heimdal: added verbose logging of hemimdal crypto errors
[samba.git] / source4 / heimdal / lib / krb5 / crypto.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1997 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan
3  * (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).
4  * All rights reserved.
5  *
6  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
7  * modification, are permitted provided that the following conditions
8  * are met:
9  *
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  *
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  *
17  * 3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors
18  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
19  *    without specific prior written permission.
20  *
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
22  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
23  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
24  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
25  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
26  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
27  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
28  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
29  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
30  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
31  * SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 #define KRB5_DEPRECATED
35
36 #include "krb5_locl.h"
37 #include <pkinit_asn1.h>
38
39 #ifndef HEIMDAL_SMALLER
40 #define DES3_OLD_ENCTYPE 1
41 #endif
42
43 struct key_data {
44     krb5_keyblock *key;
45     krb5_data *schedule;
46 };
47
48 struct key_usage {
49     unsigned usage;
50     struct key_data key;
51 };
52
53 struct krb5_crypto_data {
54     struct encryption_type *et;
55     struct key_data key;
56     int num_key_usage;
57     struct key_usage *key_usage;
58 };
59
60 #define CRYPTO_ETYPE(C) ((C)->et->type)
61
62 /* bits for `flags' below */
63 #define F_KEYED          1      /* checksum is keyed */
64 #define F_CPROOF         2      /* checksum is collision proof */
65 #define F_DERIVED        4      /* uses derived keys */
66 #define F_VARIANT        8      /* uses `variant' keys (6.4.3) */
67 #define F_PSEUDO        16      /* not a real protocol type */
68 #define F_SPECIAL       32      /* backwards */
69 #define F_DISABLED      64      /* enctype/checksum disabled */
70 #define F_WEAK         128      /* enctype is considered weak */
71
72 struct salt_type {
73     krb5_salttype type;
74     const char *name;
75     krb5_error_code (*string_to_key)(krb5_context, krb5_enctype, krb5_data,
76                                      krb5_salt, krb5_data, krb5_keyblock*);
77 };
78
79 struct key_type {
80     krb5_keytype type; /* XXX */
81     const char *name;
82     size_t bits;
83     size_t size;
84     size_t schedule_size;
85     void (*random_key)(krb5_context, krb5_keyblock*);
86     void (*schedule)(krb5_context, struct key_type *, struct key_data *);
87     struct salt_type *string_to_key;
88     void (*random_to_key)(krb5_context, krb5_keyblock*, const void*, size_t);
89     void (*cleanup)(krb5_context, struct key_data *);
90     const EVP_CIPHER *(*evp)(void);
91 };
92
93 struct checksum_type {
94     krb5_cksumtype type;
95     const char *name;
96     size_t blocksize;
97     size_t checksumsize;
98     unsigned flags;
99     krb5_enctype (*checksum)(krb5_context context,
100                              struct key_data *key,
101                              const void *buf, size_t len,
102                              unsigned usage,
103                              Checksum *csum);
104     krb5_error_code (*verify)(krb5_context context,
105                               struct key_data *key,
106                               const void *buf, size_t len,
107                               unsigned usage,
108                               Checksum *csum);
109 };
110
111 struct encryption_type {
112     krb5_enctype type;
113     const char *name;
114     size_t blocksize;
115     size_t padsize;
116     size_t confoundersize;
117     struct key_type *keytype;
118     struct checksum_type *checksum;
119     struct checksum_type *keyed_checksum;
120     unsigned flags;
121     krb5_error_code (*encrypt)(krb5_context context,
122                                struct key_data *key,
123                                void *data, size_t len,
124                                krb5_boolean encryptp,
125                                int usage,
126                                void *ivec);
127     size_t prf_length;
128     krb5_error_code (*prf)(krb5_context,
129                            krb5_crypto, const krb5_data *, krb5_data *);
130 };
131
132 #define ENCRYPTION_USAGE(U) (((U) << 8) | 0xAA)
133 #define INTEGRITY_USAGE(U) (((U) << 8) | 0x55)
134 #define CHECKSUM_USAGE(U) (((U) << 8) | 0x99)
135
136 static struct checksum_type *_find_checksum(krb5_cksumtype type);
137 static struct encryption_type *_find_enctype(krb5_enctype type);
138 static krb5_error_code _get_derived_key(krb5_context, krb5_crypto,
139                                         unsigned, struct key_data**);
140 static struct key_data *_new_derived_key(krb5_crypto crypto, unsigned usage);
141 static krb5_error_code derive_key(krb5_context context,
142                                   struct encryption_type *et,
143                                   struct key_data *key,
144                                   const void *constant,
145                                   size_t len);
146 static krb5_error_code hmac(krb5_context context,
147                             struct checksum_type *cm,
148                             const void *data,
149                             size_t len,
150                             unsigned usage,
151                             struct key_data *keyblock,
152                             Checksum *result);
153 static void free_key_data(krb5_context,
154                           struct key_data *,
155                           struct encryption_type *);
156 static void free_key_schedule(krb5_context,
157                               struct key_data *,
158                               struct encryption_type *);
159 static krb5_error_code usage2arcfour (krb5_context, unsigned *);
160 static void xor (DES_cblock *, const unsigned char *);
161
162 /************************************************************
163  *                                                          *
164  ************************************************************/
165
166 struct evp_schedule {
167     EVP_CIPHER_CTX ectx;
168     EVP_CIPHER_CTX dctx;
169 };
170
171
172 static HEIMDAL_MUTEX crypto_mutex = HEIMDAL_MUTEX_INITIALIZER;
173
174 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
175 static void
176 krb5_DES_random_key(krb5_context context,
177                     krb5_keyblock *key)
178 {
179     DES_cblock *k = key->keyvalue.data;
180     do {
181         krb5_generate_random_block(k, sizeof(DES_cblock));
182         DES_set_odd_parity(k);
183     } while(DES_is_weak_key(k));
184 }
185
186 static void
187 krb5_DES_schedule_old(krb5_context context,
188                       struct key_type *kt,
189                       struct key_data *key)
190 {
191     DES_set_key_unchecked(key->key->keyvalue.data, key->schedule->data);
192 }
193
194 #ifdef ENABLE_AFS_STRING_TO_KEY
195
196 /* This defines the Andrew string_to_key function.  It accepts a password
197  * string as input and converts it via a one-way encryption algorithm to a DES
198  * encryption key.  It is compatible with the original Andrew authentication
199  * service password database.
200  */
201
202 /*
203  * Short passwords, i.e 8 characters or less.
204  */
205 static void
206 krb5_DES_AFS3_CMU_string_to_key (krb5_data pw,
207                                  krb5_data cell,
208                                  DES_cblock *key)
209 {
210     char  password[8+1];        /* crypt is limited to 8 chars anyway */
211     int   i;
212
213     for(i = 0; i < 8; i++) {
214         char c = ((i < pw.length) ? ((char*)pw.data)[i] : 0) ^
215             ((i < cell.length) ?
216              tolower(((unsigned char*)cell.data)[i]) : 0);
217         password[i] = c ? c : 'X';
218     }
219     password[8] = '\0';
220
221     memcpy(key, crypt(password, "p1") + 2, sizeof(DES_cblock));
222
223     /* parity is inserted into the LSB so left shift each byte up one
224        bit. This allows ascii characters with a zero MSB to retain as
225        much significance as possible. */
226     for (i = 0; i < sizeof(DES_cblock); i++)
227         ((unsigned char*)key)[i] <<= 1;
228     DES_set_odd_parity (key);
229 }
230
231 /*
232  * Long passwords, i.e 9 characters or more.
233  */
234 static void
235 krb5_DES_AFS3_Transarc_string_to_key (krb5_data pw,
236                                       krb5_data cell,
237                                       DES_cblock *key)
238 {
239     DES_key_schedule schedule;
240     DES_cblock temp_key;
241     DES_cblock ivec;
242     char password[512];
243     size_t passlen;
244
245     memcpy(password, pw.data, min(pw.length, sizeof(password)));
246     if(pw.length < sizeof(password)) {
247         int len = min(cell.length, sizeof(password) - pw.length);
248         int i;
249
250         memcpy(password + pw.length, cell.data, len);
251         for (i = pw.length; i < pw.length + len; ++i)
252             password[i] = tolower((unsigned char)password[i]);
253     }
254     passlen = min(sizeof(password), pw.length + cell.length);
255     memcpy(&ivec, "kerberos", 8);
256     memcpy(&temp_key, "kerberos", 8);
257     DES_set_odd_parity (&temp_key);
258     DES_set_key_unchecked (&temp_key, &schedule);
259     DES_cbc_cksum ((void*)password, &ivec, passlen, &schedule, &ivec);
260
261     memcpy(&temp_key, &ivec, 8);
262     DES_set_odd_parity (&temp_key);
263     DES_set_key_unchecked (&temp_key, &schedule);
264     DES_cbc_cksum ((void*)password, key, passlen, &schedule, &ivec);
265     memset(&schedule, 0, sizeof(schedule));
266     memset(&temp_key, 0, sizeof(temp_key));
267     memset(&ivec, 0, sizeof(ivec));
268     memset(password, 0, sizeof(password));
269
270     DES_set_odd_parity (key);
271 }
272
273 static krb5_error_code
274 DES_AFS3_string_to_key(krb5_context context,
275                        krb5_enctype enctype,
276                        krb5_data password,
277                        krb5_salt salt,
278                        krb5_data opaque,
279                        krb5_keyblock *key)
280 {
281     DES_cblock tmp;
282     if(password.length > 8)
283         krb5_DES_AFS3_Transarc_string_to_key(password, salt.saltvalue, &tmp);
284     else
285         krb5_DES_AFS3_CMU_string_to_key(password, salt.saltvalue, &tmp);
286     key->keytype = enctype;
287     krb5_data_copy(&key->keyvalue, tmp, sizeof(tmp));
288     memset(&key, 0, sizeof(key));
289     return 0;
290 }
291 #endif /* ENABLE_AFS_STRING_TO_KEY */
292
293 static void
294 DES_string_to_key_int(unsigned char *data, size_t length, DES_cblock *key)
295 {
296     DES_key_schedule schedule;
297     int i;
298     int reverse = 0;
299     unsigned char *p;
300
301     unsigned char swap[] = { 0x0, 0x8, 0x4, 0xc, 0x2, 0xa, 0x6, 0xe,
302                              0x1, 0x9, 0x5, 0xd, 0x3, 0xb, 0x7, 0xf };
303     memset(key, 0, 8);
304
305     p = (unsigned char*)key;
306     for (i = 0; i < length; i++) {
307         unsigned char tmp = data[i];
308         if (!reverse)
309             *p++ ^= (tmp << 1);
310         else
311             *--p ^= (swap[tmp & 0xf] << 4) | swap[(tmp & 0xf0) >> 4];
312         if((i % 8) == 7)
313             reverse = !reverse;
314     }
315     DES_set_odd_parity(key);
316     if(DES_is_weak_key(key))
317         (*key)[7] ^= 0xF0;
318     DES_set_key_unchecked(key, &schedule);
319     DES_cbc_cksum((void*)data, key, length, &schedule, key);
320     memset(&schedule, 0, sizeof(schedule));
321     DES_set_odd_parity(key);
322     if(DES_is_weak_key(key))
323         (*key)[7] ^= 0xF0;
324 }
325
326 static krb5_error_code
327 krb5_DES_string_to_key(krb5_context context,
328                        krb5_enctype enctype,
329                        krb5_data password,
330                        krb5_salt salt,
331                        krb5_data opaque,
332                        krb5_keyblock *key)
333 {
334     unsigned char *s;
335     size_t len;
336     DES_cblock tmp;
337
338 #ifdef ENABLE_AFS_STRING_TO_KEY
339     if (opaque.length == 1) {
340         unsigned long v;
341         _krb5_get_int(opaque.data, &v, 1);
342         if (v == 1)
343             return DES_AFS3_string_to_key(context, enctype, password,
344                                           salt, opaque, key);
345     }
346 #endif
347
348     len = password.length + salt.saltvalue.length;
349     s = malloc(len);
350     if(len > 0 && s == NULL) {
351         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
352         return ENOMEM;
353     }
354     memcpy(s, password.data, password.length);
355     memcpy(s + password.length, salt.saltvalue.data, salt.saltvalue.length);
356     DES_string_to_key_int(s, len, &tmp);
357     key->keytype = enctype;
358     krb5_data_copy(&key->keyvalue, tmp, sizeof(tmp));
359     memset(&tmp, 0, sizeof(tmp));
360     memset(s, 0, len);
361     free(s);
362     return 0;
363 }
364
365 static void
366 krb5_DES_random_to_key(krb5_context context,
367                        krb5_keyblock *key,
368                        const void *data,
369                        size_t size)
370 {
371     DES_cblock *k = key->keyvalue.data;
372     memcpy(k, data, key->keyvalue.length);
373     DES_set_odd_parity(k);
374     if(DES_is_weak_key(k))
375         xor(k, (const unsigned char*)"\0\0\0\0\0\0\0\xf0");
376 }
377 #endif
378
379 /*
380  *
381  */
382
383 static void
384 DES3_random_key(krb5_context context,
385                 krb5_keyblock *key)
386 {
387     DES_cblock *k = key->keyvalue.data;
388     do {
389         krb5_generate_random_block(k, 3 * sizeof(DES_cblock));
390         DES_set_odd_parity(&k[0]);
391         DES_set_odd_parity(&k[1]);
392         DES_set_odd_parity(&k[2]);
393     } while(DES_is_weak_key(&k[0]) ||
394             DES_is_weak_key(&k[1]) ||
395             DES_is_weak_key(&k[2]));
396 }
397
398 /*
399  * A = A xor B. A & B are 8 bytes.
400  */
401
402 static void
403 xor (DES_cblock *key, const unsigned char *b)
404 {
405     unsigned char *a = (unsigned char*)key;
406     a[0] ^= b[0];
407     a[1] ^= b[1];
408     a[2] ^= b[2];
409     a[3] ^= b[3];
410     a[4] ^= b[4];
411     a[5] ^= b[5];
412     a[6] ^= b[6];
413     a[7] ^= b[7];
414 }
415
416 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
417 static krb5_error_code
418 DES3_string_to_key(krb5_context context,
419                    krb5_enctype enctype,
420                    krb5_data password,
421                    krb5_salt salt,
422                    krb5_data opaque,
423                    krb5_keyblock *key)
424 {
425     char *str;
426     size_t len;
427     unsigned char tmp[24];
428     DES_cblock keys[3];
429     krb5_error_code ret;
430
431     len = password.length + salt.saltvalue.length;
432     str = malloc(len);
433     if(len != 0 && str == NULL) {
434         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
435         return ENOMEM;
436     }
437     memcpy(str, password.data, password.length);
438     memcpy(str + password.length, salt.saltvalue.data, salt.saltvalue.length);
439     {
440         DES_cblock ivec;
441         DES_key_schedule s[3];
442         int i;
443         
444         ret = _krb5_n_fold(str, len, tmp, 24);
445         if (ret) {
446             memset(str, 0, len);
447             free(str);
448             krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
449             return ret;
450         }
451         
452         for(i = 0; i < 3; i++){
453             memcpy(keys + i, tmp + i * 8, sizeof(keys[i]));
454             DES_set_odd_parity(keys + i);
455             if(DES_is_weak_key(keys + i))
456                 xor(keys + i, (const unsigned char*)"\0\0\0\0\0\0\0\xf0");
457             DES_set_key_unchecked(keys + i, &s[i]);
458         }
459         memset(&ivec, 0, sizeof(ivec));
460         DES_ede3_cbc_encrypt(tmp,
461                              tmp, sizeof(tmp),
462                              &s[0], &s[1], &s[2], &ivec, DES_ENCRYPT);
463         memset(s, 0, sizeof(s));
464         memset(&ivec, 0, sizeof(ivec));
465         for(i = 0; i < 3; i++){
466             memcpy(keys + i, tmp + i * 8, sizeof(keys[i]));
467             DES_set_odd_parity(keys + i);
468             if(DES_is_weak_key(keys + i))
469                 xor(keys + i, (const unsigned char*)"\0\0\0\0\0\0\0\xf0");
470         }
471         memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
472     }
473     key->keytype = enctype;
474     krb5_data_copy(&key->keyvalue, keys, sizeof(keys));
475     memset(keys, 0, sizeof(keys));
476     memset(str, 0, len);
477     free(str);
478     return 0;
479 }
480 #endif
481
482 static krb5_error_code
483 DES3_string_to_key_derived(krb5_context context,
484                            krb5_enctype enctype,
485                            krb5_data password,
486                            krb5_salt salt,
487                            krb5_data opaque,
488                            krb5_keyblock *key)
489 {
490     krb5_error_code ret;
491     size_t len = password.length + salt.saltvalue.length;
492     char *s;
493
494     s = malloc(len);
495     if(len != 0 && s == NULL) {
496         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
497         return ENOMEM;
498     }
499     memcpy(s, password.data, password.length);
500     memcpy(s + password.length, salt.saltvalue.data, salt.saltvalue.length);
501     ret = krb5_string_to_key_derived(context,
502                                      s,
503                                      len,
504                                      enctype,
505                                      key);
506     memset(s, 0, len);
507     free(s);
508     return ret;
509 }
510
511 static void
512 DES3_random_to_key(krb5_context context,
513                    krb5_keyblock *key,
514                    const void *data,
515                    size_t size)
516 {
517     unsigned char *x = key->keyvalue.data;
518     const u_char *q = data;
519     DES_cblock *k;
520     int i, j;
521
522     memset(x, 0, sizeof(x));
523     for (i = 0; i < 3; ++i) {
524         unsigned char foo;
525         for (j = 0; j < 7; ++j) {
526             unsigned char b = q[7 * i + j];
527
528             x[8 * i + j] = b;
529         }
530         foo = 0;
531         for (j = 6; j >= 0; --j) {
532             foo |= q[7 * i + j] & 1;
533             foo <<= 1;
534         }
535         x[8 * i + 7] = foo;
536     }
537     k = key->keyvalue.data;
538     for (i = 0; i < 3; i++) {
539         DES_set_odd_parity(&k[i]);
540         if(DES_is_weak_key(&k[i]))
541             xor(&k[i], (const unsigned char*)"\0\0\0\0\0\0\0\xf0");
542     }
543 }
544
545 /*
546  * ARCFOUR
547  */
548
549 static krb5_error_code
550 ARCFOUR_string_to_key(krb5_context context,
551                       krb5_enctype enctype,
552                       krb5_data password,
553                       krb5_salt salt,
554                       krb5_data opaque,
555                       krb5_keyblock *key)
556 {
557     krb5_error_code ret;
558     uint16_t *s = NULL;
559     size_t len, i;
560     EVP_MD_CTX *m;
561
562     m = EVP_MD_CTX_create();
563     if (m == NULL) {
564         ret = ENOMEM;
565         krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
566         goto out;
567     }
568
569     EVP_DigestInit_ex(m, EVP_md4(), NULL);
570
571     ret = wind_utf8ucs2_length(password.data, &len);
572     if (ret) {
573         krb5_set_error_message (context, ret,
574                                 N_("Password not an UCS2 string", ""));
575         goto out;
576     }
577         
578     s = malloc (len * sizeof(s[0]));
579     if (len != 0 && s == NULL) {
580         krb5_set_error_message (context, ENOMEM,
581                                 N_("malloc: out of memory", ""));
582         ret = ENOMEM;
583         goto out;
584     }
585
586     ret = wind_utf8ucs2(password.data, s, &len);
587     if (ret) {
588         krb5_set_error_message (context, ret,
589                                 N_("Password not an UCS2 string", ""));
590         goto out;
591     }
592
593     /* LE encoding */
594     for (i = 0; i < len; i++) {
595         unsigned char p;
596         p = (s[i] & 0xff);
597         EVP_DigestUpdate (m, &p, 1);
598         p = (s[i] >> 8) & 0xff;
599         EVP_DigestUpdate (m, &p, 1);
600     }
601
602     key->keytype = enctype;
603     ret = krb5_data_alloc (&key->keyvalue, 16);
604     if (ret) {
605         krb5_set_error_message (context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
606         goto out;
607     }
608     EVP_DigestFinal_ex (m, key->keyvalue.data, NULL);
609
610  out:
611     EVP_MD_CTX_destroy(m);
612     if (s)
613         memset (s, 0, len);
614     free (s);
615     return ret;
616 }
617
618 /*
619  * AES
620  */
621
622 int _krb5_AES_string_to_default_iterator = 4096;
623
624 static krb5_error_code
625 AES_string_to_key(krb5_context context,
626                   krb5_enctype enctype,
627                   krb5_data password,
628                   krb5_salt salt,
629                   krb5_data opaque,
630                   krb5_keyblock *key)
631 {
632     krb5_error_code ret;
633     uint32_t iter;
634     struct encryption_type *et;
635     struct key_data kd;
636
637     if (opaque.length == 0)
638         iter = _krb5_AES_string_to_default_iterator;
639     else if (opaque.length == 4) {
640         unsigned long v;
641         _krb5_get_int(opaque.data, &v, 4);
642         iter = ((uint32_t)v);
643     } else
644         return KRB5_PROG_KEYTYPE_NOSUPP; /* XXX */
645         
646     et = _find_enctype(enctype);
647     if (et == NULL)
648         return KRB5_PROG_KEYTYPE_NOSUPP;
649
650     kd.schedule = NULL;
651     ALLOC(kd.key, 1);
652     if(kd.key == NULL) {
653         krb5_set_error_message (context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
654         return ENOMEM;
655     }
656     kd.key->keytype = enctype;
657     ret = krb5_data_alloc(&kd.key->keyvalue, et->keytype->size);
658     if (ret) {
659         krb5_set_error_message (context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
660         return ret;
661     }
662
663     ret = PKCS5_PBKDF2_HMAC_SHA1(password.data, password.length,
664                                  salt.saltvalue.data, salt.saltvalue.length,
665                                  iter,
666                                  et->keytype->size, kd.key->keyvalue.data);
667     if (ret != 1) {
668         free_key_data(context, &kd, et);
669         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_KEYTYPE_NOSUPP,
670                                "Error calculating s2k");
671         return KRB5_PROG_KEYTYPE_NOSUPP;
672     }
673
674     ret = derive_key(context, et, &kd, "kerberos", strlen("kerberos"));
675     if (ret == 0)
676         ret = krb5_copy_keyblock_contents(context, kd.key, key);
677     free_key_data(context, &kd, et);
678
679     return ret;
680 }
681
682 static void
683 evp_schedule(krb5_context context, struct key_type *kt, struct key_data *kd)
684 {
685     struct evp_schedule *key = kd->schedule->data;
686     const EVP_CIPHER *c = (*kt->evp)();
687
688     EVP_CIPHER_CTX_init(&key->ectx);
689     EVP_CIPHER_CTX_init(&key->dctx);
690
691     EVP_CipherInit_ex(&key->ectx, c, NULL, kd->key->keyvalue.data, NULL, 1);
692     EVP_CipherInit_ex(&key->dctx, c, NULL, kd->key->keyvalue.data, NULL, 0);
693 }
694
695 static void
696 evp_cleanup(krb5_context context, struct key_data *kd)
697 {
698     struct evp_schedule *key = kd->schedule->data;
699     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&key->ectx);
700     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&key->dctx);
701 }
702
703 /*
704  *
705  */
706
707 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
708 static struct salt_type des_salt[] = {
709     {
710         KRB5_PW_SALT,
711         "pw-salt",
712         krb5_DES_string_to_key
713     },
714 #ifdef ENABLE_AFS_STRING_TO_KEY
715     {
716         KRB5_AFS3_SALT,
717         "afs3-salt",
718         DES_AFS3_string_to_key
719     },
720 #endif
721     { 0 }
722 };
723 #endif
724
725 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
726 static struct salt_type des3_salt[] = {
727     {
728         KRB5_PW_SALT,
729         "pw-salt",
730         DES3_string_to_key
731     },
732     { 0 }
733 };
734 #endif
735
736 static struct salt_type des3_salt_derived[] = {
737     {
738         KRB5_PW_SALT,
739         "pw-salt",
740         DES3_string_to_key_derived
741     },
742     { 0 }
743 };
744
745 static struct salt_type AES_salt[] = {
746     {
747         KRB5_PW_SALT,
748         "pw-salt",
749         AES_string_to_key
750     },
751     { 0 }
752 };
753
754 static struct salt_type arcfour_salt[] = {
755     {
756         KRB5_PW_SALT,
757         "pw-salt",
758         ARCFOUR_string_to_key
759     },
760     { 0 }
761 };
762
763 /*
764  *
765  */
766
767 static struct key_type keytype_null = {
768     KEYTYPE_NULL,
769     "null",
770     0,
771     0,
772     0,
773     NULL,
774     NULL,
775     NULL
776 };
777
778 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
779 static struct key_type keytype_des_old = {
780     KEYTYPE_DES,
781     "des-old",
782     56,
783     8,
784     sizeof(DES_key_schedule),
785     krb5_DES_random_key,
786     krb5_DES_schedule_old,
787     des_salt,
788     krb5_DES_random_to_key
789 };
790
791 static struct key_type keytype_des = {
792     KEYTYPE_DES,
793     "des",
794     56,
795     8,
796     sizeof(struct evp_schedule),
797     krb5_DES_random_key,
798     evp_schedule,
799     des_salt,
800     krb5_DES_random_to_key,
801     evp_cleanup,
802     EVP_des_cbc
803 };
804 #endif /* HEIM_WEAK_CRYPTO */
805
806 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
807 static struct key_type keytype_des3 = {
808     KEYTYPE_DES3,
809     "des3",
810     168,
811     24,
812     sizeof(struct evp_schedule),
813     DES3_random_key,
814     evp_schedule,
815     des3_salt,
816     DES3_random_to_key,
817     evp_cleanup,
818     EVP_des_ede3_cbc
819 };
820 #endif
821
822 static struct key_type keytype_des3_derived = {
823     KEYTYPE_DES3,
824     "des3",
825     168,
826     24,
827     sizeof(struct evp_schedule),
828     DES3_random_key,
829     evp_schedule,
830     des3_salt_derived,
831     DES3_random_to_key,
832     evp_cleanup,
833     EVP_des_ede3_cbc
834 };
835
836 static struct key_type keytype_aes128 = {
837     KEYTYPE_AES128,
838     "aes-128",
839     128,
840     16,
841     sizeof(struct evp_schedule),
842     NULL,
843     evp_schedule,
844     AES_salt,
845     NULL,
846     evp_cleanup,
847     EVP_aes_128_cbc
848 };
849
850 static struct key_type keytype_aes256 = {
851     KEYTYPE_AES256,
852     "aes-256",
853     256,
854     32,
855     sizeof(struct evp_schedule),
856     NULL,
857     evp_schedule,
858     AES_salt,
859     NULL,
860     evp_cleanup,
861     EVP_aes_256_cbc
862 };
863
864 static struct key_type keytype_arcfour = {
865     KEYTYPE_ARCFOUR,
866     "arcfour",
867     128,
868     16,
869     sizeof(struct evp_schedule),
870     NULL,
871     evp_schedule,
872     arcfour_salt,
873     NULL,
874     evp_cleanup,
875     EVP_rc4
876 };
877
878 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
879 krb5_salttype_to_string (krb5_context context,
880                          krb5_enctype etype,
881                          krb5_salttype stype,
882                          char **string)
883 {
884     struct encryption_type *e;
885     struct salt_type *st;
886
887     e = _find_enctype (etype);
888     if (e == NULL) {
889         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
890                                "encryption type %d not supported",
891                                etype);
892         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
893     }
894     for (st = e->keytype->string_to_key; st && st->type; st++) {
895         if (st->type == stype) {
896             *string = strdup (st->name);
897             if (*string == NULL) {
898                 krb5_set_error_message (context, ENOMEM,
899                                         N_("malloc: out of memory", ""));
900                 return ENOMEM;
901             }
902             return 0;
903         }
904     }
905     krb5_set_error_message (context, HEIM_ERR_SALTTYPE_NOSUPP,
906                             "salttype %d not supported", stype);
907     return HEIM_ERR_SALTTYPE_NOSUPP;
908 }
909
910 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
911 krb5_string_to_salttype (krb5_context context,
912                          krb5_enctype etype,
913                          const char *string,
914                          krb5_salttype *salttype)
915 {
916     struct encryption_type *e;
917     struct salt_type *st;
918
919     e = _find_enctype (etype);
920     if (e == NULL) {
921         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
922                                N_("encryption type %d not supported", ""),
923                                etype);
924         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
925     }
926     for (st = e->keytype->string_to_key; st && st->type; st++) {
927         if (strcasecmp (st->name, string) == 0) {
928             *salttype = st->type;
929             return 0;
930         }
931     }
932     krb5_set_error_message(context, HEIM_ERR_SALTTYPE_NOSUPP,
933                            N_("salttype %s not supported", ""), string);
934     return HEIM_ERR_SALTTYPE_NOSUPP;
935 }
936
937 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
938 krb5_get_pw_salt(krb5_context context,
939                  krb5_const_principal principal,
940                  krb5_salt *salt)
941 {
942     size_t len;
943     int i;
944     krb5_error_code ret;
945     char *p;
946
947     salt->salttype = KRB5_PW_SALT;
948     len = strlen(principal->realm);
949     for (i = 0; i < principal->name.name_string.len; ++i)
950         len += strlen(principal->name.name_string.val[i]);
951     ret = krb5_data_alloc (&salt->saltvalue, len);
952     if (ret)
953         return ret;
954     p = salt->saltvalue.data;
955     memcpy (p, principal->realm, strlen(principal->realm));
956     p += strlen(principal->realm);
957     for (i = 0; i < principal->name.name_string.len; ++i) {
958         memcpy (p,
959                 principal->name.name_string.val[i],
960                 strlen(principal->name.name_string.val[i]));
961         p += strlen(principal->name.name_string.val[i]);
962     }
963     return 0;
964 }
965
966 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
967 krb5_free_salt(krb5_context context,
968                krb5_salt salt)
969 {
970     krb5_data_free(&salt.saltvalue);
971     return 0;
972 }
973
974 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
975 krb5_string_to_key_data (krb5_context context,
976                          krb5_enctype enctype,
977                          krb5_data password,
978                          krb5_principal principal,
979                          krb5_keyblock *key)
980 {
981     krb5_error_code ret;
982     krb5_salt salt;
983
984     ret = krb5_get_pw_salt(context, principal, &salt);
985     if(ret)
986         return ret;
987     ret = krb5_string_to_key_data_salt(context, enctype, password, salt, key);
988     krb5_free_salt(context, salt);
989     return ret;
990 }
991
992 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
993 krb5_string_to_key (krb5_context context,
994                     krb5_enctype enctype,
995                     const char *password,
996                     krb5_principal principal,
997                     krb5_keyblock *key)
998 {
999     krb5_data pw;
1000     pw.data = rk_UNCONST(password);
1001     pw.length = strlen(password);
1002     return krb5_string_to_key_data(context, enctype, pw, principal, key);
1003 }
1004
1005 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1006 krb5_string_to_key_data_salt (krb5_context context,
1007                               krb5_enctype enctype,
1008                               krb5_data password,
1009                               krb5_salt salt,
1010                               krb5_keyblock *key)
1011 {
1012     krb5_data opaque;
1013     krb5_data_zero(&opaque);
1014     return krb5_string_to_key_data_salt_opaque(context, enctype, password,
1015                                                salt, opaque, key);
1016 }
1017
1018 /*
1019  * Do a string -> key for encryption type `enctype' operation on
1020  * `password' (with salt `salt' and the enctype specific data string
1021  * `opaque'), returning the resulting key in `key'
1022  */
1023
1024 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1025 krb5_string_to_key_data_salt_opaque (krb5_context context,
1026                                      krb5_enctype enctype,
1027                                      krb5_data password,
1028                                      krb5_salt salt,
1029                                      krb5_data opaque,
1030                                      krb5_keyblock *key)
1031 {
1032     struct encryption_type *et =_find_enctype(enctype);
1033     struct salt_type *st;
1034     if(et == NULL) {
1035         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
1036                                N_("encryption type %d not supported", ""),
1037                                enctype);
1038         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
1039     }
1040     for(st = et->keytype->string_to_key; st && st->type; st++)
1041         if(st->type == salt.salttype)
1042             return (*st->string_to_key)(context, enctype, password,
1043                                         salt, opaque, key);
1044     krb5_set_error_message(context, HEIM_ERR_SALTTYPE_NOSUPP,
1045                            N_("salt type %d not supported", ""),
1046                            salt.salttype);
1047     return HEIM_ERR_SALTTYPE_NOSUPP;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * Do a string -> key for encryption type `enctype' operation on the
1052  * string `password' (with salt `salt'), returning the resulting key
1053  * in `key'
1054  */
1055
1056 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1057 krb5_string_to_key_salt (krb5_context context,
1058                          krb5_enctype enctype,
1059                          const char *password,
1060                          krb5_salt salt,
1061                          krb5_keyblock *key)
1062 {
1063     krb5_data pw;
1064     pw.data = rk_UNCONST(password);
1065     pw.length = strlen(password);
1066     return krb5_string_to_key_data_salt(context, enctype, pw, salt, key);
1067 }
1068
1069 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1070 krb5_string_to_key_salt_opaque (krb5_context context,
1071                                 krb5_enctype enctype,
1072                                 const char *password,
1073                                 krb5_salt salt,
1074                                 krb5_data opaque,
1075                                 krb5_keyblock *key)
1076 {
1077     krb5_data pw;
1078     pw.data = rk_UNCONST(password);
1079     pw.length = strlen(password);
1080     return krb5_string_to_key_data_salt_opaque(context, enctype,
1081                                                pw, salt, opaque, key);
1082 }
1083
1084 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1085 krb5_enctype_keysize(krb5_context context,
1086                      krb5_enctype type,
1087                      size_t *keysize)
1088 {
1089     struct encryption_type *et = _find_enctype(type);
1090     if(et == NULL) {
1091         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
1092                                N_("encryption type %d not supported", ""),
1093                                type);
1094         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
1095     }
1096     *keysize = et->keytype->size;
1097     return 0;
1098 }
1099
1100 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1101 krb5_enctype_keybits(krb5_context context,
1102                      krb5_enctype type,
1103                      size_t *keybits)
1104 {
1105     struct encryption_type *et = _find_enctype(type);
1106     if(et == NULL) {
1107         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
1108                                "encryption type %d not supported",
1109                                type);
1110         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
1111     }
1112     *keybits = et->keytype->bits;
1113     return 0;
1114 }
1115
1116 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1117 krb5_generate_random_keyblock(krb5_context context,
1118                               krb5_enctype type,
1119                               krb5_keyblock *key)
1120 {
1121     krb5_error_code ret;
1122     struct encryption_type *et = _find_enctype(type);
1123     if(et == NULL) {
1124         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
1125                                N_("encryption type %d not supported", ""),
1126                                type);
1127         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
1128     }
1129     ret = krb5_data_alloc(&key->keyvalue, et->keytype->size);
1130     if(ret)
1131         return ret;
1132     key->keytype = type;
1133     if(et->keytype->random_key)
1134         (*et->keytype->random_key)(context, key);
1135     else
1136         krb5_generate_random_block(key->keyvalue.data,
1137                                    key->keyvalue.length);
1138     return 0;
1139 }
1140
1141 static krb5_error_code
1142 _key_schedule(krb5_context context,
1143               struct key_data *key)
1144 {
1145     krb5_error_code ret;
1146     struct encryption_type *et = _find_enctype(key->key->keytype);
1147     struct key_type *kt;
1148
1149     if (et == NULL) {
1150         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
1151                                 N_("encryption type %d not supported", ""),
1152                                 key->key->keytype);
1153         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
1154     }
1155
1156     kt = et->keytype;
1157
1158     if(kt->schedule == NULL)
1159         return 0;
1160     if (key->schedule != NULL)
1161         return 0;
1162     ALLOC(key->schedule, 1);
1163     if(key->schedule == NULL) {
1164         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
1165         return ENOMEM;
1166     }
1167     ret = krb5_data_alloc(key->schedule, kt->schedule_size);
1168     if(ret) {
1169         free(key->schedule);
1170         key->schedule = NULL;
1171         return ret;
1172     }
1173     (*kt->schedule)(context, kt, key);
1174     return 0;
1175 }
1176
1177 /************************************************************
1178  *                                                          *
1179  ************************************************************/
1180
1181 static krb5_error_code
1182 NONE_checksum(krb5_context context,
1183               struct key_data *key,
1184               const void *data,
1185               size_t len,
1186               unsigned usage,
1187               Checksum *C)
1188 {
1189     return 0;
1190 }
1191
1192 #if defined(DES3_OLD_ENCTYPE) || defined(HEIM_WEAK_CRYPTO)
1193
1194 static krb5_error_code
1195 des_checksum(krb5_context context,
1196              const EVP_MD *evp_md,
1197              struct key_data *key,
1198              const void *data,
1199              size_t len,
1200              Checksum *cksum)
1201 {
1202     struct evp_schedule *ctx = key->schedule->data;
1203     EVP_MD_CTX *m;
1204     DES_cblock ivec;
1205     unsigned char *p = cksum->checksum.data;
1206
1207     krb5_generate_random_block(p, 8);
1208
1209     m = EVP_MD_CTX_create();
1210     if (m == NULL) {
1211         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
1212         return ENOMEM;
1213     }
1214
1215     EVP_DigestInit_ex(m, evp_md, NULL);
1216     EVP_DigestUpdate(m, p, 8);
1217     EVP_DigestUpdate(m, data, len);
1218     EVP_DigestFinal_ex (m, p + 8, NULL);
1219     EVP_MD_CTX_destroy(m);
1220     memset (&ivec, 0, sizeof(ivec));
1221     EVP_CipherInit_ex(&ctx->ectx, NULL, NULL, NULL, (void *)&ivec, -1);
1222     EVP_Cipher(&ctx->ectx, p, p, 24);
1223
1224     return 0;
1225 }
1226
1227 static krb5_error_code
1228 des_verify(krb5_context context,
1229            const EVP_MD *evp_md,
1230            struct key_data *key,
1231            const void *data,
1232            size_t len,
1233            Checksum *C)
1234 {
1235     struct evp_schedule *ctx = key->schedule->data;
1236     EVP_MD_CTX *m;
1237     unsigned char tmp[24];
1238     unsigned char res[16];
1239     DES_cblock ivec;
1240     krb5_error_code ret = 0;
1241
1242     m = EVP_MD_CTX_create();
1243     if (m == NULL) {
1244         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
1245         return ENOMEM;
1246     }
1247
1248     memset(&ivec, 0, sizeof(ivec));
1249     EVP_CipherInit_ex(&ctx->dctx, NULL, NULL, NULL, (void *)&ivec, -1);
1250     EVP_Cipher(&ctx->dctx, tmp, C->checksum.data, 24);
1251
1252     EVP_DigestInit_ex(m, evp_md, NULL);
1253     EVP_DigestUpdate(m, tmp, 8); /* confounder */
1254     EVP_DigestUpdate(m, data, len);
1255     EVP_DigestFinal_ex (m, res, NULL);
1256     EVP_MD_CTX_destroy(m);
1257     if(ct_memcmp(res, tmp + 8, sizeof(res)) != 0) {
1258         krb5_clear_error_message (context);
1259         ret = KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY;
1260     }
1261     memset(tmp, 0, sizeof(tmp));
1262     memset(res, 0, sizeof(res));
1263     return ret;
1264 }
1265
1266 #endif
1267
1268 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
1269
1270 static krb5_error_code
1271 CRC32_checksum(krb5_context context,
1272                struct key_data *key,
1273                const void *data,
1274                size_t len,
1275                unsigned usage,
1276                Checksum *C)
1277 {
1278     uint32_t crc;
1279     unsigned char *r = C->checksum.data;
1280     _krb5_crc_init_table ();
1281     crc = _krb5_crc_update (data, len, 0);
1282     r[0] = crc & 0xff;
1283     r[1] = (crc >> 8)  & 0xff;
1284     r[2] = (crc >> 16) & 0xff;
1285     r[3] = (crc >> 24) & 0xff;
1286     return 0;
1287 }
1288
1289 static krb5_error_code
1290 RSA_MD4_checksum(krb5_context context,
1291                  struct key_data *key,
1292                  const void *data,
1293                  size_t len,
1294                  unsigned usage,
1295                  Checksum *C)
1296 {
1297     if (EVP_Digest(data, len, C->checksum.data, NULL, EVP_md4(), NULL) != 1)
1298         krb5_abortx(context, "md4 checksum failed");
1299     return 0;
1300 }
1301
1302 static krb5_error_code
1303 RSA_MD4_DES_checksum(krb5_context context,
1304                      struct key_data *key,
1305                      const void *data,
1306                      size_t len,
1307                      unsigned usage,
1308                      Checksum *cksum)
1309 {
1310     return des_checksum(context, EVP_md4(), key, data, len, cksum);
1311 }
1312
1313 static krb5_error_code
1314 RSA_MD4_DES_verify(krb5_context context,
1315                    struct key_data *key,
1316                    const void *data,
1317                    size_t len,
1318                    unsigned usage,
1319                    Checksum *C)
1320 {
1321     return des_verify(context, EVP_md5(), key, data, len, C);
1322 }
1323
1324 static krb5_error_code
1325 RSA_MD5_DES_checksum(krb5_context context,
1326                      struct key_data *key,
1327                      const void *data,
1328                      size_t len,
1329                      unsigned usage,
1330                      Checksum *C)
1331 {
1332     return des_checksum(context, EVP_md5(), key, data, len, C);
1333 }
1334
1335 static krb5_error_code
1336 RSA_MD5_DES_verify(krb5_context context,
1337                    struct key_data *key,
1338                    const void *data,
1339                    size_t len,
1340                    unsigned usage,
1341                    Checksum *C)
1342 {
1343     return des_verify(context, EVP_md5(), key, data, len, C);
1344 }
1345
1346 #endif /* HEIM_WEAK_CRYPTO */
1347
1348 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
1349 static krb5_error_code
1350 RSA_MD5_DES3_checksum(krb5_context context,
1351                       struct key_data *key,
1352                       const void *data,
1353                       size_t len,
1354                       unsigned usage,
1355                       Checksum *C)
1356 {
1357     return des_checksum(context, EVP_md5(), key, data, len, C);
1358 }
1359
1360 static krb5_error_code
1361 RSA_MD5_DES3_verify(krb5_context context,
1362                     struct key_data *key,
1363                     const void *data,
1364                     size_t len,
1365                     unsigned usage,
1366                     Checksum *C)
1367 {
1368     return des_verify(context, EVP_md5(), key, data, len, C);
1369 }
1370 #endif
1371
1372 static krb5_error_code
1373 SHA1_checksum(krb5_context context,
1374               struct key_data *key,
1375               const void *data,
1376               size_t len,
1377               unsigned usage,
1378               Checksum *C)
1379 {
1380     if (EVP_Digest(data, len, C->checksum.data, NULL, EVP_sha1(), NULL) != 1)
1381         krb5_abortx(context, "sha1 checksum failed");
1382     return 0;
1383 }
1384
1385 /* HMAC according to RFC2104 */
1386 static krb5_error_code
1387 hmac(krb5_context context,
1388      struct checksum_type *cm,
1389      const void *data,
1390      size_t len,
1391      unsigned usage,
1392      struct key_data *keyblock,
1393      Checksum *result)
1394 {
1395     unsigned char *ipad, *opad;
1396     unsigned char *key;
1397     size_t key_len;
1398     int i;
1399
1400     ipad = malloc(cm->blocksize + len);
1401     if (ipad == NULL)
1402         return ENOMEM;
1403     opad = malloc(cm->blocksize + cm->checksumsize);
1404     if (opad == NULL) {
1405         free(ipad);
1406         return ENOMEM;
1407     }
1408     memset(ipad, 0x36, cm->blocksize);
1409     memset(opad, 0x5c, cm->blocksize);
1410
1411     if(keyblock->key->keyvalue.length > cm->blocksize){
1412         (*cm->checksum)(context,
1413                         keyblock,
1414                         keyblock->key->keyvalue.data,
1415                         keyblock->key->keyvalue.length,
1416                         usage,
1417                         result);
1418         key = result->checksum.data;
1419         key_len = result->checksum.length;
1420     } else {
1421         key = keyblock->key->keyvalue.data;
1422         key_len = keyblock->key->keyvalue.length;
1423     }
1424     for(i = 0; i < key_len; i++){
1425         ipad[i] ^= key[i];
1426         opad[i] ^= key[i];
1427     }
1428     memcpy(ipad + cm->blocksize, data, len);
1429     (*cm->checksum)(context, keyblock, ipad, cm->blocksize + len,
1430                     usage, result);
1431     memcpy(opad + cm->blocksize, result->checksum.data,
1432            result->checksum.length);
1433     (*cm->checksum)(context, keyblock, opad,
1434                     cm->blocksize + cm->checksumsize, usage, result);
1435     memset(ipad, 0, cm->blocksize + len);
1436     free(ipad);
1437     memset(opad, 0, cm->blocksize + cm->checksumsize);
1438     free(opad);
1439
1440     return 0;
1441 }
1442
1443 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1444 krb5_hmac(krb5_context context,
1445           krb5_cksumtype cktype,
1446           const void *data,
1447           size_t len,
1448           unsigned usage,
1449           krb5_keyblock *key,
1450           Checksum *result)
1451 {
1452     struct checksum_type *c = _find_checksum(cktype);
1453     struct key_data kd;
1454     krb5_error_code ret;
1455
1456     if (c == NULL) {
1457         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1458                                 N_("checksum type %d not supported", ""),
1459                                 cktype);
1460         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1461     }
1462
1463     kd.key = key;
1464     kd.schedule = NULL;
1465
1466     ret = hmac(context, c, data, len, usage, &kd, result);
1467
1468     if (kd.schedule)
1469         krb5_free_data(context, kd.schedule);
1470
1471     return ret;
1472 }
1473
1474 static krb5_error_code
1475 SP_HMAC_SHA1_checksum(krb5_context context,
1476                       struct key_data *key,
1477                       const void *data,
1478                       size_t len,
1479                       unsigned usage,
1480                       Checksum *result)
1481 {
1482     struct checksum_type *c = _find_checksum(CKSUMTYPE_SHA1);
1483     Checksum res;
1484     char sha1_data[20];
1485     krb5_error_code ret;
1486
1487     res.checksum.data = sha1_data;
1488     res.checksum.length = sizeof(sha1_data);
1489
1490     ret = hmac(context, c, data, len, usage, key, &res);
1491     if (ret)
1492         krb5_abortx(context, "hmac failed");
1493     memcpy(result->checksum.data, res.checksum.data, result->checksum.length);
1494     return 0;
1495 }
1496
1497 /*
1498  * checksum according to section 5. of draft-brezak-win2k-krb-rc4-hmac-03.txt
1499  */
1500
1501 static krb5_error_code
1502 HMAC_MD5_checksum(krb5_context context,
1503                   struct key_data *key,
1504                   const void *data,
1505                   size_t len,
1506                   unsigned usage,
1507                   Checksum *result)
1508 {
1509     EVP_MD_CTX *m;
1510     struct checksum_type *c = _find_checksum (CKSUMTYPE_RSA_MD5);
1511     const char signature[] = "signaturekey";
1512     Checksum ksign_c;
1513     struct key_data ksign;
1514     krb5_keyblock kb;
1515     unsigned char t[4];
1516     unsigned char tmp[16];
1517     unsigned char ksign_c_data[16];
1518     krb5_error_code ret;
1519
1520     m = EVP_MD_CTX_create();
1521     if (m == NULL) {
1522         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
1523         return ENOMEM;
1524     }
1525     ksign_c.checksum.length = sizeof(ksign_c_data);
1526     ksign_c.checksum.data   = ksign_c_data;
1527     ret = hmac(context, c, signature, sizeof(signature), 0, key, &ksign_c);
1528     if (ret) {
1529         EVP_MD_CTX_destroy(m);
1530         return ret;
1531     }
1532     ksign.key = &kb;
1533     kb.keyvalue = ksign_c.checksum;
1534     EVP_DigestInit_ex(m, EVP_md5(), NULL);
1535     t[0] = (usage >>  0) & 0xFF;
1536     t[1] = (usage >>  8) & 0xFF;
1537     t[2] = (usage >> 16) & 0xFF;
1538     t[3] = (usage >> 24) & 0xFF;
1539     EVP_DigestUpdate(m, t, 4);
1540     EVP_DigestUpdate(m, data, len);
1541     EVP_DigestFinal_ex (m, tmp, NULL);
1542     EVP_MD_CTX_destroy(m);
1543
1544     ret = hmac(context, c, tmp, sizeof(tmp), 0, &ksign, result);
1545     if (ret)
1546         return ret;
1547     return 0;
1548 }
1549
1550 static struct checksum_type checksum_none = {
1551     CKSUMTYPE_NONE,
1552     "none",
1553     1,
1554     0,
1555     0,
1556     NONE_checksum,
1557     NULL
1558 };
1559 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
1560 static struct checksum_type checksum_crc32 = {
1561     CKSUMTYPE_CRC32,
1562     "crc32",
1563     1,
1564     4,
1565     0,
1566     CRC32_checksum,
1567     NULL
1568 };
1569 static struct checksum_type checksum_rsa_md4 = {
1570     CKSUMTYPE_RSA_MD4,
1571     "rsa-md4",
1572     64,
1573     16,
1574     F_CPROOF,
1575     RSA_MD4_checksum,
1576     NULL
1577 };
1578 static struct checksum_type checksum_rsa_md4_des = {
1579     CKSUMTYPE_RSA_MD4_DES,
1580     "rsa-md4-des",
1581     64,
1582     24,
1583     F_KEYED | F_CPROOF | F_VARIANT,
1584     RSA_MD4_DES_checksum,
1585     RSA_MD4_DES_verify
1586 };
1587 static struct checksum_type checksum_rsa_md5_des = {
1588     CKSUMTYPE_RSA_MD5_DES,
1589     "rsa-md5-des",
1590     64,
1591     24,
1592     F_KEYED | F_CPROOF | F_VARIANT,
1593     RSA_MD5_DES_checksum,
1594     RSA_MD5_DES_verify
1595 };
1596 #endif /* HEIM_WEAK_CRYPTO */
1597
1598 static krb5_error_code
1599 RSA_MD5_checksum(krb5_context context,
1600                  struct key_data *key,
1601                  const void *data,
1602                  size_t len,
1603                  unsigned usage,
1604                  Checksum *C)
1605 {
1606     if (EVP_Digest(data, len, C->checksum.data, NULL, EVP_md5(), NULL) != 1)
1607         krb5_abortx(context, "md5 checksum failed");
1608     return 0;
1609 }
1610
1611 static struct checksum_type checksum_rsa_md5 = {
1612     CKSUMTYPE_RSA_MD5,
1613     "rsa-md5",
1614     64,
1615     16,
1616     F_CPROOF,
1617     RSA_MD5_checksum,
1618     NULL
1619 };
1620
1621 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
1622 static struct checksum_type checksum_rsa_md5_des3 = {
1623     CKSUMTYPE_RSA_MD5_DES3,
1624     "rsa-md5-des3",
1625     64,
1626     24,
1627     F_KEYED | F_CPROOF | F_VARIANT,
1628     RSA_MD5_DES3_checksum,
1629     RSA_MD5_DES3_verify
1630 };
1631 #endif
1632 static struct checksum_type checksum_sha1 = {
1633     CKSUMTYPE_SHA1,
1634     "sha1",
1635     64,
1636     20,
1637     F_CPROOF,
1638     SHA1_checksum,
1639     NULL
1640 };
1641 static struct checksum_type checksum_hmac_sha1_des3 = {
1642     CKSUMTYPE_HMAC_SHA1_DES3,
1643     "hmac-sha1-des3",
1644     64,
1645     20,
1646     F_KEYED | F_CPROOF | F_DERIVED,
1647     SP_HMAC_SHA1_checksum,
1648     NULL
1649 };
1650
1651 static struct checksum_type checksum_hmac_sha1_aes128 = {
1652     CKSUMTYPE_HMAC_SHA1_96_AES_128,
1653     "hmac-sha1-96-aes128",
1654     64,
1655     12,
1656     F_KEYED | F_CPROOF | F_DERIVED,
1657     SP_HMAC_SHA1_checksum,
1658     NULL
1659 };
1660
1661 static struct checksum_type checksum_hmac_sha1_aes256 = {
1662     CKSUMTYPE_HMAC_SHA1_96_AES_256,
1663     "hmac-sha1-96-aes256",
1664     64,
1665     12,
1666     F_KEYED | F_CPROOF | F_DERIVED,
1667     SP_HMAC_SHA1_checksum,
1668     NULL
1669 };
1670
1671 static struct checksum_type checksum_hmac_md5 = {
1672     CKSUMTYPE_HMAC_MD5,
1673     "hmac-md5",
1674     64,
1675     16,
1676     F_KEYED | F_CPROOF,
1677     HMAC_MD5_checksum,
1678     NULL
1679 };
1680
1681 static struct checksum_type *checksum_types[] = {
1682     &checksum_none,
1683 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
1684     &checksum_crc32,
1685     &checksum_rsa_md4,
1686     &checksum_rsa_md4_des,
1687     &checksum_rsa_md5_des,
1688 #endif
1689 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
1690     &checksum_rsa_md5_des3,
1691 #endif
1692     &checksum_rsa_md5,
1693     &checksum_sha1,
1694     &checksum_hmac_sha1_des3,
1695     &checksum_hmac_sha1_aes128,
1696     &checksum_hmac_sha1_aes256,
1697     &checksum_hmac_md5
1698 };
1699
1700 static int num_checksums = sizeof(checksum_types) / sizeof(checksum_types[0]);
1701
1702 static struct checksum_type *
1703 _find_checksum(krb5_cksumtype type)
1704 {
1705     int i;
1706     for(i = 0; i < num_checksums; i++)
1707         if(checksum_types[i]->type == type)
1708             return checksum_types[i];
1709     return NULL;
1710 }
1711
1712 static krb5_error_code
1713 get_checksum_key(krb5_context context,
1714                  krb5_crypto crypto,
1715                  unsigned usage,  /* not krb5_key_usage */
1716                  struct checksum_type *ct,
1717                  struct key_data **key)
1718 {
1719     krb5_error_code ret = 0;
1720
1721     if(ct->flags & F_DERIVED)
1722         ret = _get_derived_key(context, crypto, usage, key);
1723     else if(ct->flags & F_VARIANT) {
1724         int i;
1725
1726         *key = _new_derived_key(crypto, 0xff/* KRB5_KU_RFC1510_VARIANT */);
1727         if(*key == NULL) {
1728             krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
1729             return ENOMEM;
1730         }
1731         ret = krb5_copy_keyblock(context, crypto->key.key, &(*key)->key);
1732         if(ret)
1733             return ret;
1734         for(i = 0; i < (*key)->key->keyvalue.length; i++)
1735             ((unsigned char*)(*key)->key->keyvalue.data)[i] ^= 0xF0;
1736     } else {
1737         *key = &crypto->key;
1738     }
1739     if(ret == 0)
1740         ret = _key_schedule(context, *key);
1741     return ret;
1742 }
1743
1744 static krb5_error_code
1745 create_checksum (krb5_context context,
1746                  struct checksum_type *ct,
1747                  krb5_crypto crypto,
1748                  unsigned usage,
1749                  void *data,
1750                  size_t len,
1751                  Checksum *result)
1752 {
1753     krb5_error_code ret;
1754     struct key_data *dkey;
1755     int keyed_checksum;
1756
1757     if (ct->flags & F_DISABLED) {
1758         krb5_clear_error_message (context);
1759         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1760     }
1761     keyed_checksum = (ct->flags & F_KEYED) != 0;
1762     if(keyed_checksum && crypto == NULL) {
1763         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1764                                 N_("Checksum type %s is keyed but no "
1765                                    "crypto context (key) was passed in", ""),
1766                                 ct->name);
1767         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP; /* XXX */
1768     }
1769     if(keyed_checksum) {
1770         ret = get_checksum_key(context, crypto, usage, ct, &dkey);
1771         if (ret)
1772             return ret;
1773     } else
1774         dkey = NULL;
1775     result->cksumtype = ct->type;
1776     ret = krb5_data_alloc(&result->checksum, ct->checksumsize);
1777     if (ret)
1778         return (ret);
1779     return (*ct->checksum)(context, dkey, data, len, usage, result);
1780 }
1781
1782 static int
1783 arcfour_checksum_p(struct checksum_type *ct, krb5_crypto crypto)
1784 {
1785     return (ct->type == CKSUMTYPE_HMAC_MD5) &&
1786         (crypto->key.key->keytype == KEYTYPE_ARCFOUR);
1787 }
1788
1789 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1790 krb5_create_checksum(krb5_context context,
1791                      krb5_crypto crypto,
1792                      krb5_key_usage usage,
1793                      int type,
1794                      void *data,
1795                      size_t len,
1796                      Checksum *result)
1797 {
1798     struct checksum_type *ct = NULL;
1799     unsigned keyusage;
1800
1801     /* type 0 -> pick from crypto */
1802     if (type) {
1803         ct = _find_checksum(type);
1804     } else if (crypto) {
1805         ct = crypto->et->keyed_checksum;
1806         if (ct == NULL)
1807             ct = crypto->et->checksum;
1808     }
1809
1810     if(ct == NULL) {
1811         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1812                                 N_("checksum type %d not supported", ""),
1813                                 type);
1814         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1815     }
1816
1817     if (arcfour_checksum_p(ct, crypto)) {
1818         keyusage = usage;
1819         usage2arcfour(context, &keyusage);
1820     } else
1821         keyusage = CHECKSUM_USAGE(usage);
1822
1823     return create_checksum(context, ct, crypto, keyusage,
1824                            data, len, result);
1825 }
1826
1827 static krb5_error_code
1828 verify_checksum(krb5_context context,
1829                 krb5_crypto crypto,
1830                 unsigned usage, /* not krb5_key_usage */
1831                 void *data,
1832                 size_t len,
1833                 Checksum *cksum)
1834 {
1835     krb5_error_code ret;
1836     struct key_data *dkey;
1837     int keyed_checksum;
1838     Checksum c;
1839     struct checksum_type *ct;
1840
1841     ct = _find_checksum(cksum->cksumtype);
1842     if (ct == NULL || (ct->flags & F_DISABLED)) {
1843         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1844                                 N_("checksum type %d not supported", ""),
1845                                 cksum->cksumtype);
1846         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1847     }
1848     if(ct->checksumsize != cksum->checksum.length) {
1849         krb5_clear_error_message (context);
1850         krb5_set_error_message (context, KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY,
1851                                 N_("Decrypt integrity check failed for checksum type %s, length was %u, expected %u", ""),
1852                                 ct->name, (unsigned)cksum->checksum.length, (unsigned)ct->checksumsize);
1853
1854         return KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY; /* XXX */
1855     }
1856     keyed_checksum = (ct->flags & F_KEYED) != 0;
1857     if(keyed_checksum) {
1858         struct checksum_type *kct;
1859         if (crypto == NULL) {
1860             krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1861                                     N_("Checksum type %s is keyed but no "
1862                                        "crypto context (key) was passed in", ""),
1863                                     ct->name);
1864             return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP; /* XXX */
1865         }
1866         kct = crypto->et->keyed_checksum;
1867         if (kct != NULL && kct->type != ct->type) {
1868             krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1869                                     N_("Checksum type %s is keyed, but "
1870                                        "the key type %s passed didnt have that checksum "
1871                                        "type as the keyed type", ""),
1872                                     ct->name, crypto->et->name);
1873             return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP; /* XXX */
1874         }
1875
1876         ret = get_checksum_key(context, crypto, usage, ct, &dkey);
1877         if (ret)
1878             return ret;
1879     } else
1880         dkey = NULL;
1881     if(ct->verify) {
1882         ret = (*ct->verify)(context, dkey, data, len, usage, cksum);
1883         if (ret == KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY) {
1884             krb5_set_error_message (context, KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY,
1885                                     N_("Decrypt integrity check failed for checksum type %s, key type %s", ""),
1886                                     ct->name, crypto->et->name);
1887         }
1888     }
1889
1890     ret = krb5_data_alloc (&c.checksum, ct->checksumsize);
1891     if (ret)
1892         return ret;
1893
1894     ret = (*ct->checksum)(context, dkey, data, len, usage, &c);
1895     if (ret) {
1896         krb5_data_free(&c.checksum);
1897         return ret;
1898     }
1899
1900     if(c.checksum.length != cksum->checksum.length ||
1901        ct_memcmp(c.checksum.data, cksum->checksum.data, c.checksum.length)) {
1902         krb5_clear_error_message (context);
1903         krb5_set_error_message (context, KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY,
1904                                 N_("Decrypt integrity check failed for checksum type %s, key type %s", ""),
1905                                 ct->name, crypto->et->name);
1906         ret = KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY;
1907     } else {
1908         ret = 0;
1909     }
1910     krb5_data_free (&c.checksum);
1911     return ret;
1912 }
1913
1914 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1915 krb5_verify_checksum(krb5_context context,
1916                      krb5_crypto crypto,
1917                      krb5_key_usage usage,
1918                      void *data,
1919                      size_t len,
1920                      Checksum *cksum)
1921 {
1922     struct checksum_type *ct;
1923     unsigned keyusage;
1924
1925     ct = _find_checksum(cksum->cksumtype);
1926     if(ct == NULL) {
1927         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1928                                 N_("checksum type %d not supported", ""),
1929                                 cksum->cksumtype);
1930         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1931     }
1932
1933     if (arcfour_checksum_p(ct, crypto)) {
1934         keyusage = usage;
1935         usage2arcfour(context, &keyusage);
1936     } else
1937         keyusage = CHECKSUM_USAGE(usage);
1938
1939     return verify_checksum(context, crypto, keyusage,
1940                            data, len, cksum);
1941 }
1942
1943 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1944 krb5_crypto_get_checksum_type(krb5_context context,
1945                               krb5_crypto crypto,
1946                               krb5_cksumtype *type)
1947 {
1948     struct checksum_type *ct = NULL;
1949
1950     if (crypto != NULL) {
1951         ct = crypto->et->keyed_checksum;
1952         if (ct == NULL)
1953             ct = crypto->et->checksum;
1954     }
1955
1956     if (ct == NULL) {
1957         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1958                                 N_("checksum type not found", ""));
1959         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1960     }
1961
1962     *type = ct->type;
1963
1964     return 0;
1965 }
1966
1967
1968 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
1969 krb5_checksumsize(krb5_context context,
1970                   krb5_cksumtype type,
1971                   size_t *size)
1972 {
1973     struct checksum_type *ct = _find_checksum(type);
1974     if(ct == NULL) {
1975         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1976                                 N_("checksum type %d not supported", ""),
1977                                 type);
1978         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1979     }
1980     *size = ct->checksumsize;
1981     return 0;
1982 }
1983
1984 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_boolean KRB5_LIB_CALL
1985 krb5_checksum_is_keyed(krb5_context context,
1986                        krb5_cksumtype type)
1987 {
1988     struct checksum_type *ct = _find_checksum(type);
1989     if(ct == NULL) {
1990         if (context)
1991             krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
1992                                     N_("checksum type %d not supported", ""),
1993                                     type);
1994         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
1995     }
1996     return ct->flags & F_KEYED;
1997 }
1998
1999 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_boolean KRB5_LIB_CALL
2000 krb5_checksum_is_collision_proof(krb5_context context,
2001                                  krb5_cksumtype type)
2002 {
2003     struct checksum_type *ct = _find_checksum(type);
2004     if(ct == NULL) {
2005         if (context)
2006             krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
2007                                     N_("checksum type %d not supported", ""),
2008                                     type);
2009         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
2010     }
2011     return ct->flags & F_CPROOF;
2012 }
2013
2014 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
2015 krb5_checksum_disable(krb5_context context,
2016                       krb5_cksumtype type)
2017 {
2018     struct checksum_type *ct = _find_checksum(type);
2019     if(ct == NULL) {
2020         if (context)
2021             krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
2022                                     N_("checksum type %d not supported", ""),
2023                                     type);
2024         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
2025     }
2026     ct->flags |= F_DISABLED;
2027     return 0;
2028 }
2029
2030 /************************************************************
2031  *                                                          *
2032  ************************************************************/
2033
2034 static krb5_error_code
2035 NULL_encrypt(krb5_context context,
2036              struct key_data *key,
2037              void *data,
2038              size_t len,
2039              krb5_boolean encryptp,
2040              int usage,
2041              void *ivec)
2042 {
2043     return 0;
2044 }
2045
2046 static krb5_error_code
2047 evp_encrypt(krb5_context context,
2048             struct key_data *key,
2049             void *data,
2050             size_t len,
2051             krb5_boolean encryptp,
2052             int usage,
2053             void *ivec)
2054 {
2055     struct evp_schedule *ctx = key->schedule->data;
2056     EVP_CIPHER_CTX *c;
2057     c = encryptp ? &ctx->ectx : &ctx->dctx;
2058     if (ivec == NULL) {
2059         /* alloca ? */
2060         size_t len2 = EVP_CIPHER_CTX_iv_length(c);
2061         void *loiv = malloc(len2);
2062         if (loiv == NULL) {
2063             krb5_clear_error_message(context);
2064             return ENOMEM;
2065         }
2066         memset(loiv, 0, len2);
2067         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, loiv, -1);
2068         free(loiv);
2069     } else
2070         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, ivec, -1);
2071     EVP_Cipher(c, data, data, len);
2072     return 0;
2073 }
2074
2075 static const unsigned char zero_ivec[EVP_MAX_BLOCK_LENGTH] = { 0 };
2076
2077 static krb5_error_code
2078 evp_encrypt_cts(krb5_context context,
2079                 struct key_data *key,
2080                 void *data,
2081                 size_t len,
2082                 krb5_boolean encryptp,
2083                 int usage,
2084                 void *ivec)
2085 {
2086     size_t i, blocksize;
2087     struct evp_schedule *ctx = key->schedule->data;
2088     char tmp[EVP_MAX_BLOCK_LENGTH], ivec2[EVP_MAX_BLOCK_LENGTH];
2089     EVP_CIPHER_CTX *c;
2090     unsigned char *p;
2091
2092     c = encryptp ? &ctx->ectx : &ctx->dctx;
2093
2094     blocksize = EVP_CIPHER_CTX_block_size(c);
2095
2096     if (len < blocksize) {
2097         krb5_set_error_message(context, EINVAL,
2098                                "message block too short");
2099         return EINVAL;
2100     } else if (len == blocksize) {
2101         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, zero_ivec, -1);
2102         EVP_Cipher(c, data, data, len);
2103         return 0;
2104     }
2105
2106     if (ivec)
2107         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, ivec, -1);
2108     else
2109         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, zero_ivec, -1);
2110
2111     if (encryptp) {
2112
2113         p = data;
2114         i = ((len - 1) / blocksize) * blocksize;
2115         EVP_Cipher(c, p, p, i);
2116         p += i - blocksize;
2117         len -= i;
2118         memcpy(ivec2, p, blocksize);
2119
2120         for (i = 0; i < len; i++)
2121             tmp[i] = p[i + blocksize] ^ ivec2[i];
2122         for (; i < blocksize; i++)
2123             tmp[i] = 0 ^ ivec2[i];
2124         
2125         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, zero_ivec, -1);
2126         EVP_Cipher(c, p, tmp, blocksize);
2127         
2128         memcpy(p + blocksize, ivec2, len);
2129         if (ivec)
2130             memcpy(ivec, p, blocksize);
2131     } else { 
2132         char tmp2[EVP_MAX_BLOCK_LENGTH], tmp3[EVP_MAX_BLOCK_LENGTH];
2133
2134         p = data;
2135         if (len > blocksize * 2) {
2136             /* remove last two blocks and round up, decrypt this with cbc, then do cts dance */
2137             i = ((((len - blocksize * 2) + blocksize - 1) / blocksize) * blocksize);
2138             memcpy(ivec2, p + i - blocksize, blocksize);
2139             EVP_Cipher(c, p, p, i);
2140             p += i;
2141             len -= i + blocksize;
2142         } else {
2143             if (ivec)
2144                 memcpy(ivec2, ivec, blocksize);
2145             else
2146                 memcpy(ivec2, zero_ivec, blocksize);
2147             len -= blocksize;
2148         }
2149
2150         memcpy(tmp, p, blocksize);
2151         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, zero_ivec, -1);
2152         EVP_Cipher(c, tmp2, p, blocksize);
2153
2154         memcpy(tmp3, p + blocksize, len);
2155         memcpy(tmp3 + len, tmp2 + len, blocksize - len); /* xor 0 */
2156
2157         for (i = 0; i < len; i++)
2158             p[i + blocksize] = tmp2[i] ^ tmp3[i];
2159
2160         EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, zero_ivec, -1);
2161         EVP_Cipher(c, p, tmp3, blocksize);
2162
2163         for (i = 0; i < blocksize; i++)
2164             p[i] ^= ivec2[i];
2165         if (ivec)
2166             memcpy(ivec, tmp, blocksize);
2167     }
2168     return 0;
2169 }
2170
2171 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
2172 static krb5_error_code
2173 evp_des_encrypt_null_ivec(krb5_context context,
2174                           struct key_data *key,
2175                           void *data,
2176                           size_t len,
2177                           krb5_boolean encryptp,
2178                           int usage,
2179                           void *ignore_ivec)
2180 {
2181     struct evp_schedule *ctx = key->schedule->data;
2182     EVP_CIPHER_CTX *c;
2183     DES_cblock ivec;
2184     memset(&ivec, 0, sizeof(ivec));
2185     c = encryptp ? &ctx->ectx : &ctx->dctx;
2186     EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, (void *)&ivec, -1);
2187     EVP_Cipher(c, data, data, len);
2188     return 0;
2189 }
2190
2191 static krb5_error_code
2192 evp_des_encrypt_key_ivec(krb5_context context,
2193                          struct key_data *key,
2194                          void *data,
2195                          size_t len,
2196                          krb5_boolean encryptp,
2197                          int usage,
2198                          void *ignore_ivec)
2199 {
2200     struct evp_schedule *ctx = key->schedule->data;
2201     EVP_CIPHER_CTX *c;
2202     DES_cblock ivec;
2203     memcpy(&ivec, key->key->keyvalue.data, sizeof(ivec));
2204     c = encryptp ? &ctx->ectx : &ctx->dctx;
2205     EVP_CipherInit_ex(c, NULL, NULL, NULL, (void *)&ivec, -1);
2206     EVP_Cipher(c, data, data, len);
2207     return 0;
2208 }
2209
2210 static krb5_error_code
2211 DES_CFB64_encrypt_null_ivec(krb5_context context,
2212                             struct key_data *key,
2213                             void *data,
2214                             size_t len,
2215                             krb5_boolean encryptp,
2216                             int usage,
2217                             void *ignore_ivec)
2218 {
2219     DES_cblock ivec;
2220     int num = 0;
2221     DES_key_schedule *s = key->schedule->data;
2222     memset(&ivec, 0, sizeof(ivec));
2223
2224     DES_cfb64_encrypt(data, data, len, s, &ivec, &num, encryptp);
2225     return 0;
2226 }
2227
2228 static krb5_error_code
2229 DES_PCBC_encrypt_key_ivec(krb5_context context,
2230                           struct key_data *key,
2231                           void *data,
2232                           size_t len,
2233                           krb5_boolean encryptp,
2234                           int usage,
2235                           void *ignore_ivec)
2236 {
2237     DES_cblock ivec;
2238     DES_key_schedule *s = key->schedule->data;
2239     memcpy(&ivec, key->key->keyvalue.data, sizeof(ivec));
2240
2241     DES_pcbc_encrypt(data, data, len, s, &ivec, encryptp);
2242     return 0;
2243 }
2244 #endif
2245
2246 /*
2247  * section 6 of draft-brezak-win2k-krb-rc4-hmac-03
2248  *
2249  * warning: not for small children
2250  */
2251
2252 static krb5_error_code
2253 ARCFOUR_subencrypt(krb5_context context,
2254                    struct key_data *key,
2255                    void *data,
2256                    size_t len,
2257                    unsigned usage,
2258                    void *ivec)
2259 {
2260     EVP_CIPHER_CTX ctx;
2261     struct checksum_type *c = _find_checksum (CKSUMTYPE_RSA_MD5);
2262     Checksum k1_c, k2_c, k3_c, cksum;
2263     struct key_data ke;
2264     krb5_keyblock kb;
2265     unsigned char t[4];
2266     unsigned char *cdata = data;
2267     unsigned char k1_c_data[16], k2_c_data[16], k3_c_data[16];
2268     krb5_error_code ret;
2269
2270     t[0] = (usage >>  0) & 0xFF;
2271     t[1] = (usage >>  8) & 0xFF;
2272     t[2] = (usage >> 16) & 0xFF;
2273     t[3] = (usage >> 24) & 0xFF;
2274
2275     k1_c.checksum.length = sizeof(k1_c_data);
2276     k1_c.checksum.data   = k1_c_data;
2277
2278     ret = hmac(NULL, c, t, sizeof(t), 0, key, &k1_c);
2279     if (ret)
2280         krb5_abortx(context, "hmac failed");
2281
2282     memcpy (k2_c_data, k1_c_data, sizeof(k1_c_data));
2283
2284     k2_c.checksum.length = sizeof(k2_c_data);
2285     k2_c.checksum.data   = k2_c_data;
2286
2287     ke.key = &kb;
2288     kb.keyvalue = k2_c.checksum;
2289
2290     cksum.checksum.length = 16;
2291     cksum.checksum.data   = data;
2292
2293     ret = hmac(NULL, c, cdata + 16, len - 16, 0, &ke, &cksum);
2294     if (ret)
2295         krb5_abortx(context, "hmac failed");
2296
2297     ke.key = &kb;
2298     kb.keyvalue = k1_c.checksum;
2299
2300     k3_c.checksum.length = sizeof(k3_c_data);
2301     k3_c.checksum.data   = k3_c_data;
2302
2303     ret = hmac(NULL, c, data, 16, 0, &ke, &k3_c);
2304     if (ret)
2305         krb5_abortx(context, "hmac failed");
2306
2307     EVP_CIPHER_CTX_init(&ctx);
2308
2309     EVP_CipherInit_ex(&ctx, EVP_rc4(), NULL, k3_c.checksum.data, NULL, 1);
2310     EVP_Cipher(&ctx, cdata + 16, cdata + 16, len - 16);
2311     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&ctx);
2312
2313     memset (k1_c_data, 0, sizeof(k1_c_data));
2314     memset (k2_c_data, 0, sizeof(k2_c_data));
2315     memset (k3_c_data, 0, sizeof(k3_c_data));
2316     return 0;
2317 }
2318
2319 static krb5_error_code
2320 ARCFOUR_subdecrypt(krb5_context context,
2321                    struct key_data *key,
2322                    void *data,
2323                    size_t len,
2324                    unsigned usage,
2325                    void *ivec)
2326 {
2327     EVP_CIPHER_CTX ctx;
2328     struct checksum_type *c = _find_checksum (CKSUMTYPE_RSA_MD5);
2329     Checksum k1_c, k2_c, k3_c, cksum;
2330     struct key_data ke;
2331     krb5_keyblock kb;
2332     unsigned char t[4];
2333     unsigned char *cdata = data;
2334     unsigned char k1_c_data[16], k2_c_data[16], k3_c_data[16];
2335     unsigned char cksum_data[16];
2336     krb5_error_code ret;
2337
2338     t[0] = (usage >>  0) & 0xFF;
2339     t[1] = (usage >>  8) & 0xFF;
2340     t[2] = (usage >> 16) & 0xFF;
2341     t[3] = (usage >> 24) & 0xFF;
2342
2343     k1_c.checksum.length = sizeof(k1_c_data);
2344     k1_c.checksum.data   = k1_c_data;
2345
2346     ret = hmac(NULL, c, t, sizeof(t), 0, key, &k1_c);
2347     if (ret)
2348         krb5_abortx(context, "hmac failed");
2349
2350     memcpy (k2_c_data, k1_c_data, sizeof(k1_c_data));
2351
2352     k2_c.checksum.length = sizeof(k2_c_data);
2353     k2_c.checksum.data   = k2_c_data;
2354
2355     ke.key = &kb;
2356     kb.keyvalue = k1_c.checksum;
2357
2358     k3_c.checksum.length = sizeof(k3_c_data);
2359     k3_c.checksum.data   = k3_c_data;
2360
2361     ret = hmac(NULL, c, cdata, 16, 0, &ke, &k3_c);
2362     if (ret)
2363         krb5_abortx(context, "hmac failed");
2364
2365     EVP_CIPHER_CTX_init(&ctx);
2366     EVP_CipherInit_ex(&ctx, EVP_rc4(), NULL, k3_c.checksum.data, NULL, 0);
2367     EVP_Cipher(&ctx, cdata + 16, cdata + 16, len - 16);
2368     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&ctx);
2369
2370     ke.key = &kb;
2371     kb.keyvalue = k2_c.checksum;
2372
2373     cksum.checksum.length = 16;
2374     cksum.checksum.data   = cksum_data;
2375
2376     ret = hmac(NULL, c, cdata + 16, len - 16, 0, &ke, &cksum);
2377     if (ret)
2378         krb5_abortx(context, "hmac failed");
2379
2380     memset (k1_c_data, 0, sizeof(k1_c_data));
2381     memset (k2_c_data, 0, sizeof(k2_c_data));
2382     memset (k3_c_data, 0, sizeof(k3_c_data));
2383
2384     if (ct_memcmp (cksum.checksum.data, data, 16) != 0) {
2385         krb5_clear_error_message (context);
2386         return KRB5KRB_AP_ERR_BAD_INTEGRITY;
2387     } else {
2388         return 0;
2389     }
2390 }
2391
2392 /*
2393  * convert the usage numbers used in
2394  * draft-ietf-cat-kerb-key-derivation-00.txt to the ones in
2395  * draft-brezak-win2k-krb-rc4-hmac-04.txt
2396  */
2397
2398 static krb5_error_code
2399 usage2arcfour (krb5_context context, unsigned *usage)
2400 {
2401     switch (*usage) {
2402     case KRB5_KU_AS_REP_ENC_PART : /* 3 */
2403         *usage = 8;
2404         return 0;
2405     case KRB5_KU_USAGE_SEAL :  /* 22 */
2406         *usage = 13;
2407         return 0;
2408     case KRB5_KU_USAGE_SIGN : /* 23 */
2409         *usage = 15;
2410         return 0;
2411     case KRB5_KU_USAGE_SEQ: /* 24 */
2412         *usage = 0;
2413         return 0;
2414     default :
2415         return 0;
2416     }
2417 }
2418
2419 static krb5_error_code
2420 ARCFOUR_encrypt(krb5_context context,
2421                 struct key_data *key,
2422                 void *data,
2423                 size_t len,
2424                 krb5_boolean encryptp,
2425                 int usage,
2426                 void *ivec)
2427 {
2428     krb5_error_code ret;
2429     unsigned keyusage = usage;
2430
2431     if((ret = usage2arcfour (context, &keyusage)) != 0)
2432         return ret;
2433
2434     if (encryptp)
2435         return ARCFOUR_subencrypt (context, key, data, len, keyusage, ivec);
2436     else
2437         return ARCFOUR_subdecrypt (context, key, data, len, keyusage, ivec);
2438 }
2439
2440
2441 /*
2442  *
2443  */
2444
2445 static krb5_error_code
2446 AES_PRF(krb5_context context,
2447         krb5_crypto crypto,
2448         const krb5_data *in,
2449         krb5_data *out)
2450 {
2451     struct checksum_type *ct = crypto->et->checksum;
2452     krb5_error_code ret;
2453     Checksum result;
2454     krb5_keyblock *derived;
2455
2456     result.cksumtype = ct->type;
2457     ret = krb5_data_alloc(&result.checksum, ct->checksumsize);
2458     if (ret) {
2459         krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out memory", ""));
2460         return ret;
2461     }
2462
2463     ret = (*ct->checksum)(context, NULL, in->data, in->length, 0, &result);
2464     if (ret) {
2465         krb5_data_free(&result.checksum);
2466         return ret;
2467     }
2468
2469     if (result.checksum.length < crypto->et->blocksize)
2470         krb5_abortx(context, "internal prf error");
2471
2472     derived = NULL;
2473     ret = krb5_derive_key(context, crypto->key.key,
2474                           crypto->et->type, "prf", 3, &derived);
2475     if (ret)
2476         krb5_abortx(context, "krb5_derive_key");
2477
2478     ret = krb5_data_alloc(out, crypto->et->blocksize);
2479     if (ret)
2480         krb5_abortx(context, "malloc failed");
2481
2482     {
2483         const EVP_CIPHER *c = (*crypto->et->keytype->evp)();
2484         EVP_CIPHER_CTX ctx;
2485
2486         EVP_CIPHER_CTX_init(&ctx); /* ivec all zero */
2487         EVP_CipherInit_ex(&ctx, c, NULL, derived->keyvalue.data, NULL, 1);
2488         EVP_Cipher(&ctx, out->data, result.checksum.data,
2489                    crypto->et->blocksize);
2490         EVP_CIPHER_CTX_cleanup(&ctx);
2491     }
2492
2493     krb5_data_free(&result.checksum);
2494     krb5_free_keyblock(context, derived);
2495
2496     return ret;
2497 }
2498
2499 /*
2500  * these should currently be in reverse preference order.
2501  * (only relevant for !F_PSEUDO) */
2502
2503 static struct encryption_type enctype_null = {
2504     ETYPE_NULL,
2505     "null",
2506     1,
2507     1,
2508     0,
2509     &keytype_null,
2510     &checksum_none,
2511     NULL,
2512     F_DISABLED,
2513     NULL_encrypt,
2514     0,
2515     NULL
2516 };
2517 static struct encryption_type enctype_arcfour_hmac_md5 = {
2518     ETYPE_ARCFOUR_HMAC_MD5,
2519     "arcfour-hmac-md5",
2520     1,
2521     1,
2522     8,
2523     &keytype_arcfour,
2524     &checksum_hmac_md5,
2525     NULL,
2526     F_SPECIAL,
2527     ARCFOUR_encrypt,
2528     0,
2529     NULL
2530 };
2531 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
2532 static struct encryption_type enctype_des3_cbc_md5 = {
2533     ETYPE_DES3_CBC_MD5,
2534     "des3-cbc-md5",
2535     8,
2536     8,
2537     8,
2538     &keytype_des3,
2539     &checksum_rsa_md5,
2540     &checksum_rsa_md5_des3,
2541     0,
2542     evp_encrypt,
2543     0,
2544     NULL
2545 };
2546 #endif
2547 static struct encryption_type enctype_des3_cbc_sha1 = {
2548     ETYPE_DES3_CBC_SHA1,
2549     "des3-cbc-sha1",
2550     8,
2551     8,
2552     8,
2553     &keytype_des3_derived,
2554     &checksum_sha1,
2555     &checksum_hmac_sha1_des3,
2556     F_DERIVED,
2557     evp_encrypt,
2558     0,
2559     NULL
2560 };
2561 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
2562 static struct encryption_type enctype_old_des3_cbc_sha1 = {
2563     ETYPE_OLD_DES3_CBC_SHA1,
2564     "old-des3-cbc-sha1",
2565     8,
2566     8,
2567     8,
2568     &keytype_des3,
2569     &checksum_sha1,
2570     &checksum_hmac_sha1_des3,
2571     0,
2572     evp_encrypt,
2573     0,
2574     NULL
2575 };
2576 #endif
2577 static struct encryption_type enctype_aes128_cts_hmac_sha1 = {
2578     ETYPE_AES128_CTS_HMAC_SHA1_96,
2579     "aes128-cts-hmac-sha1-96",
2580     16,
2581     1,
2582     16,
2583     &keytype_aes128,
2584     &checksum_sha1,
2585     &checksum_hmac_sha1_aes128,
2586     F_DERIVED,
2587     evp_encrypt_cts,
2588     16,
2589     AES_PRF
2590 };
2591 static struct encryption_type enctype_aes256_cts_hmac_sha1 = {
2592     ETYPE_AES256_CTS_HMAC_SHA1_96,
2593     "aes256-cts-hmac-sha1-96",
2594     16,
2595     1,
2596     16,
2597     &keytype_aes256,
2598     &checksum_sha1,
2599     &checksum_hmac_sha1_aes256,
2600     F_DERIVED,
2601     evp_encrypt_cts,
2602     16,
2603     AES_PRF
2604 };
2605 static struct encryption_type enctype_des3_cbc_none = {
2606     ETYPE_DES3_CBC_NONE,
2607     "des3-cbc-none",
2608     8,
2609     8,
2610     0,
2611     &keytype_des3_derived,
2612     &checksum_none,
2613     NULL,
2614     F_PSEUDO,
2615     evp_encrypt,
2616     0,
2617     NULL
2618 };
2619 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
2620 static struct encryption_type enctype_des_cbc_crc = {
2621     ETYPE_DES_CBC_CRC,
2622     "des-cbc-crc",
2623     8,
2624     8,
2625     8,
2626     &keytype_des,
2627     &checksum_crc32,
2628     NULL,
2629     F_DISABLED|F_WEAK,
2630     evp_des_encrypt_key_ivec,
2631     0,
2632     NULL
2633 };
2634 static struct encryption_type enctype_des_cbc_md4 = {
2635     ETYPE_DES_CBC_MD4,
2636     "des-cbc-md4",
2637     8,
2638     8,
2639     8,
2640     &keytype_des,
2641     &checksum_rsa_md4,
2642     &checksum_rsa_md4_des,
2643     F_DISABLED|F_WEAK,
2644     evp_des_encrypt_null_ivec,
2645     0,
2646     NULL
2647 };
2648 static struct encryption_type enctype_des_cbc_md5 = {
2649     ETYPE_DES_CBC_MD5,
2650     "des-cbc-md5",
2651     8,
2652     8,
2653     8,
2654     &keytype_des,
2655     &checksum_rsa_md5,
2656     &checksum_rsa_md5_des,
2657     F_DISABLED|F_WEAK,
2658     evp_des_encrypt_null_ivec,
2659     0,
2660     NULL
2661 };
2662 static struct encryption_type enctype_des_cbc_none = {
2663     ETYPE_DES_CBC_NONE,
2664     "des-cbc-none",
2665     8,
2666     8,
2667     0,
2668     &keytype_des,
2669     &checksum_none,
2670     NULL,
2671     F_PSEUDO|F_DISABLED|F_WEAK,
2672     evp_des_encrypt_null_ivec,
2673     0,
2674     NULL
2675 };
2676 static struct encryption_type enctype_des_cfb64_none = {
2677     ETYPE_DES_CFB64_NONE,
2678     "des-cfb64-none",
2679     1,
2680     1,
2681     0,
2682     &keytype_des_old,
2683     &checksum_none,
2684     NULL,
2685     F_PSEUDO|F_DISABLED|F_WEAK,
2686     DES_CFB64_encrypt_null_ivec,
2687     0,
2688     NULL
2689 };
2690 static struct encryption_type enctype_des_pcbc_none = {
2691     ETYPE_DES_PCBC_NONE,
2692     "des-pcbc-none",
2693     8,
2694     8,
2695     0,
2696     &keytype_des_old,
2697     &checksum_none,
2698     NULL,
2699     F_PSEUDO|F_DISABLED|F_WEAK,
2700     DES_PCBC_encrypt_key_ivec,
2701     0,
2702     NULL
2703 };
2704 #endif /* HEIM_WEAK_CRYPTO */
2705
2706 static struct encryption_type *etypes[] = {
2707     &enctype_aes256_cts_hmac_sha1,
2708     &enctype_aes128_cts_hmac_sha1,
2709     &enctype_des3_cbc_sha1,
2710     &enctype_des3_cbc_none, /* used by the gss-api mech */
2711     &enctype_arcfour_hmac_md5,
2712 #ifdef DES3_OLD_ENCTYPE
2713     &enctype_des3_cbc_md5,
2714     &enctype_old_des3_cbc_sha1,
2715 #endif
2716 #ifdef HEIM_WEAK_CRYPTO
2717     &enctype_des_cbc_crc,
2718     &enctype_des_cbc_md4,
2719     &enctype_des_cbc_md5,
2720     &enctype_des_cbc_none,
2721     &enctype_des_cfb64_none,
2722     &enctype_des_pcbc_none,
2723 #endif
2724     &enctype_null
2725 };
2726
2727 static unsigned num_etypes = sizeof(etypes) / sizeof(etypes[0]);
2728
2729
2730 static struct encryption_type *
2731 _find_enctype(krb5_enctype type)
2732 {
2733     int i;
2734     for(i = 0; i < num_etypes; i++)
2735         if(etypes[i]->type == type)
2736             return etypes[i];
2737     return NULL;
2738 }
2739
2740
2741 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
2742 krb5_enctype_to_string(krb5_context context,
2743                        krb5_enctype etype,
2744                        char **string)
2745 {
2746     struct encryption_type *e;
2747     e = _find_enctype(etype);
2748     if(e == NULL) {
2749         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
2750                                 N_("encryption type %d not supported", ""),
2751                                 etype);
2752         *string = NULL;
2753         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
2754     }
2755     *string = strdup(e->name);
2756     if(*string == NULL) {
2757         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
2758         return ENOMEM;
2759     }
2760     return 0;
2761 }
2762
2763 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
2764 krb5_string_to_enctype(krb5_context context,
2765                        const char *string,
2766                        krb5_enctype *etype)
2767 {
2768     int i;
2769     for(i = 0; i < num_etypes; i++)
2770         if(strcasecmp(etypes[i]->name, string) == 0){
2771             *etype = etypes[i]->type;
2772             return 0;
2773         }
2774     krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
2775                             N_("encryption type %s not supported", ""),
2776                             string);
2777     return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
2778 }
2779
2780 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
2781 krb5_enctype_to_keytype(krb5_context context,
2782                         krb5_enctype etype,
2783                         krb5_keytype *keytype)
2784 {
2785     struct encryption_type *e = _find_enctype(etype);
2786     if(e == NULL) {
2787         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
2788                                 N_("encryption type %d not supported", ""),
2789                                 etype);
2790         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
2791     }
2792     *keytype = e->keytype->type; /* XXX */
2793     return 0;
2794 }
2795
2796 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
2797 krb5_enctype_valid(krb5_context context,
2798                    krb5_enctype etype)
2799 {
2800     struct encryption_type *e = _find_enctype(etype);
2801     if(e == NULL) {
2802         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
2803                                 N_("encryption type %d not supported", ""),
2804                                 etype);
2805         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
2806     }
2807     if (e->flags & F_DISABLED) {
2808         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
2809                                 N_("encryption type %s is disabled", ""),
2810                                 e->name);
2811         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
2812     }
2813     return 0;
2814 }
2815
2816 /**
2817  * Return the coresponding encryption type for a checksum type.
2818  *
2819  * @param context Kerberos context
2820  * @param ctype The checksum type to get the result enctype for
2821  * @param etype The returned encryption, when the matching etype is
2822  * not found, etype is set to ETYPE_NULL.
2823  *
2824  * @return Return an error code for an failure or 0 on success.
2825  * @ingroup krb5_crypto
2826  */
2827
2828
2829 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
2830 krb5_cksumtype_to_enctype(krb5_context context,
2831                           krb5_cksumtype ctype,
2832                           krb5_enctype *etype)
2833 {
2834     int i;
2835
2836     *etype = ETYPE_NULL;
2837
2838     for(i = 0; i < num_etypes; i++) {
2839         if(etypes[i]->keyed_checksum &&
2840            etypes[i]->keyed_checksum->type == ctype)
2841             {
2842                 *etype = etypes[i]->type;
2843                 return 0;
2844             }
2845     }
2846
2847     krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
2848                             N_("checksum type %d not supported", ""),
2849                             (int)ctype);
2850     return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
2851 }
2852
2853
2854 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
2855 krb5_cksumtype_valid(krb5_context context,
2856                      krb5_cksumtype ctype)
2857 {
2858     struct checksum_type *c = _find_checksum(ctype);
2859     if (c == NULL) {
2860         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
2861                                 N_("checksum type %d not supported", ""),
2862                                 ctype);
2863         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
2864     }
2865     if (c->flags & F_DISABLED) {
2866         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP,
2867                                 N_("checksum type %s is disabled", ""),
2868                                 c->name);
2869         return KRB5_PROG_SUMTYPE_NOSUPP;
2870     }
2871     return 0;
2872 }
2873
2874
2875 static krb5_boolean
2876 derived_crypto(krb5_context context,
2877                krb5_crypto crypto)
2878 {
2879     return (crypto->et->flags & F_DERIVED) != 0;
2880 }
2881
2882 static krb5_boolean
2883 special_crypto(krb5_context context,
2884                krb5_crypto crypto)
2885 {
2886     return (crypto->et->flags & F_SPECIAL) != 0;
2887 }
2888
2889 #define CHECKSUMSIZE(C) ((C)->checksumsize)
2890 #define CHECKSUMTYPE(C) ((C)->type)
2891
2892 static krb5_error_code
2893 encrypt_internal_derived(krb5_context context,
2894                          krb5_crypto crypto,
2895                          unsigned usage,
2896                          const void *data,
2897                          size_t len,
2898                          krb5_data *result,
2899                          void *ivec)
2900 {
2901     size_t sz, block_sz, checksum_sz, total_sz;
2902     Checksum cksum;
2903     unsigned char *p, *q;
2904     krb5_error_code ret;
2905     struct key_data *dkey;
2906     const struct encryption_type *et = crypto->et;
2907
2908     checksum_sz = CHECKSUMSIZE(et->keyed_checksum);
2909
2910     sz = et->confoundersize + len;
2911     block_sz = (sz + et->padsize - 1) &~ (et->padsize - 1); /* pad */
2912     total_sz = block_sz + checksum_sz;
2913     p = calloc(1, total_sz);
2914     if(p == NULL) {
2915         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
2916         return ENOMEM;
2917     }
2918
2919     q = p;
2920     krb5_generate_random_block(q, et->confoundersize); /* XXX */
2921     q += et->confoundersize;
2922     memcpy(q, data, len);
2923
2924     ret = create_checksum(context,
2925                           et->keyed_checksum,
2926                           crypto,
2927                           INTEGRITY_USAGE(usage),
2928                           p,
2929                           block_sz,
2930                           &cksum);
2931     if(ret == 0 && cksum.checksum.length != checksum_sz) {
2932         free_Checksum (&cksum);
2933         krb5_clear_error_message (context);
2934         ret = KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
2935     }
2936     if(ret)
2937         goto fail;
2938     memcpy(p + block_sz, cksum.checksum.data, cksum.checksum.length);
2939     free_Checksum (&cksum);
2940     ret = _get_derived_key(context, crypto, ENCRYPTION_USAGE(usage), &dkey);
2941     if(ret)
2942         goto fail;
2943     ret = _key_schedule(context, dkey);
2944     if(ret)
2945         goto fail;
2946     ret = (*et->encrypt)(context, dkey, p, block_sz, 1, usage, ivec);
2947     if (ret)
2948         goto fail;
2949     result->data = p;
2950     result->length = total_sz;
2951     return 0;
2952  fail:
2953     memset(p, 0, total_sz);
2954     free(p);
2955     return ret;
2956 }
2957
2958
2959 static krb5_error_code
2960 encrypt_internal(krb5_context context,
2961                  krb5_crypto crypto,
2962                  const void *data,
2963                  size_t len,
2964                  krb5_data *result,
2965                  void *ivec)
2966 {
2967     size_t sz, block_sz, checksum_sz;
2968     Checksum cksum;
2969     unsigned char *p, *q;
2970     krb5_error_code ret;
2971     const struct encryption_type *et = crypto->et;
2972
2973     checksum_sz = CHECKSUMSIZE(et->checksum);
2974
2975     sz = et->confoundersize + checksum_sz + len;
2976     block_sz = (sz + et->padsize - 1) &~ (et->padsize - 1); /* pad */
2977     p = calloc(1, block_sz);
2978     if(p == NULL) {
2979         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
2980         return ENOMEM;
2981     }
2982
2983     q = p;
2984     krb5_generate_random_block(q, et->confoundersize); /* XXX */
2985     q += et->confoundersize;
2986     memset(q, 0, checksum_sz);
2987     q += checksum_sz;
2988     memcpy(q, data, len);
2989
2990     ret = create_checksum(context,
2991                           et->checksum,
2992                           crypto,
2993                           0,
2994                           p,
2995                           block_sz,
2996                           &cksum);
2997     if(ret == 0 && cksum.checksum.length != checksum_sz) {
2998         krb5_clear_error_message (context);
2999         free_Checksum(&cksum);
3000         ret = KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3001     }
3002     if(ret)
3003         goto fail;
3004     memcpy(p + et->confoundersize, cksum.checksum.data, cksum.checksum.length);
3005     free_Checksum(&cksum);
3006     ret = _key_schedule(context, &crypto->key);
3007     if(ret)
3008         goto fail;
3009     ret = (*et->encrypt)(context, &crypto->key, p, block_sz, 1, 0, ivec);
3010     if (ret) {
3011         memset(p, 0, block_sz);
3012         free(p);
3013         return ret;
3014     }
3015     result->data = p;
3016     result->length = block_sz;
3017     return 0;
3018  fail:
3019     memset(p, 0, block_sz);
3020     free(p);
3021     return ret;
3022 }
3023
3024 static krb5_error_code
3025 encrypt_internal_special(krb5_context context,
3026                          krb5_crypto crypto,
3027                          int usage,
3028                          const void *data,
3029                          size_t len,
3030                          krb5_data *result,
3031                          void *ivec)
3032 {
3033     struct encryption_type *et = crypto->et;
3034     size_t cksum_sz = CHECKSUMSIZE(et->checksum);
3035     size_t sz = len + cksum_sz + et->confoundersize;
3036     char *tmp, *p;
3037     krb5_error_code ret;
3038
3039     tmp = malloc (sz);
3040     if (tmp == NULL) {
3041         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
3042         return ENOMEM;
3043     }
3044     p = tmp;
3045     memset (p, 0, cksum_sz);
3046     p += cksum_sz;
3047     krb5_generate_random_block(p, et->confoundersize);
3048     p += et->confoundersize;
3049     memcpy (p, data, len);
3050     ret = (*et->encrypt)(context, &crypto->key, tmp, sz, TRUE, usage, ivec);
3051     if (ret) {
3052         memset(tmp, 0, sz);
3053         free(tmp);
3054         return ret;
3055     }
3056     result->data   = tmp;
3057     result->length = sz;
3058     return 0;
3059 }
3060
3061 static krb5_error_code
3062 decrypt_internal_derived(krb5_context context,
3063                          krb5_crypto crypto,
3064                          unsigned usage,
3065                          void *data,
3066                          size_t len,
3067                          krb5_data *result,
3068                          void *ivec)
3069 {
3070     size_t checksum_sz;
3071     Checksum cksum;
3072     unsigned char *p;
3073     krb5_error_code ret;
3074     struct key_data *dkey;
3075     struct encryption_type *et = crypto->et;
3076     unsigned long l;
3077
3078     checksum_sz = CHECKSUMSIZE(et->keyed_checksum);
3079     if (len < checksum_sz + et->confoundersize) {
3080         krb5_set_error_message(context, KRB5_BAD_MSIZE,
3081                                N_("Encrypted data shorter then "
3082                                   "checksum + confunder", ""));
3083         return KRB5_BAD_MSIZE;
3084     }
3085
3086     if (((len - checksum_sz) % et->padsize) != 0) {
3087         krb5_clear_error_message(context);
3088         return KRB5_BAD_MSIZE;
3089     }
3090
3091     p = malloc(len);
3092     if(len != 0 && p == NULL) {
3093         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
3094         return ENOMEM;
3095     }
3096     memcpy(p, data, len);
3097
3098     len -= checksum_sz;
3099
3100     ret = _get_derived_key(context, crypto, ENCRYPTION_USAGE(usage), &dkey);
3101     if(ret) {
3102         free(p);
3103         return ret;
3104     }
3105     ret = _key_schedule(context, dkey);
3106     if(ret) {
3107         free(p);
3108         return ret;
3109     }
3110     ret = (*et->encrypt)(context, dkey, p, len, 0, usage, ivec);
3111     if (ret) {
3112         free(p);
3113         return ret;
3114     }
3115
3116     cksum.checksum.data   = p + len;
3117     cksum.checksum.length = checksum_sz;
3118     cksum.cksumtype       = CHECKSUMTYPE(et->keyed_checksum);
3119
3120     ret = verify_checksum(context,
3121                           crypto,
3122                           INTEGRITY_USAGE(usage),
3123                           p,
3124                           len,
3125                           &cksum);
3126     if(ret) {
3127         free(p);
3128         return ret;
3129     }
3130     l = len - et->confoundersize;
3131     memmove(p, p + et->confoundersize, l);
3132     result->data = realloc(p, l);
3133     if(result->data == NULL && l != 0) {
3134         free(p);
3135         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
3136         return ENOMEM;
3137     }
3138     result->length = l;
3139     return 0;
3140 }
3141
3142 static krb5_error_code
3143 decrypt_internal(krb5_context context,
3144                  krb5_crypto crypto,
3145                  void *data,
3146                  size_t len,
3147                  krb5_data *result,
3148                  void *ivec)
3149 {
3150     krb5_error_code ret;
3151     unsigned char *p;
3152     Checksum cksum;
3153     size_t checksum_sz, l;
3154     struct encryption_type *et = crypto->et;
3155
3156     if ((len % et->padsize) != 0) {
3157         krb5_clear_error_message(context);
3158         return KRB5_BAD_MSIZE;
3159     }
3160     checksum_sz = CHECKSUMSIZE(et->checksum);
3161     if (len < checksum_sz + et->confoundersize) {
3162         krb5_set_error_message(context, KRB5_BAD_MSIZE,
3163                                N_("Encrypted data shorter then "
3164                                   "checksum + confunder", ""));
3165         return KRB5_BAD_MSIZE;
3166     }
3167
3168     p = malloc(len);
3169     if(len != 0 && p == NULL) {
3170         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
3171         return ENOMEM;
3172     }
3173     memcpy(p, data, len);
3174
3175     ret = _key_schedule(context, &crypto->key);
3176     if(ret) {
3177         free(p);
3178         return ret;
3179     }
3180     ret = (*et->encrypt)(context, &crypto->key, p, len, 0, 0, ivec);
3181     if (ret) {
3182         free(p);
3183         return ret;
3184     }
3185     ret = krb5_data_copy(&cksum.checksum, p + et->confoundersize, checksum_sz);
3186     if(ret) {
3187         free(p);
3188         return ret;
3189     }
3190     memset(p + et->confoundersize, 0, checksum_sz);
3191     cksum.cksumtype = CHECKSUMTYPE(et->checksum);
3192     ret = verify_checksum(context, NULL, 0, p, len, &cksum);
3193     free_Checksum(&cksum);
3194     if(ret) {
3195         free(p);
3196         return ret;
3197     }
3198     l = len - et->confoundersize - checksum_sz;
3199     memmove(p, p + et->confoundersize + checksum_sz, l);
3200     result->data = realloc(p, l);
3201     if(result->data == NULL && l != 0) {
3202         free(p);
3203         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
3204         return ENOMEM;
3205     }
3206     result->length = l;
3207     return 0;
3208 }
3209
3210 static krb5_error_code
3211 decrypt_internal_special(krb5_context context,
3212                          krb5_crypto crypto,
3213                          int usage,
3214                          void *data,
3215                          size_t len,
3216                          krb5_data *result,
3217                          void *ivec)
3218 {
3219     struct encryption_type *et = crypto->et;
3220     size_t cksum_sz = CHECKSUMSIZE(et->checksum);
3221     size_t sz = len - cksum_sz - et->confoundersize;
3222     unsigned char *p;
3223     krb5_error_code ret;
3224
3225     if ((len % et->padsize) != 0) {
3226         krb5_clear_error_message(context);
3227         return KRB5_BAD_MSIZE;
3228     }
3229     if (len < cksum_sz + et->confoundersize) {
3230         krb5_set_error_message(context, KRB5_BAD_MSIZE,
3231                                N_("Encrypted data shorter then "
3232                                   "checksum + confunder", ""));
3233         return KRB5_BAD_MSIZE;
3234     }
3235
3236     p = malloc (len);
3237     if (p == NULL) {
3238         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
3239         return ENOMEM;
3240     }
3241     memcpy(p, data, len);
3242
3243     ret = (*et->encrypt)(context, &crypto->key, p, len, FALSE, usage, ivec);
3244     if (ret) {
3245         free(p);
3246         return ret;
3247     }
3248
3249     memmove (p, p + cksum_sz + et->confoundersize, sz);
3250     result->data = realloc(p, sz);
3251     if(result->data == NULL && sz != 0) {
3252         free(p);
3253         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
3254         return ENOMEM;
3255     }
3256     result->length = sz;
3257     return 0;
3258 }
3259
3260 static krb5_crypto_iov *
3261 find_iv(krb5_crypto_iov *data, int num_data, int type)
3262 {
3263     int i;
3264     for (i = 0; i < num_data; i++)
3265         if (data[i].flags == type)
3266             return &data[i];
3267     return NULL;
3268 }
3269
3270 /**
3271  * Inline encrypt a kerberos message
3272  *
3273  * @param context Kerberos context
3274  * @param crypto Kerberos crypto context
3275  * @param usage Key usage for this buffer
3276  * @param data array of buffers to process
3277  * @param num_data length of array
3278  * @param ivec initial cbc/cts vector
3279  *
3280  * @return Return an error code or 0.
3281  * @ingroup krb5_crypto
3282  *
3283  * Kerberos encrypted data look like this:
3284  *
3285  * 1. KRB5_CRYPTO_TYPE_HEADER
3286  * 2. array [1,...] KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA and array [0,...]
3287  *    KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY in any order, however the receiver
3288  *    have to aware of the order. KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY is
3289  *    commonly used headers and trailers.
3290  * 3. KRB5_CRYPTO_TYPE_PADDING, at least on padsize long if padsize > 1
3291  * 4. KRB5_CRYPTO_TYPE_TRAILER
3292  */
3293
3294 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3295 krb5_encrypt_iov_ivec(krb5_context context,
3296                       krb5_crypto crypto,
3297                       unsigned usage,
3298                       krb5_crypto_iov *data,
3299                       int num_data,
3300                       void *ivec)
3301 {
3302     size_t headersz, trailersz, len;
3303     int i;
3304     size_t sz, block_sz, pad_sz;
3305     Checksum cksum;
3306     unsigned char *p, *q;
3307     krb5_error_code ret;
3308     struct key_data *dkey;
3309     const struct encryption_type *et = crypto->et;
3310     krb5_crypto_iov *tiv, *piv, *hiv;
3311
3312     if (num_data < 0) {
3313         krb5_clear_error_message(context);
3314         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3315     }
3316
3317     if(!derived_crypto(context, crypto)) {
3318         krb5_clear_error_message(context);
3319         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3320     }
3321
3322     headersz = et->confoundersize;
3323     trailersz = CHECKSUMSIZE(et->keyed_checksum);
3324
3325     for (len = 0, i = 0; i < num_data; i++) {
3326         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA)
3327             continue;
3328         len += data[i].data.length;
3329     }
3330
3331     sz = headersz + len;
3332     block_sz = (sz + et->padsize - 1) &~ (et->padsize - 1); /* pad */
3333
3334     pad_sz = block_sz - sz;
3335
3336     /* header */
3337
3338     hiv = find_iv(data, num_data, KRB5_CRYPTO_TYPE_HEADER);
3339     if (hiv == NULL || hiv->data.length != headersz)
3340         return KRB5_BAD_MSIZE;
3341
3342     krb5_generate_random_block(hiv->data.data, hiv->data.length);
3343
3344     /* padding */
3345     piv = find_iv(data, num_data, KRB5_CRYPTO_TYPE_PADDING);
3346     /* its ok to have no TYPE_PADDING if there is no padding */
3347     if (piv == NULL && pad_sz != 0)
3348         return KRB5_BAD_MSIZE;
3349     if (piv) {
3350         if (piv->data.length < pad_sz)
3351             return KRB5_BAD_MSIZE;
3352         piv->data.length = pad_sz;
3353         if (pad_sz)
3354             memset(piv->data.data, pad_sz, pad_sz);
3355         else
3356             piv = NULL;
3357     }
3358
3359     /* trailer */
3360     tiv = find_iv(data, num_data, KRB5_CRYPTO_TYPE_TRAILER);
3361     if (tiv == NULL || tiv->data.length != trailersz)
3362         return KRB5_BAD_MSIZE;
3363
3364     /*
3365      * XXX replace with EVP_Sign? at least make create_checksum an iov
3366      * function.
3367      * XXX CTS EVP is broken, can't handle multi buffers :(
3368      */
3369
3370     len = block_sz;
3371     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3372         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3373             continue;
3374         len += data[i].data.length;
3375     }
3376
3377     p = q = malloc(len);
3378
3379     memcpy(q, hiv->data.data, hiv->data.length);
3380     q += hiv->data.length;
3381     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3382         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA &&
3383             data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3384             continue;
3385         memcpy(q, data[i].data.data, data[i].data.length);
3386         q += data[i].data.length;
3387     }
3388     if (piv)
3389         memset(q, 0, piv->data.length);
3390
3391     ret = create_checksum(context,
3392                           et->keyed_checksum,
3393                           crypto,
3394                           INTEGRITY_USAGE(usage),
3395                           p,
3396                           len,
3397                           &cksum);
3398     free(p);
3399     if(ret == 0 && cksum.checksum.length != trailersz) {
3400         free_Checksum (&cksum);
3401         krb5_clear_error_message (context);
3402         ret = KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3403     }
3404     if(ret)
3405         return ret;
3406
3407     /* save cksum at end */
3408     memcpy(tiv->data.data, cksum.checksum.data, cksum.checksum.length);
3409     free_Checksum (&cksum);
3410
3411     /* XXX replace with EVP_Cipher */
3412     p = q = malloc(block_sz);
3413     if(p == NULL)
3414         return ENOMEM;
3415
3416     memcpy(q, hiv->data.data, hiv->data.length);
3417     q += hiv->data.length;
3418
3419     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3420         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA)
3421             continue;
3422         memcpy(q, data[i].data.data, data[i].data.length);
3423         q += data[i].data.length;
3424     }
3425     if (piv)
3426         memset(q, 0, piv->data.length);
3427
3428
3429     ret = _get_derived_key(context, crypto, ENCRYPTION_USAGE(usage), &dkey);
3430     if(ret) {
3431         free(p);
3432         return ret;
3433     }
3434     ret = _key_schedule(context, dkey);
3435     if(ret) {
3436         free(p);
3437         return ret;
3438     }
3439
3440     ret = (*et->encrypt)(context, dkey, p, block_sz, 1, usage, ivec);
3441     if (ret) {
3442         free(p);
3443         return ret;
3444     }
3445
3446     /* now copy data back to buffers */
3447     q = p;
3448
3449     memcpy(hiv->data.data, q, hiv->data.length);
3450     q += hiv->data.length;
3451
3452     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3453         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA)
3454             continue;
3455         memcpy(data[i].data.data, q, data[i].data.length);
3456         q += data[i].data.length;
3457     }
3458     if (piv)
3459         memcpy(piv->data.data, q, pad_sz);
3460
3461     free(p);
3462
3463     return ret;
3464 }
3465
3466 /**
3467  * Inline decrypt a Kerberos message.
3468  *
3469  * @param context Kerberos context
3470  * @param crypto Kerberos crypto context
3471  * @param usage Key usage for this buffer
3472  * @param data array of buffers to process
3473  * @param num_data length of array
3474  * @param ivec initial cbc/cts vector
3475  *
3476  * @return Return an error code or 0.
3477  * @ingroup krb5_crypto
3478  *
3479  * 1. KRB5_CRYPTO_TYPE_HEADER
3480  * 2. one KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA and array [0,...] of KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY in
3481  *  any order, however the receiver have to aware of the
3482  *  order. KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY is commonly used unencrypoted
3483  *  protocol headers and trailers. The output data will be of same
3484  *  size as the input data or shorter.
3485  */
3486
3487 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3488 krb5_decrypt_iov_ivec(krb5_context context,
3489                       krb5_crypto crypto,
3490                       unsigned usage,
3491                       krb5_crypto_iov *data,
3492                       unsigned int num_data,
3493                       void *ivec)
3494 {
3495     unsigned int i;
3496     size_t headersz, trailersz, len;
3497     Checksum cksum;
3498     unsigned char *p, *q;
3499     krb5_error_code ret;
3500     struct key_data *dkey;
3501     struct encryption_type *et = crypto->et;
3502     krb5_crypto_iov *tiv, *hiv;
3503
3504     if (num_data < 0) {
3505         krb5_clear_error_message(context);
3506         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3507     }
3508
3509     if(!derived_crypto(context, crypto)) {
3510         krb5_clear_error_message(context);
3511         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3512     }
3513
3514     headersz = et->confoundersize;
3515
3516     hiv = find_iv(data, num_data, KRB5_CRYPTO_TYPE_HEADER);
3517     if (hiv == NULL || hiv->data.length != headersz)
3518         return KRB5_BAD_MSIZE;
3519
3520     /* trailer */
3521     trailersz = CHECKSUMSIZE(et->keyed_checksum);
3522
3523     tiv = find_iv(data, num_data, KRB5_CRYPTO_TYPE_TRAILER);
3524     if (tiv->data.length != trailersz)
3525         return KRB5_BAD_MSIZE;
3526
3527     /* Find length of data we will decrypt */
3528
3529     len = headersz;
3530     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3531         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA)
3532             continue;
3533         len += data[i].data.length;
3534     }
3535
3536     if ((len % et->padsize) != 0) {
3537         krb5_clear_error_message(context);
3538         return KRB5_BAD_MSIZE;
3539     }
3540
3541     /* XXX replace with EVP_Cipher */
3542
3543     p = q = malloc(len);
3544     if (p == NULL)
3545         return ENOMEM;
3546
3547     memcpy(q, hiv->data.data, hiv->data.length);
3548     q += hiv->data.length;
3549
3550     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3551         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA)
3552             continue;
3553         memcpy(q, data[i].data.data, data[i].data.length);
3554         q += data[i].data.length;
3555     }
3556
3557     ret = _get_derived_key(context, crypto, ENCRYPTION_USAGE(usage), &dkey);
3558     if(ret) {
3559         free(p);
3560         return ret;
3561     }
3562     ret = _key_schedule(context, dkey);
3563     if(ret) {
3564         free(p);
3565         return ret;
3566     }
3567
3568     ret = (*et->encrypt)(context, dkey, p, len, 0, usage, ivec);
3569     if (ret) {
3570         free(p);
3571         return ret;
3572     }
3573
3574     /* copy data back to buffers */
3575     memcpy(hiv->data.data, p, hiv->data.length);
3576     q = p + hiv->data.length;
3577     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3578         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA)
3579             continue;
3580         memcpy(data[i].data.data, q, data[i].data.length);
3581         q += data[i].data.length;
3582     }
3583
3584     free(p);
3585
3586     /* check signature */
3587     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3588         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3589             continue;
3590         len += data[i].data.length;
3591     }
3592
3593     p = q = malloc(len);
3594     if (p == NULL)
3595         return ENOMEM;
3596
3597     memcpy(q, hiv->data.data, hiv->data.length);
3598     q += hiv->data.length;
3599     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3600         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA &&
3601             data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3602             continue;
3603         memcpy(q, data[i].data.data, data[i].data.length);
3604         q += data[i].data.length;
3605     }
3606
3607     cksum.checksum.data   = tiv->data.data;
3608     cksum.checksum.length = tiv->data.length;
3609     cksum.cksumtype       = CHECKSUMTYPE(et->keyed_checksum);
3610
3611     ret = verify_checksum(context,
3612                           crypto,
3613                           INTEGRITY_USAGE(usage),
3614                           p,
3615                           len,
3616                           &cksum);
3617     free(p);
3618     return ret;
3619 }
3620
3621 /**
3622  * Create a Kerberos message checksum.
3623  *
3624  * @param context Kerberos context
3625  * @param crypto Kerberos crypto context
3626  * @param usage Key usage for this buffer
3627  * @param data array of buffers to process
3628  * @param num_data length of array
3629  * @param type output data
3630  *
3631  * @return Return an error code or 0.
3632  * @ingroup krb5_crypto
3633  */
3634
3635 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3636 krb5_create_checksum_iov(krb5_context context,
3637                          krb5_crypto crypto,
3638                          unsigned usage,
3639                          krb5_crypto_iov *data,
3640                          unsigned int num_data,
3641                          krb5_cksumtype *type)
3642 {
3643     Checksum cksum;
3644     krb5_crypto_iov *civ;
3645     krb5_error_code ret;
3646     int i;
3647     size_t len;
3648     char *p, *q;
3649
3650     if (num_data < 0) {
3651         krb5_clear_error_message(context);
3652         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3653     }
3654
3655     if(!derived_crypto(context, crypto)) {
3656         krb5_clear_error_message(context);
3657         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3658     }
3659
3660     civ = find_iv(data, num_data, KRB5_CRYPTO_TYPE_CHECKSUM);
3661     if (civ == NULL)
3662         return KRB5_BAD_MSIZE;
3663
3664     len = 0;
3665     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3666         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA &&
3667             data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3668             continue;
3669         len += data[i].data.length;
3670     }
3671
3672     p = q = malloc(len);
3673
3674     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3675         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA &&
3676             data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3677             continue;
3678         memcpy(q, data[i].data.data, data[i].data.length);
3679         q += data[i].data.length;
3680     }
3681
3682     ret = krb5_create_checksum(context, crypto, usage, 0, p, len, &cksum);
3683     free(p);
3684     if (ret)
3685         return ret;
3686
3687     if (type)
3688         *type = cksum.cksumtype;
3689
3690     if (cksum.checksum.length > civ->data.length) {
3691         krb5_set_error_message(context, KRB5_BAD_MSIZE,
3692                                N_("Checksum larger then input buffer", ""));
3693         free_Checksum(&cksum);
3694         return KRB5_BAD_MSIZE;
3695     }
3696
3697     civ->data.length = cksum.checksum.length;
3698     memcpy(civ->data.data, cksum.checksum.data, civ->data.length);
3699     free_Checksum(&cksum);
3700
3701     return 0;
3702 }
3703
3704 /**
3705  * Verify a Kerberos message checksum.
3706  *
3707  * @param context Kerberos context
3708  * @param crypto Kerberos crypto context
3709  * @param usage Key usage for this buffer
3710  * @param data array of buffers to process
3711  * @param num_data length of array
3712  * @param type return checksum type if not NULL
3713  *
3714  * @return Return an error code or 0.
3715  * @ingroup krb5_crypto
3716  */
3717
3718 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3719 krb5_verify_checksum_iov(krb5_context context,
3720                          krb5_crypto crypto,
3721                          unsigned usage,
3722                          krb5_crypto_iov *data,
3723                          unsigned int num_data,
3724                          krb5_cksumtype *type)
3725 {
3726     struct encryption_type *et = crypto->et;
3727     Checksum cksum;
3728     krb5_crypto_iov *civ;
3729     krb5_error_code ret;
3730     int i;
3731     size_t len;
3732     char *p, *q;
3733
3734     if (num_data < 0) {
3735         krb5_clear_error_message(context);
3736         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3737     }
3738
3739     if(!derived_crypto(context, crypto)) {
3740         krb5_clear_error_message(context);
3741         return KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
3742     }
3743
3744     civ = find_iv(data, num_data, KRB5_CRYPTO_TYPE_CHECKSUM);
3745     if (civ == NULL)
3746         return KRB5_BAD_MSIZE;
3747
3748     len = 0;
3749     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3750         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA &&
3751             data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3752             continue;
3753         len += data[i].data.length;
3754     }
3755
3756     p = q = malloc(len);
3757
3758     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3759         if (data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA &&
3760             data[i].flags != KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY)
3761             continue;
3762         memcpy(q, data[i].data.data, data[i].data.length);
3763         q += data[i].data.length;
3764     }
3765
3766     cksum.cksumtype = CHECKSUMTYPE(et->keyed_checksum);
3767     cksum.checksum.length = civ->data.length;
3768     cksum.checksum.data = civ->data.data;
3769
3770     ret = krb5_verify_checksum(context, crypto, usage, p, len, &cksum);
3771     free(p);
3772
3773     if (ret == 0 && type)
3774         *type = cksum.cksumtype;
3775
3776     return ret;
3777 }
3778
3779
3780 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3781 krb5_crypto_length(krb5_context context,
3782                    krb5_crypto crypto,
3783                    int type,
3784                    size_t *len)
3785 {
3786     if (!derived_crypto(context, crypto)) {
3787         krb5_set_error_message(context, EINVAL, "not a derived crypto");
3788         return EINVAL;
3789     }
3790         
3791     switch(type) {
3792     case KRB5_CRYPTO_TYPE_EMPTY:
3793         *len = 0;
3794         return 0;
3795     case KRB5_CRYPTO_TYPE_HEADER:
3796         *len = crypto->et->blocksize;
3797         return 0;
3798     case KRB5_CRYPTO_TYPE_DATA:
3799     case KRB5_CRYPTO_TYPE_SIGN_ONLY:
3800         /* len must already been filled in */
3801         return 0;
3802     case KRB5_CRYPTO_TYPE_PADDING:
3803         if (crypto->et->padsize > 1)
3804             *len = crypto->et->padsize;
3805         else
3806             *len = 0;
3807         return 0;
3808     case KRB5_CRYPTO_TYPE_TRAILER:
3809         *len = CHECKSUMSIZE(crypto->et->keyed_checksum);
3810         return 0;
3811     case KRB5_CRYPTO_TYPE_CHECKSUM:
3812         if (crypto->et->keyed_checksum)
3813             *len = CHECKSUMSIZE(crypto->et->keyed_checksum);
3814         else
3815             *len = CHECKSUMSIZE(crypto->et->checksum);
3816         return 0;
3817     }
3818     krb5_set_error_message(context, EINVAL,
3819                            "%d not a supported type", type);
3820     return EINVAL;
3821 }
3822
3823
3824 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3825 krb5_crypto_length_iov(krb5_context context,
3826                        krb5_crypto crypto,
3827                        krb5_crypto_iov *data,
3828                        unsigned int num_data)
3829 {
3830     krb5_error_code ret;
3831     int i;
3832
3833     for (i = 0; i < num_data; i++) {
3834         ret = krb5_crypto_length(context, crypto,
3835                                  data[i].flags,
3836                                  &data[i].data.length);
3837         if (ret)
3838             return ret;
3839     }
3840     return 0;
3841 }
3842
3843
3844 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3845 krb5_encrypt_ivec(krb5_context context,
3846                   krb5_crypto crypto,
3847                   unsigned usage,
3848                   const void *data,
3849                   size_t len,
3850                   krb5_data *result,
3851                   void *ivec)
3852 {
3853     if(derived_crypto(context, crypto))
3854         return encrypt_internal_derived(context, crypto, usage,
3855                                         data, len, result, ivec);
3856     else if (special_crypto(context, crypto))
3857         return encrypt_internal_special (context, crypto, usage,
3858                                          data, len, result, ivec);
3859     else
3860         return encrypt_internal(context, crypto, data, len, result, ivec);
3861 }
3862
3863 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3864 krb5_encrypt(krb5_context context,
3865              krb5_crypto crypto,
3866              unsigned usage,
3867              const void *data,
3868              size_t len,
3869              krb5_data *result)
3870 {
3871     return krb5_encrypt_ivec(context, crypto, usage, data, len, result, NULL);
3872 }
3873
3874 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3875 krb5_encrypt_EncryptedData(krb5_context context,
3876                            krb5_crypto crypto,
3877                            unsigned usage,
3878                            void *data,
3879                            size_t len,
3880                            int kvno,
3881                            EncryptedData *result)
3882 {
3883     result->etype = CRYPTO_ETYPE(crypto);
3884     if(kvno){
3885         ALLOC(result->kvno, 1);
3886         *result->kvno = kvno;
3887     }else
3888         result->kvno = NULL;
3889     return krb5_encrypt(context, crypto, usage, data, len, &result->cipher);
3890 }
3891
3892 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3893 krb5_decrypt_ivec(krb5_context context,
3894                   krb5_crypto crypto,
3895                   unsigned usage,
3896                   void *data,
3897                   size_t len,
3898                   krb5_data *result,
3899                   void *ivec)
3900 {
3901     if(derived_crypto(context, crypto))
3902         return decrypt_internal_derived(context, crypto, usage,
3903                                         data, len, result, ivec);
3904     else if (special_crypto (context, crypto))
3905         return decrypt_internal_special(context, crypto, usage,
3906                                         data, len, result, ivec);
3907     else
3908         return decrypt_internal(context, crypto, data, len, result, ivec);
3909 }
3910
3911 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3912 krb5_decrypt(krb5_context context,
3913              krb5_crypto crypto,
3914              unsigned usage,
3915              void *data,
3916              size_t len,
3917              krb5_data *result)
3918 {
3919     return krb5_decrypt_ivec (context, crypto, usage, data, len, result,
3920                               NULL);
3921 }
3922
3923 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
3924 krb5_decrypt_EncryptedData(krb5_context context,
3925                            krb5_crypto crypto,
3926                            unsigned usage,
3927                            const EncryptedData *e,
3928                            krb5_data *result)
3929 {
3930     return krb5_decrypt(context, crypto, usage,
3931                         e->cipher.data, e->cipher.length, result);
3932 }
3933
3934 /************************************************************
3935  *                                                          *
3936  ************************************************************/
3937
3938 #define ENTROPY_NEEDED 128
3939
3940 static int
3941 seed_something(void)
3942 {
3943     char buf[1024], seedfile[256];
3944
3945     /* If there is a seed file, load it. But such a file cannot be trusted,
3946        so use 0 for the entropy estimate */
3947     if (RAND_file_name(seedfile, sizeof(seedfile))) {
3948         int fd;
3949         fd = open(seedfile, O_RDONLY | O_BINARY | O_CLOEXEC);
3950         if (fd >= 0) {
3951             ssize_t ret;
3952             rk_cloexec(fd);
3953             ret = read(fd, buf, sizeof(buf));
3954             if (ret > 0)
3955                 RAND_add(buf, ret, 0.0);
3956             close(fd);
3957         } else
3958             seedfile[0] = '\0';
3959     } else
3960         seedfile[0] = '\0';
3961
3962     /* Calling RAND_status() will try to use /dev/urandom if it exists so
3963        we do not have to deal with it. */
3964     if (RAND_status() != 1) {
3965 #ifndef _WIN32
3966         krb5_context context;
3967         const char *p;
3968
3969         /* Try using egd */
3970         if (!krb5_init_context(&context)) {
3971             p = krb5_config_get_string(context, NULL, "libdefaults",
3972                                        "egd_socket", NULL);
3973             if (p != NULL)
3974                 RAND_egd_bytes(p, ENTROPY_NEEDED);
3975             krb5_free_context(context);
3976         }
3977 #else
3978         /* TODO: Once a Windows CryptoAPI RAND method is defined, we
3979            can use that and failover to another method. */
3980 #endif
3981     }
3982
3983     if (RAND_status() == 1)     {
3984         /* Update the seed file */
3985         if (seedfile[0])
3986             RAND_write_file(seedfile);
3987
3988         return 0;
3989     } else
3990         return -1;
3991 }
3992
3993 KRB5_LIB_FUNCTION void KRB5_LIB_CALL
3994 krb5_generate_random_block(void *buf, size_t len)
3995 {
3996     static int rng_initialized = 0;
3997
3998     HEIMDAL_MUTEX_lock(&crypto_mutex);
3999     if (!rng_initialized) {
4000         if (seed_something())
4001             krb5_abortx(NULL, "Fatal: could not seed the "
4002                         "random number generator");
4003         
4004         rng_initialized = 1;
4005     }
4006     HEIMDAL_MUTEX_unlock(&crypto_mutex);
4007     if (RAND_bytes(buf, len) != 1)
4008         krb5_abortx(NULL, "Failed to generate random block");
4009 }
4010
4011 static krb5_error_code
4012 derive_key(krb5_context context,
4013            struct encryption_type *et,
4014            struct key_data *key,
4015            const void *constant,
4016            size_t len)
4017 {
4018     unsigned char *k = NULL;
4019     unsigned int nblocks = 0, i;
4020     krb5_error_code ret = 0;
4021     struct key_type *kt = et->keytype;
4022
4023     ret = _key_schedule(context, key);
4024     if(ret)
4025         return ret;
4026     if(et->blocksize * 8 < kt->bits || len != et->blocksize) {
4027         nblocks = (kt->bits + et->blocksize * 8 - 1) / (et->blocksize * 8);
4028         k = malloc(nblocks * et->blocksize);
4029         if(k == NULL) {
4030             ret = ENOMEM;
4031             krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
4032             goto out;
4033         }
4034         ret = _krb5_n_fold(constant, len, k, et->blocksize);
4035         if (ret) {
4036             krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
4037             goto out;
4038         }
4039
4040         for(i = 0; i < nblocks; i++) {
4041             if(i > 0)
4042                 memcpy(k + i * et->blocksize,
4043                        k + (i - 1) * et->blocksize,
4044                        et->blocksize);
4045             (*et->encrypt)(context, key, k + i * et->blocksize, et->blocksize,
4046                            1, 0, NULL);
4047         }
4048     } else {
4049         /* this case is probably broken, but won't be run anyway */
4050         void *c = malloc(len);
4051         size_t res_len = (kt->bits + 7) / 8;
4052
4053         if(len != 0 && c == NULL) {
4054             ret = ENOMEM;
4055             krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
4056             goto out;
4057         }
4058         memcpy(c, constant, len);
4059         (*et->encrypt)(context, key, c, len, 1, 0, NULL);
4060         k = malloc(res_len);
4061         if(res_len != 0 && k == NULL) {
4062             free(c);
4063             ret = ENOMEM;
4064             krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
4065             goto out;
4066         }
4067         ret = _krb5_n_fold(c, len, k, res_len);
4068         free(c);
4069         if (ret) {
4070             krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
4071             goto out;
4072         }
4073     }
4074
4075     /* XXX keytype dependent post-processing */
4076     switch(kt->type) {
4077     case KEYTYPE_DES3:
4078         DES3_random_to_key(context, key->key, k, nblocks * et->blocksize);
4079         break;
4080     case KEYTYPE_AES128:
4081     case KEYTYPE_AES256:
4082         memcpy(key->key->keyvalue.data, k, key->key->keyvalue.length);
4083         break;
4084     default:
4085         ret = KRB5_CRYPTO_INTERNAL;
4086         krb5_set_error_message(context, ret,
4087                                N_("derive_key() called with unknown keytype (%u)", ""),
4088                                kt->type);
4089         break;
4090     }
4091  out:
4092     if (key->schedule) {
4093         free_key_schedule(context, key, et);
4094         key->schedule = NULL;
4095     }
4096     if (k) {
4097         memset(k, 0, nblocks * et->blocksize);
4098         free(k);
4099     }
4100     return ret;
4101 }
4102
4103 static struct key_data *
4104 _new_derived_key(krb5_crypto crypto, unsigned usage)
4105 {
4106     struct key_usage *d = crypto->key_usage;
4107     d = realloc(d, (crypto->num_key_usage + 1) * sizeof(*d));
4108     if(d == NULL)
4109         return NULL;
4110     crypto->key_usage = d;
4111     d += crypto->num_key_usage++;
4112     memset(d, 0, sizeof(*d));
4113     d->usage = usage;
4114     return &d->key;
4115 }
4116
4117 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4118 krb5_derive_key(krb5_context context,
4119                 const krb5_keyblock *key,
4120                 krb5_enctype etype,
4121                 const void *constant,
4122                 size_t constant_len,
4123                 krb5_keyblock **derived_key)
4124 {
4125     krb5_error_code ret;
4126     struct encryption_type *et;
4127     struct key_data d;
4128
4129     *derived_key = NULL;
4130
4131     et = _find_enctype (etype);
4132     if (et == NULL) {
4133         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4134                                N_("encryption type %d not supported", ""),
4135                                etype);
4136         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4137     }
4138
4139     ret = krb5_copy_keyblock(context, key, &d.key);
4140     if (ret)
4141         return ret;
4142
4143     d.schedule = NULL;
4144     ret = derive_key(context, et, &d, constant, constant_len);
4145     if (ret == 0)
4146         ret = krb5_copy_keyblock(context, d.key, derived_key);
4147     free_key_data(context, &d, et);
4148     return ret;
4149 }
4150
4151 static krb5_error_code
4152 _get_derived_key(krb5_context context,
4153                  krb5_crypto crypto,
4154                  unsigned usage,
4155                  struct key_data **key)
4156 {
4157     int i;
4158     struct key_data *d;
4159     unsigned char constant[5];
4160
4161     for(i = 0; i < crypto->num_key_usage; i++)
4162         if(crypto->key_usage[i].usage == usage) {
4163             *key = &crypto->key_usage[i].key;
4164             return 0;
4165         }
4166     d = _new_derived_key(crypto, usage);
4167     if(d == NULL) {
4168         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4169         return ENOMEM;
4170     }
4171     krb5_copy_keyblock(context, crypto->key.key, &d->key);
4172     _krb5_put_int(constant, usage, 5);
4173     derive_key(context, crypto->et, d, constant, sizeof(constant));
4174     *key = d;
4175     return 0;
4176 }
4177
4178 /**
4179  * Create a crypto context used for all encryption and signature
4180  * operation. The encryption type to use is taken from the key, but
4181  * can be overridden with the enctype parameter.  This can be useful
4182  * for encryptions types which is compatiable (DES for example).
4183  *
4184  * To free the crypto context, use krb5_crypto_destroy().
4185  *
4186  * @param context Kerberos context
4187  * @param key the key block information with all key data
4188  * @param etype the encryption type
4189  * @param crypto the resulting crypto context
4190  *
4191  * @return Return an error code or 0.
4192  *
4193  * @ingroup krb5_crypto
4194  */
4195
4196 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4197 krb5_crypto_init(krb5_context context,
4198                  const krb5_keyblock *key,
4199                  krb5_enctype etype,
4200                  krb5_crypto *crypto)
4201 {
4202     krb5_error_code ret;
4203     ALLOC(*crypto, 1);
4204     if(*crypto == NULL) {
4205         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4206         return ENOMEM;
4207     }
4208     if(etype == ETYPE_NULL)
4209         etype = key->keytype;
4210     (*crypto)->et = _find_enctype(etype);
4211     if((*crypto)->et == NULL || ((*crypto)->et->flags & F_DISABLED)) {
4212         free(*crypto);
4213         *crypto = NULL;
4214         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4215                                 N_("encryption type %d not supported", ""),
4216                                 etype);
4217         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4218     }
4219     if((*crypto)->et->keytype->size != key->keyvalue.length) {
4220         free(*crypto);
4221         *crypto = NULL;
4222         krb5_set_error_message (context, KRB5_BAD_KEYSIZE,
4223                                 "encryption key has bad length");
4224         return KRB5_BAD_KEYSIZE;
4225     }
4226     ret = krb5_copy_keyblock(context, key, &(*crypto)->key.key);
4227     if(ret) {
4228         free(*crypto);
4229         *crypto = NULL;
4230         return ret;
4231     }
4232     (*crypto)->key.schedule = NULL;
4233     (*crypto)->num_key_usage = 0;
4234     (*crypto)->key_usage = NULL;
4235     return 0;
4236 }
4237
4238 static void
4239 free_key_schedule(krb5_context context,
4240                   struct key_data *key,
4241                   struct encryption_type *et)
4242 {
4243     if (et->keytype->cleanup)
4244         (*et->keytype->cleanup)(context, key);
4245     memset(key->schedule->data, 0, key->schedule->length);
4246     krb5_free_data(context, key->schedule);
4247 }
4248
4249 static void
4250 free_key_data(krb5_context context, struct key_data *key,
4251               struct encryption_type *et)
4252 {
4253     krb5_free_keyblock(context, key->key);
4254     if(key->schedule) {
4255         free_key_schedule(context, key, et);
4256         key->schedule = NULL;
4257     }
4258 }
4259
4260 static void
4261 free_key_usage(krb5_context context, struct key_usage *ku,
4262                struct encryption_type *et)
4263 {
4264     free_key_data(context, &ku->key, et);
4265 }
4266
4267 /**
4268  * Free a crypto context created by krb5_crypto_init().
4269  *
4270  * @param context Kerberos context
4271  * @param crypto crypto context to free
4272  *
4273  * @return Return an error code or 0.
4274  *
4275  * @ingroup krb5_crypto
4276  */
4277
4278 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4279 krb5_crypto_destroy(krb5_context context,
4280                     krb5_crypto crypto)
4281 {
4282     int i;
4283
4284     for(i = 0; i < crypto->num_key_usage; i++)
4285         free_key_usage(context, &crypto->key_usage[i], crypto->et);
4286     free(crypto->key_usage);
4287     free_key_data(context, &crypto->key, crypto->et);
4288     free (crypto);
4289     return 0;
4290 }
4291
4292 /**
4293  * Return the blocksize used algorithm referenced by the crypto context
4294  * 
4295  * @param context Kerberos context
4296  * @param crypto crypto context to query
4297  * @param blocksize the resulting blocksize
4298  *
4299  * @return Return an error code or 0.
4300  *
4301  * @ingroup krb5_crypto
4302  */
4303
4304 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4305 krb5_crypto_getblocksize(krb5_context context,
4306                          krb5_crypto crypto,
4307                          size_t *blocksize)
4308 {
4309     *blocksize = crypto->et->blocksize;
4310     return 0;
4311 }
4312
4313 /**
4314  * Return the encryption type used by the crypto context
4315  * 
4316  * @param context Kerberos context
4317  * @param crypto crypto context to query
4318  * @param enctype the resulting encryption type
4319  *
4320  * @return Return an error code or 0.
4321  *
4322  * @ingroup krb5_crypto
4323  */
4324
4325 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4326 krb5_crypto_getenctype(krb5_context context,
4327                        krb5_crypto crypto,
4328                        krb5_enctype *enctype)
4329 {
4330     *enctype = crypto->et->type;
4331     return 0;
4332 }
4333
4334 /**
4335  * Return the padding size used by the crypto context
4336  * 
4337  * @param context Kerberos context
4338  * @param crypto crypto context to query
4339  * @param padsize the return padding size
4340  *
4341  * @return Return an error code or 0.
4342  *
4343  * @ingroup krb5_crypto
4344  */
4345
4346 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4347 krb5_crypto_getpadsize(krb5_context context,
4348                        krb5_crypto crypto,
4349                        size_t *padsize)
4350 {
4351     *padsize = crypto->et->padsize;
4352     return 0;
4353 }
4354
4355 /**
4356  * Return the confounder size used by the crypto context
4357  * 
4358  * @param context Kerberos context
4359  * @param crypto crypto context to query
4360  * @param confoundersize the returned confounder size
4361  *
4362  * @return Return an error code or 0.
4363  *
4364  * @ingroup krb5_crypto
4365  */
4366
4367 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4368 krb5_crypto_getconfoundersize(krb5_context context,
4369                               krb5_crypto crypto,
4370                               size_t *confoundersize)
4371 {
4372     *confoundersize = crypto->et->confoundersize;
4373     return 0;
4374 }
4375
4376
4377 /**
4378  * Disable encryption type
4379  *
4380  * @param context Kerberos 5 context
4381  * @param enctype encryption type to disable
4382  *
4383  * @return Return an error code or 0.
4384  *
4385  * @ingroup krb5_crypto
4386  */
4387
4388 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4389 krb5_enctype_disable(krb5_context context,
4390                      krb5_enctype enctype)
4391 {
4392     struct encryption_type *et = _find_enctype(enctype);
4393     if(et == NULL) {
4394         if (context)
4395             krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4396                                     N_("encryption type %d not supported", ""),
4397                                     enctype);
4398         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4399     }
4400     et->flags |= F_DISABLED;
4401     return 0;
4402 }
4403
4404 /**
4405  * Enable encryption type
4406  *
4407  * @param context Kerberos 5 context
4408  * @param enctype encryption type to enable
4409  *
4410  * @return Return an error code or 0.
4411  *
4412  * @ingroup krb5_crypto
4413  */
4414
4415 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4416 krb5_enctype_enable(krb5_context context,
4417                     krb5_enctype enctype)
4418 {
4419     struct encryption_type *et = _find_enctype(enctype);
4420     if(et == NULL) {
4421         if (context)
4422             krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4423                                     N_("encryption type %d not supported", ""),
4424                                     enctype);
4425         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4426     }
4427     et->flags &= ~F_DISABLED;
4428     return 0;
4429 }
4430
4431 /**
4432  * Enable or disable all weak encryption types
4433  *
4434  * @param context Kerberos 5 context
4435  * @param enable true to enable, false to disable
4436  *
4437  * @return Return an error code or 0.
4438  *
4439  * @ingroup krb5_crypto
4440  */
4441
4442 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4443 krb5_allow_weak_crypto(krb5_context context,
4444                        krb5_boolean enable)
4445 {
4446     int i;
4447
4448     for(i = 0; i < num_etypes; i++)
4449         if(etypes[i]->flags & F_WEAK) {
4450             if(enable)
4451                 etypes[i]->flags &= ~F_DISABLED;
4452             else
4453                 etypes[i]->flags |= F_DISABLED;
4454         }
4455     return 0;
4456 }
4457
4458
4459 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4460 krb5_string_to_key_derived(krb5_context context,
4461                            const void *str,
4462                            size_t len,
4463                            krb5_enctype etype,
4464                            krb5_keyblock *key)
4465 {
4466     struct encryption_type *et = _find_enctype(etype);
4467     krb5_error_code ret;
4468     struct key_data kd;
4469     size_t keylen;
4470     u_char *tmp;
4471
4472     if(et == NULL) {
4473         krb5_set_error_message (context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4474                                 N_("encryption type %d not supported", ""),
4475                                 etype);
4476         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4477     }
4478     keylen = et->keytype->bits / 8;
4479
4480     ALLOC(kd.key, 1);
4481     if(kd.key == NULL) {
4482         krb5_set_error_message (context, ENOMEM,
4483                                 N_("malloc: out of memory", ""));
4484         return ENOMEM;
4485     }
4486     ret = krb5_data_alloc(&kd.key->keyvalue, et->keytype->size);
4487     if(ret) {
4488         free(kd.key);
4489         return ret;
4490     }
4491     kd.key->keytype = etype;
4492     tmp = malloc (keylen);
4493     if(tmp == NULL) {
4494         krb5_free_keyblock(context, kd.key);
4495         krb5_set_error_message (context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4496         return ENOMEM;
4497     }
4498     ret = _krb5_n_fold(str, len, tmp, keylen);
4499     if (ret) {
4500         free(tmp);
4501         krb5_set_error_message (context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4502         return ret;
4503     }
4504     kd.schedule = NULL;
4505     DES3_random_to_key(context, kd.key, tmp, keylen);
4506     memset(tmp, 0, keylen);
4507     free(tmp);
4508     ret = derive_key(context,
4509                      et,
4510                      &kd,
4511                      "kerberos", /* XXX well known constant */
4512                      strlen("kerberos"));
4513     if (ret) {
4514         free_key_data(context, &kd, et);
4515         return ret;
4516     }
4517     ret = krb5_copy_keyblock_contents(context, kd.key, key);
4518     free_key_data(context, &kd, et);
4519     return ret;
4520 }
4521
4522 static size_t
4523 wrapped_length (krb5_context context,
4524                 krb5_crypto  crypto,
4525                 size_t       data_len)
4526 {
4527     struct encryption_type *et = crypto->et;
4528     size_t padsize = et->padsize;
4529     size_t checksumsize = CHECKSUMSIZE(et->checksum);
4530     size_t res;
4531
4532     res =  et->confoundersize + checksumsize + data_len;
4533     res =  (res + padsize - 1) / padsize * padsize;
4534     return res;
4535 }
4536
4537 static size_t
4538 wrapped_length_dervied (krb5_context context,
4539                         krb5_crypto  crypto,
4540                         size_t       data_len)
4541 {
4542     struct encryption_type *et = crypto->et;
4543     size_t padsize = et->padsize;
4544     size_t res;
4545
4546     res =  et->confoundersize + data_len;
4547     res =  (res + padsize - 1) / padsize * padsize;
4548     if (et->keyed_checksum)
4549         res += et->keyed_checksum->checksumsize;
4550     else
4551         res += et->checksum->checksumsize;
4552     return res;
4553 }
4554
4555 /*
4556  * Return the size of an encrypted packet of length `data_len'
4557  */
4558
4559 size_t
4560 krb5_get_wrapped_length (krb5_context context,
4561                          krb5_crypto  crypto,
4562                          size_t       data_len)
4563 {
4564     if (derived_crypto (context, crypto))
4565         return wrapped_length_dervied (context, crypto, data_len);
4566     else
4567         return wrapped_length (context, crypto, data_len);
4568 }
4569
4570 /*
4571  * Return the size of an encrypted packet of length `data_len'
4572  */
4573
4574 static size_t
4575 crypto_overhead (krb5_context context,
4576                  krb5_crypto  crypto)
4577 {
4578     struct encryption_type *et = crypto->et;
4579     size_t res;
4580
4581     res = CHECKSUMSIZE(et->checksum);
4582     res += et->confoundersize;
4583     if (et->padsize > 1)
4584         res += et->padsize;
4585     return res;
4586 }
4587
4588 static size_t
4589 crypto_overhead_dervied (krb5_context context,
4590                          krb5_crypto  crypto)
4591 {
4592     struct encryption_type *et = crypto->et;
4593     size_t res;
4594
4595     if (et->keyed_checksum)
4596         res = CHECKSUMSIZE(et->keyed_checksum);
4597     else
4598         res = CHECKSUMSIZE(et->checksum);
4599     res += et->confoundersize;
4600     if (et->padsize > 1)
4601         res += et->padsize;
4602     return res;
4603 }
4604
4605 size_t
4606 krb5_crypto_overhead (krb5_context context, krb5_crypto crypto)
4607 {
4608     if (derived_crypto (context, crypto))
4609         return crypto_overhead_dervied (context, crypto);
4610     else
4611         return crypto_overhead (context, crypto);
4612 }
4613
4614 /**
4615  * Converts the random bytestring to a protocol key according to
4616  * Kerberos crypto frame work. It may be assumed that all the bits of
4617  * the input string are equally random, even though the entropy
4618  * present in the random source may be limited.
4619  *
4620  * @param context Kerberos 5 context
4621  * @param type the enctype resulting key will be of
4622  * @param data input random data to convert to a key
4623  * @param size size of input random data, at least krb5_enctype_keysize() long
4624  * @param key key, output key, free with krb5_free_keyblock_contents()
4625  *
4626  * @return Return an error code or 0.
4627  *
4628  * @ingroup krb5_crypto
4629  */
4630
4631 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4632 krb5_random_to_key(krb5_context context,
4633                    krb5_enctype type,
4634                    const void *data,
4635                    size_t size,
4636                    krb5_keyblock *key)
4637 {
4638     krb5_error_code ret;
4639     struct encryption_type *et = _find_enctype(type);
4640     if(et == NULL) {
4641         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4642                                N_("encryption type %d not supported", ""),
4643                                type);
4644         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4645     }
4646     if ((et->keytype->bits + 7) / 8 > size) {
4647         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4648                                N_("encryption key %s needs %d bytes "
4649                                   "of random to make an encryption key "
4650                                   "out of it", ""),
4651                                et->name, (int)et->keytype->size);
4652         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4653     }
4654     ret = krb5_data_alloc(&key->keyvalue, et->keytype->size);
4655     if(ret)
4656         return ret;
4657     key->keytype = type;
4658     if (et->keytype->random_to_key)
4659         (*et->keytype->random_to_key)(context, key, data, size);
4660     else
4661         memcpy(key->keyvalue.data, data, et->keytype->size);
4662
4663     return 0;
4664 }
4665
4666 krb5_error_code
4667 _krb5_pk_octetstring2key(krb5_context context,
4668                          krb5_enctype type,
4669                          const void *dhdata,
4670                          size_t dhsize,
4671                          const heim_octet_string *c_n,
4672                          const heim_octet_string *k_n,
4673                          krb5_keyblock *key)
4674 {
4675     struct encryption_type *et = _find_enctype(type);
4676     krb5_error_code ret;
4677     size_t keylen, offset;
4678     void *keydata;
4679     unsigned char counter;
4680     unsigned char shaoutput[SHA_DIGEST_LENGTH];
4681     EVP_MD_CTX *m;
4682
4683     if(et == NULL) {
4684         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4685                                N_("encryption type %d not supported", ""),
4686                                type);
4687         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4688     }
4689     keylen = (et->keytype->bits + 7) / 8;
4690
4691     keydata = malloc(keylen);
4692     if (keydata == NULL) {
4693         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4694         return ENOMEM;
4695     }
4696
4697     m = EVP_MD_CTX_create();
4698     if (m == NULL) {
4699         free(keydata);
4700         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4701         return ENOMEM;
4702     }
4703
4704     counter = 0;
4705     offset = 0;
4706     do {
4707         
4708         EVP_DigestInit_ex(m, EVP_sha1(), NULL);
4709         EVP_DigestUpdate(m, &counter, 1);
4710         EVP_DigestUpdate(m, dhdata, dhsize);
4711
4712         if (c_n)
4713             EVP_DigestUpdate(m, c_n->data, c_n->length);
4714         if (k_n)
4715             EVP_DigestUpdate(m, k_n->data, k_n->length);
4716
4717         EVP_DigestFinal_ex(m, shaoutput, NULL);
4718
4719         memcpy((unsigned char *)keydata + offset,
4720                shaoutput,
4721                min(keylen - offset, sizeof(shaoutput)));
4722
4723         offset += sizeof(shaoutput);
4724         counter++;
4725     } while(offset < keylen);
4726     memset(shaoutput, 0, sizeof(shaoutput));
4727
4728     EVP_MD_CTX_destroy(m);
4729
4730     ret = krb5_random_to_key(context, type, keydata, keylen, key);
4731     memset(keydata, 0, sizeof(keylen));
4732     free(keydata);
4733     return ret;
4734 }
4735
4736 static krb5_error_code
4737 encode_uvinfo(krb5_context context, krb5_const_principal p, krb5_data *data)
4738 {
4739     KRB5PrincipalName pn;
4740     krb5_error_code ret;
4741     size_t size;
4742
4743     pn.principalName = p->name;
4744     pn.realm = p->realm;
4745
4746     ASN1_MALLOC_ENCODE(KRB5PrincipalName, data->data, data->length,
4747                        &pn, &size, ret);
4748     if (ret) {
4749         krb5_data_zero(data);
4750         krb5_set_error_message(context, ret,
4751                                N_("Failed to encode KRB5PrincipalName", ""));
4752         return ret;
4753     }
4754     if (data->length != size)
4755         krb5_abortx(context, "asn1 compiler internal error");
4756     return 0;
4757 }
4758
4759 static krb5_error_code
4760 encode_otherinfo(krb5_context context,
4761                  const AlgorithmIdentifier *ai,
4762                  krb5_const_principal client,
4763                  krb5_const_principal server,
4764                  krb5_enctype enctype,
4765                  const krb5_data *as_req,
4766                  const krb5_data *pk_as_rep,
4767                  const Ticket *ticket,
4768                  krb5_data *other)
4769 {
4770     PkinitSP80056AOtherInfo otherinfo;
4771     PkinitSuppPubInfo pubinfo;
4772     krb5_error_code ret;
4773     krb5_data pub;
4774     size_t size;
4775
4776     krb5_data_zero(other);
4777     memset(&otherinfo, 0, sizeof(otherinfo));
4778     memset(&pubinfo, 0, sizeof(pubinfo));
4779
4780     pubinfo.enctype = enctype;
4781     pubinfo.as_REQ = *as_req;
4782     pubinfo.pk_as_rep = *pk_as_rep;
4783     pubinfo.ticket = *ticket;
4784     ASN1_MALLOC_ENCODE(PkinitSuppPubInfo, pub.data, pub.length,
4785                        &pubinfo, &size, ret);
4786     if (ret) {
4787         krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
4788         return ret;
4789     }
4790     if (pub.length != size)
4791         krb5_abortx(context, "asn1 compiler internal error");
4792
4793     ret = encode_uvinfo(context, client, &otherinfo.partyUInfo);
4794     if (ret) {
4795         free(pub.data);
4796         return ret;
4797     }
4798     ret = encode_uvinfo(context, server, &otherinfo.partyVInfo);
4799     if (ret) {
4800         free(otherinfo.partyUInfo.data);
4801         free(pub.data);
4802         return ret;
4803     }
4804
4805     otherinfo.algorithmID = *ai;
4806     otherinfo.suppPubInfo = &pub;
4807
4808     ASN1_MALLOC_ENCODE(PkinitSP80056AOtherInfo, other->data, other->length,
4809                        &otherinfo, &size, ret);
4810     free(otherinfo.partyUInfo.data);
4811     free(otherinfo.partyVInfo.data);
4812     free(pub.data);
4813     if (ret) {
4814         krb5_set_error_message(context, ret, N_("malloc: out of memory", ""));
4815         return ret;
4816     }
4817     if (other->length != size)
4818         krb5_abortx(context, "asn1 compiler internal error");
4819
4820     return 0;
4821 }
4822
4823 krb5_error_code
4824 _krb5_pk_kdf(krb5_context context,
4825              const struct AlgorithmIdentifier *ai,
4826              const void *dhdata,
4827              size_t dhsize,
4828              krb5_const_principal client,
4829              krb5_const_principal server,
4830              krb5_enctype enctype,
4831              const krb5_data *as_req,
4832              const krb5_data *pk_as_rep,
4833              const Ticket *ticket,
4834              krb5_keyblock *key)
4835 {
4836     struct encryption_type *et;
4837     krb5_error_code ret;
4838     krb5_data other;
4839     size_t keylen, offset;
4840     uint32_t counter;
4841     unsigned char *keydata;
4842     unsigned char shaoutput[SHA_DIGEST_LENGTH];
4843     EVP_MD_CTX *m;
4844
4845     if (der_heim_oid_cmp(&asn1_oid_id_pkinit_kdf_ah_sha1, &ai->algorithm) != 0) {
4846         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4847                                N_("KDF not supported", ""));
4848         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4849     }
4850     if (ai->parameters != NULL &&
4851         (ai->parameters->length != 2 ||
4852          memcmp(ai->parameters->data, "\x05\x00", 2) != 0))
4853         {
4854             krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4855                                    N_("kdf params not NULL or the NULL-type",
4856                                       ""));
4857             return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4858         }
4859
4860     et = _find_enctype(enctype);
4861     if(et == NULL) {
4862         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4863                                N_("encryption type %d not supported", ""),
4864                                enctype);
4865         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4866     }
4867     keylen = (et->keytype->bits + 7) / 8;
4868
4869     keydata = malloc(keylen);
4870     if (keydata == NULL) {
4871         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4872         return ENOMEM;
4873     }
4874
4875     ret = encode_otherinfo(context, ai, client, server,
4876                            enctype, as_req, pk_as_rep, ticket, &other);
4877     if (ret) {
4878         free(keydata);
4879         return ret;
4880     }
4881
4882     m = EVP_MD_CTX_create();
4883     if (m == NULL) {
4884         free(keydata);
4885         free(other.data);
4886         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, N_("malloc: out of memory", ""));
4887         return ENOMEM;
4888     }
4889
4890     offset = 0;
4891     counter = 1;
4892     do {
4893         unsigned char cdata[4];
4894         
4895         EVP_DigestInit_ex(m, EVP_sha1(), NULL);
4896         _krb5_put_int(cdata, counter, 4);
4897         EVP_DigestUpdate(m, cdata, 4);
4898         EVP_DigestUpdate(m, dhdata, dhsize);
4899         EVP_DigestUpdate(m, other.data, other.length);
4900
4901         EVP_DigestFinal_ex(m, shaoutput, NULL);
4902
4903         memcpy((unsigned char *)keydata + offset,
4904                shaoutput,
4905                min(keylen - offset, sizeof(shaoutput)));
4906
4907         offset += sizeof(shaoutput);
4908         counter++;
4909     } while(offset < keylen);
4910     memset(shaoutput, 0, sizeof(shaoutput));
4911
4912     EVP_MD_CTX_destroy(m);
4913     free(other.data);
4914
4915     ret = krb5_random_to_key(context, enctype, keydata, keylen, key);
4916     memset(keydata, 0, sizeof(keylen));
4917     free(keydata);
4918
4919     return ret;
4920 }
4921
4922
4923 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4924 krb5_crypto_prf_length(krb5_context context,
4925                        krb5_enctype type,
4926                        size_t *length)
4927 {
4928     struct encryption_type *et = _find_enctype(type);
4929
4930     if(et == NULL || et->prf_length == 0) {
4931         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4932                                N_("encryption type %d not supported", ""),
4933                                type);
4934         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4935     }
4936
4937     *length = et->prf_length;
4938     return 0;
4939 }
4940
4941 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
4942 krb5_crypto_prf(krb5_context context,
4943                 const krb5_crypto crypto,
4944                 const krb5_data *input,
4945                 krb5_data *output)
4946 {
4947     struct encryption_type *et = crypto->et;
4948
4949     krb5_data_zero(output);
4950
4951     if(et->prf == NULL) {
4952         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP,
4953                                "kerberos prf for %s not supported",
4954                                et->name);
4955         return KRB5_PROG_ETYPE_NOSUPP;
4956     }
4957
4958     return (*et->prf)(context, crypto, input, output);
4959 }
4960
4961 static krb5_error_code
4962 krb5_crypto_prfplus(krb5_context context,
4963                     const krb5_crypto crypto,
4964                     const krb5_data *input,
4965                     size_t length,
4966                     krb5_data *output)
4967 {
4968     krb5_error_code ret;
4969     krb5_data input2;
4970     unsigned char i = 1;
4971     unsigned char *p;
4972
4973     krb5_data_zero(&input2);
4974     krb5_data_zero(output);
4975
4976     krb5_clear_error_message(context);
4977
4978     ret = krb5_data_alloc(output, length);
4979     if (ret) goto out;
4980     ret = krb5_data_alloc(&input2, input->length + 1);
4981     if (ret) goto out;
4982
4983     krb5_clear_error_message(context);
4984
4985     memcpy(((unsigned char *)input2.data) + 1, input->data, input->length);
4986
4987     p = output->data;
4988
4989     while (length) {
4990         krb5_data block;
4991
4992         ((unsigned char *)input2.data)[0] = i++;
4993
4994         ret = krb5_crypto_prf(context, crypto, &input2, &block);
4995         if (ret)
4996             goto out;
4997
4998         if (block.length < length) {
4999             memcpy(p, block.data, block.length);
5000             length -= block.length;
5001         } else {
5002             memcpy(p, block.data, length);
5003             length = 0;
5004         }
5005         p += block.length;
5006         krb5_data_free(&block);
5007     }
5008
5009  out:
5010     krb5_data_free(&input2);
5011     if (ret)
5012         krb5_data_free(output);
5013     return 0;
5014 }
5015
5016 /**
5017  * The FX-CF2 key derivation function, used in FAST and preauth framework.
5018  *
5019  * @param context Kerberos 5 context
5020  * @param crypto1 first key to combine
5021  * @param crypto2 second key to combine
5022  * @param pepper1 factor to combine with first key to garante uniqueness
5023  * @param pepper2 factor to combine with second key to garante uniqueness
5024  * @param enctype the encryption type of the resulting key
5025  * @param res allocated key, free with krb5_free_keyblock_contents()
5026  *
5027  * @return Return an error code or 0.
5028  *
5029  * @ingroup krb5_crypto
5030  */
5031
5032 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
5033 krb5_crypto_fx_cf2(krb5_context context,
5034                    const krb5_crypto crypto1,
5035                    const krb5_crypto crypto2,
5036                    krb5_data *pepper1,
5037                    krb5_data *pepper2,
5038                    krb5_enctype enctype,
5039                    krb5_keyblock *res)
5040 {
5041     krb5_error_code ret;
5042     krb5_data os1, os2;
5043     size_t i, keysize;
5044
5045     memset(res, 0, sizeof(*res));
5046
5047     ret = krb5_enctype_keysize(context, enctype, &keysize);
5048     if (ret)
5049         return ret;
5050
5051     ret = krb5_data_alloc(&res->keyvalue, keysize);
5052     if (ret)
5053         goto out;
5054     ret = krb5_crypto_prfplus(context, crypto1, pepper1, keysize, &os1);
5055     if (ret)
5056         goto out;
5057     ret = krb5_crypto_prfplus(context, crypto2, pepper2, keysize, &os2);
5058     if (ret)
5059         goto out;
5060
5061     res->keytype = enctype;
5062     {
5063         unsigned char *p1 = os1.data, *p2 = os2.data, *p3 = res->keyvalue.data;
5064         for (i = 0; i < keysize; i++)
5065             p3[i] = p1[i] ^ p2[i];
5066     }
5067  out:
5068     if (ret)
5069         krb5_data_free(&res->keyvalue);
5070     krb5_data_free(&os1);
5071     krb5_data_free(&os2);
5072
5073     return ret;
5074 }
5075
5076
5077
5078 #ifndef HEIMDAL_SMALLER
5079
5080 /**
5081  * Deprecated: keytypes doesn't exists, they are really enctypes.
5082  *
5083  * @ingroup krb5_deprecated
5084  */
5085
5086 KRB5_DEPRECATED
5087 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_error_code KRB5_LIB_CALL
5088 krb5_keytype_to_enctypes (krb5_context context,
5089                           krb5_keytype keytype,
5090                           unsigned *len,
5091                           krb5_enctype **val)
5092 {
5093     int i;
5094     unsigned n = 0;
5095     krb5_enctype *ret;
5096
5097     for (i = num_etypes - 1; i >= 0; --i) {
5098         if (etypes[i]->keytype->type == keytype
5099             && !(etypes[i]->flags & F_PSEUDO)
5100             && krb5_enctype_valid(context, etypes[i]->type) == 0)
5101             ++n;
5102     }
5103     if (n == 0) {
5104         krb5_set_error_message(context, KRB5_PROG_KEYTYPE_NOSUPP,
5105                                "Keytype have no mapping");
5106         return KRB5_PROG_KEYTYPE_NOSUPP;
5107     }
5108
5109     ret = malloc(n * sizeof(*ret));
5110     if (ret == NULL && n != 0) {
5111         krb5_set_error_message(context, ENOMEM, "malloc: out of memory");
5112         return ENOMEM;
5113     }
5114     n = 0;
5115     for (i = num_etypes - 1; i >= 0; --i) {
5116         if (etypes[i]->keytype->type == keytype
5117             && !(etypes[i]->flags & F_PSEUDO)
5118             && krb5_enctype_valid(context, etypes[i]->type) == 0)
5119             ret[n++] = etypes[i]->type;
5120     }
5121     *len = n;
5122     *val = ret;
5123     return 0;
5124 }
5125
5126 /**
5127  * Deprecated: keytypes doesn't exists, they are really enctypes.
5128  *
5129  * @ingroup krb5_deprecated
5130  */
5131
5132 /* if two enctypes have compatible keys */
5133 KRB5_DEPRECATED
5134 KRB5_LIB_FUNCTION krb5_boolean KRB5_LIB_CALL
5135 krb5_enctypes_compatible_keys(krb5_context context,
5136                               krb5_enctype etype1,
5137                               krb5_enctype etype2)
5138 {
5139     struct encryption_type *e1 = _find_enctype(etype1);
5140     struct encryption_type *e2 = _find_enctype(etype2);
5141     return e1 != NULL && e2 != NULL && e1->keytype == e2->keytype;
5142 }
5143
5144 #endif /* HEIMDAL_SMALLER */