Public License
17    along with this program; if not, write to the Free Software
18    Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
19 */
20
21 #include "includes.h"
22
23 /* free an asn1 structure */
24 void asn1_free(ASN1_DATA *data)
25 {
26         SAFE_FREE(data->data);
27 }
28
29 /* write to the ASN1 buffer, advancing the buffer pointer */
30 BOOL asn1_write(ASN1_DATA *data, const void *p, int len)
31 {
32         if (data->has_error) return False;
33         if (data->length < data->ofs+len) {
34                 uint8 *newp;
35                 newp = Realloc(data->data, data->ofs+len);
36                 if (!newp) {
37                         SAFE_FREE(data->data);
38                         data->has_error = True;
39                         return False;
40                 }
41                 data->data = newp;
42                 data->length = data->ofs+len;
43         }
44         memcpy(data->data + data->ofs, p, len);
45         data->ofs += len;
46         return True;
47 }
48
49 /* useful fn for writing a uint8 */
50 BOOL asn1_write_uint8(ASN1_DATA *data, uint8 v)
51 {
52         return asn1_write(data, &v, 1);
53 }
54
55 /* push a tag onto the asn1 data buffer. Used for nested structures */
56 BOOL asn1_push_tag(ASN1_DATA *data, uint8 tag)
57 {
58         struct nesting *nesting;
59
60         asn1_write_uint8(data, tag);
61         nesting = (struct nesting *)malloc(sizeof(struct nesting));
62         if (!nesting) {
63                 data->has_error = True;
64                 return False;
65         }
66
67         nesting->start = data->ofs;
68         nesting->next = data->nesting;
69         data->nesting = nesting;
70         return asn1_write_uint8(data, 0xff);
71 }
72
73 /* pop a tag */
74 BOOL asn1_pop_tag(ASN1_DATA *data)
75 {
76         struct nesting *nesting;
77         size_t len;
78
79         nesting = data->nesting;
80
81         if (!nesting) {
82                 data->has_error = True;
83                 return False;
84         }
85         len = data->ofs - (nesting->start+1);
86         /* yes, this is ugly. We don't know in advance how many bytes the length
87            of a tag will take, so we assumed 1 byte. If we were wrong then we 
88            need to correct our mistake */
89         if (len > 255) {
90                 data->data[nesting->start] = 0x82;
91                 if (!asn1_write_uint8(data, 0)) return False;
92                 if (!asn1_write_uint8(data, 0)) return False;
93                 memmove(data->data+nesting->start+3, data->data+nesting->start+1, len);
94                 data->data[nesting->start+1] = len>>8;
95                 data->data[nesting->start+2] = len&0xff;
96         } else if (len > 127) {
97                 data->data[nesting->start] = 0x81;
98                 if (!asn1_write_uint8(data, 0)) return False;
99                 memmove(data->data+nesting->start+2, data->data+nesting->start+1, len);
100                 data->data[nesting->start+1] = len;
101         } else {
102                 data->data[nesting->start] = len;
103         }
104
105         data->nesting = nesting->next;
106         free(nesting);
107         return True;
108 }
109
110
111 /* write an integer */
112 BOOL asn1_write_Integer(ASN1_DATA *data, int i)
113 {
114         if (!asn1_push_tag(data, ASN1_INTEGER)) return False;
115         do {
116                 asn1_write_uint8(data, i);
117                 i = i >> 8;
118         } while (i);
119         return asn1_pop_tag(data);
120 }
121
122 /* write an object ID to a ASN1 buffer */
123 BOOL asn1_write_OID(ASN1_DATA *data, const char *OID)
124 {
125         unsigned v, v2;
126         const char *p = (const char *)OID;
127         char *newp;
128
129         if (!asn1_push_tag(data, ASN1_OID))
130                 return False;
131         v = strtol(p, &newp, 10);
132         p = newp;
133         v2 = strtol(p, &newp, 10);
134         p = newp;
135         if (!asn1_write_uint8(data, 40*v + v2))
136                 return False;
137
138         while (*p) {
139                 v = strtol(p, &newp, 10);
140                 p = newp;
141                 if (v >= (1<<28)) asn1_write_uint8(data, 0x80 | ((v>>28)&0xff));
142                 if (v >= (1<<21)) asn1_write_uint8(data, 0x80 | ((v>>21)&0xff));
143                 if (v >= (1<<14)) asn1_write_uint8(data, 0x80 | ((v>>14)&0xff));
144                 if (v >= (1<<7)) asn1_write_uint8(data, 0x80 | ((v>>7)&0xff));
145                 if (!asn1_write_uint8(data, v&0x7f))
146                         return False;
147         }
148         return asn1_pop_tag(data);
149 }
150
151 /* write an octet string */
152 BOOL asn1_write_OctetString(ASN1_DATA *data, const void *p, size_t length)
153 {
154         asn1_push_tag(data, ASN1_OCTET_STRING);
155         asn1_write(data, p, length);
156         asn1_pop_tag(data);
157         return !data->has_error;
158 }
159
160 /* write a general string */
161 BOOL asn1_write_GeneralString(ASN1_DATA *data, const char *s)
162 {
163         asn1_push_tag(data, ASN1_GENERAL_STRING);
164         asn1_write(data, s, strlen(s));
165         asn1_pop_tag(data);
166         return !data->has_error;
167 }
168
169 /* write a BOOLEAN */
170 BOOL asn1_write_BOOLEAN(ASN1_DATA *data, BOOL v)
171 {
172         asn1_write_uint8(data, ASN1_BOOLEAN);
173         asn1_write_uint8(data, v);
174         return !data->has_error;
175 }
176
177 /* check a BOOLEAN */
178 BOOL asn1_check_BOOLEAN(ASN1_DATA *data, BOOL v)
179 {
180         uint8 b = 0;
181
182         asn1_read_uint8(data, &b);
183         if (b != ASN1_BOOLEAN) {
184                 data->has_error = True;
185                 return False;
186         }
187         asn1_read_uint8(data, &b);
188         if (b != v) {
189                 data->has_error = True;
190                 return False;
191         }
192         return !data->has_error;
193 }
194
195
196 /* load a ASN1_DATA structure with a lump of data, ready to be parsed */
197 BOOL asn1_load(ASN1_DATA *data, DATA_BLOB blob)
198 {
199         ZERO_STRUCTP(data);
200         data->data = memdup(blob.data, blob.length);
201         if (!data->data) {
202                 data->has_error = True;
203                 return False;
204         }
205         data->length = blob.length;
206         return True;
207 }
208
209 /* read from a ASN1 buffer, advancing the buffer pointer */
210 BOOL asn1_read(ASN1_DATA *data, void *p, int len)
211 {
212         if (data->ofs + len > data->length) {
213                 data->has_error = True;
214                 return False;
215         }
216         memcpy(p, data->data + data->ofs, len);
217         data->ofs += len;
218         return True;
219 }
220
221 /* read a uint8 from a ASN1 buffer */
222 BOOL asn1_read_uint8(ASN1_DATA *data, uint8 *v)
223 {
224         return asn1_read(data, v, 1);
225 }
226
227 /* start reading a nested asn1 structure */
228 BOOL asn1_start_tag(ASN1_DATA *data, uint8 tag)
229 {
230         uint8 b;
231         struct nesting *nesting;
232         
233         asn1_read_uint8(data, &b);
234         if (b != tag) {
235                 data->has_error = True;
236                 return False;
237         }
238         nesting = (struct nesting *)malloc(sizeof(struct nesting));
239         if (!nesting) {
240                 data->has_error = True;
241                 return False;
242         }
243
244         asn1_read_uint8(data, &b);
245         if (b & 0x80) {
246                 int n = b & 0x7f;
247                 if (n > 2) {
248                         data->has_error = True;
249                         return False;
250                 }
251                 asn1_read_uint8(data, &b);
252                 nesting->taglen = b;
253                 if (n == 2) {
254                         asn1_read_uint8(data, &b);
255                         nesting->taglen = (nesting->taglen << 8) | b;
256                 }
257         } else {
258                 nesting->taglen = b;
259         }
260         nesting->start = data->ofs;
261         nesting->next = data->nesting;
262         data->nesting = nesting;
263         return !data->has_error;
264 }
265
266
267 /* stop reading a tag */
268 BOOL asn1_end_tag(ASN1_DATA *data)
269 {
270         struct nesting *nesting;
271
272         /* make sure we read it all */
273         if (asn1_tag_remaining(data) != 0) {
274                 data->has_error = True;
275                 return False;
276         }
277
278         nesting = data->nesting;
279
280         if (!nesting) {
281                 data->has_error = True;
282                 return False;
283         }
284
285         data->nesting = nesting->next;
286         free(nesting);
287         return True;
288 }
289
290 /* work out how many bytes are left in this nested tag */
291 int asn1_tag_remaining(ASN1_DATA *data)
292 {
293         if (!data->nesting) {
294                 data->has_error = True;
295                 return -1;
296         }
297         return data->nesting->taglen - (data->ofs - data->nesting->start);
298 }
299
300 /* read an object ID from a ASN1 buffer */
301 BOOL asn1_read_OID(ASN1_DATA *data, char **OID)
302 {
303         uint8 b;
304         pstring oid;
305         fstring el;
306
307         if (!asn1_start_tag(data, ASN1_OID)) return False;
308         asn1_read_uint8(data, &b);
309
310         oid[0] = 0;
311         snprintf(el, sizeof(el), "%u",  b/40);
312         pstrcat(oid, el);
313         snprintf(el, sizeof(el), " %u",  b%40);
314         pstrcat(oid, el);
315
316         while (asn1_tag_remaining(data) > 0) {
317                 unsigned v = 0;
318                 do {
319                         asn1_read_uint8(data, &b);
320                         v = (v<<7) | (b&0x7f);
321                 } while (!data->has_error && b & 0x80);
322                 snprintf(el, sizeof(el), " %u",  v);
323                 pstrcat(oid, el);
324         }
325
326         asn1_end_tag(data);
327
328         *OID = strdup(oid);
329
330         return !data->has_error;
331 }
332
333 /* check that the next object ID is correct */
334 BOOL asn1_check_OID(ASN1_DATA *data, char *OID)
335 {
336         char *id;
337
338         if (!asn1_read_OID(data, &id)) return False;
339
340         if (strcmp(id, OID) != 0) {
341                 data->has_error = True;
342                 return False;
343         }
344         free(id);
345         return True;
346 }
347
348 /* read a GeneralString from a ASN1 buffer */
349 BOOL asn1_read_GeneralString(ASN1_DATA *data, char **s)
350 {
351         int len;
352         if (!asn1_start_tag(data, ASN1_GENERAL_STRING)) return False;
353         len = asn1_tag_remaining(data);
354         *s = malloc(len+1);
355         if (! *s) {
356                 data->has_error = True;
357                 return False;
358         }
359         asn1_read(data, *s, len);
360         (*s)[len] = 0;
361         asn1_end_tag(data);
362         return !data->has_error;
363 }
364
365 /* read a octet string blob */
366 BOOL asn1_read_OctetString(ASN1_DATA *data, DATA_BLOB *blob)
367 {
368         int len;
369         if (!asn1_start_tag(data, ASN1_OCTET_STRING)) return False;
370         len = asn1_tag_remaining(data);
371         *blob = data_blob(NULL, len);
372         asn1_read(data, blob->data, len);
373         asn1_end_tag(data);
374         return !data->has_error;
375 }
376
377 /* read an interger */
378 BOOL asn1_read_Integer(ASN1_DATA *data, int *i)
379 {
380         uint8 b;
381         *i = 0;
382         
383         if (!asn1_start_tag(data, ASN1_INTEGER)) return False;
384         while (asn1_tag_remaining(data)>0) {
385                 *i = (*i << 8) + asn1_read_uint8(data, &b);
386         }
387         return asn1_end_tag(data);      
388         
389 }
390
391 /* check a enumarted value is correct */
392 BOOL asn1_check_enumerated(ASN1_DATA *data, int v)
393 {
394         uint8 b;
395         if (!asn1_start_tag(data, ASN1_ENUMERATED)) return False;
396         asn1_read_uint8(data, &b);
397         asn1_end_tag(data);
398         return !data->has_error && (v == b);
399 }
400
401 /* check a enumarted value is correct */
402 BOOL asn1_write_enumerated(ASN1_DATA *data, uint8 v)
403 {
404         if (!asn1_push_tag(data, ASN1_ENUMERATED)) return False;
405         asn1_write_uint8(data, v);
406         asn1_pop_tag(data);
407         return !data->has_error;
408 }