Calculate width of audio formats in ls output.
[paraslash.git] / gcrypt.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2011 Andre Noll <maan@systemlinux.org>
3  *
4  * Licensed under the GPL v2. For licencing details see COPYING.
5  */
6
7 /** \file gcrypt.c Libgrcypt-based encryption/decryption routines. */
8
9 #include <regex.h>
10 #include <stdbool.h>
11 #include <gcrypt.h>
12
13 #include "para.h"
14 #include "error.h"
15 #include "string.h"
16 #include "crypt.h"
17 #include "crypt_backend.h"
18 #include "fd.h"
19
20 //#define GCRYPT_DEBUG 1
21
22 static bool libgcrypt_has_oaep;
23 static const char *rsa_decrypt_sexp;
24
25 #ifdef GCRYPT_DEBUG
26 static void dump_buffer(const char *msg, unsigned char *buf, int len)
27 {
28         int i;
29
30         fprintf(stderr, "%s (%u bytes): ", msg, len);
31         for (i = 0; i < len; i++)
32                 fprintf(stderr, "%02x ", buf[i]);
33         fprintf(stderr, "\n");
34 }
35 #else
36 /** Empty. Define GCRYPT_DEBUG to dump buffers. */
37 #define dump_buffer(a, b, c)
38 #endif
39
40 void hash_function(const char *data, unsigned long len, unsigned char *hash)
41 {
42         gcry_error_t gret;
43         gcry_md_hd_t handle;
44         unsigned char *md;
45
46         gret = gcry_md_open(&handle, GCRY_MD_SHA1, 0);
47         assert(gret == 0);
48         gcry_md_write(handle, data, (size_t)len);
49         gcry_md_final(handle);
50         md = gcry_md_read(handle, GCRY_MD_SHA1);
51         assert(md);
52         memcpy(hash, md, HASH_SIZE);
53         gcry_md_close(handle);
54 }
55
56 void get_random_bytes_or_die(unsigned char *buf, int num)
57 {
58         gcry_randomize(buf, (size_t)num, GCRY_STRONG_RANDOM);
59 }
60
61 /*
62  * This is called at the beginning of every program that uses libgcrypt. We
63  * don't have to initialize any random seed here, but we must initialize the
64  * gcrypt library. This task is performed by gcry_check_version() which can
65  * also check that the gcrypt library version is at least the minimal required
66  * version. This function also tells us whether we have to use our own OAEP
67  * padding code.
68  */
69 void init_random_seed_or_die(void)
70 {
71         const char *ver, *req_ver;
72
73         ver = gcry_check_version(NULL);
74         req_ver = "1.4.0";
75         if (!gcry_check_version(req_ver)) {
76                 PARA_EMERG_LOG("fatal: need at least libgcrypt-%s, have: %s\n",
77                         req_ver, ver);
78                 exit(EXIT_FAILURE);
79         }
80         req_ver = "1.5.0";
81         if (gcry_check_version(req_ver)) {
82                 libgcrypt_has_oaep = true;
83                 rsa_decrypt_sexp = "(enc-val(flags oaep)(rsa(a %m)))";
84         } else {
85                 libgcrypt_has_oaep = false;
86                 rsa_decrypt_sexp = "(enc-val(rsa(a %m)))";
87         }
88 }
89
90 /** S-expression for the public part of an RSA key. */
91 #define RSA_PUBKEY_SEXP  "(public-key (rsa (n %m) (e %m)))"
92 /** S-expression for a private RSA key. */
93 #define RSA_PRIVKEY_SEXP "(private-key (rsa (n %m) (e %m) (d %m) (p %m) (q %m) (u %m)))"
94
95 /* rfc 3447, appendix B.2 */
96 static void mgf1(unsigned char *seed, size_t seed_len, unsigned result_len,
97                 unsigned char *result)
98 {
99         gcry_error_t gret;
100         gcry_md_hd_t handle;
101         size_t n;;
102         unsigned char *md;
103         unsigned char octet_string[4], *rp = result, *end = rp + result_len;
104
105         assert(result_len / HASH_SIZE < 1ULL << 31);
106         gret = gcry_md_open(&handle, GCRY_MD_SHA1, 0);
107         assert(gret == 0);
108         for (n = 0; rp < end; n++) {
109                 gcry_md_write(handle, seed, seed_len);
110                 octet_string[0] = (unsigned char)((n >> 24) & 255);
111                 octet_string[1] = (unsigned char)((n >> 16) & 255);
112                 octet_string[2] = (unsigned char)((n >> 8)) & 255;
113                 octet_string[3] = (unsigned char)(n & 255);
114                 gcry_md_write(handle, octet_string, 4);
115                 gcry_md_final(handle);
116                 md = gcry_md_read(handle, GCRY_MD_SHA1);
117                 memcpy(rp, md, PARA_MIN(HASH_SIZE, (int)(end - rp)));
118                 rp += HASH_SIZE;
119                 gcry_md_reset(handle);
120         }
121         gcry_md_close(handle);
122 }
123
124 /** The sha1 hash of an empty file. */
125 static const unsigned char empty_hash[HASH_SIZE] =
126         "\xda" "\x39" "\xa3" "\xee" "\x5e"
127         "\x6b" "\x4b" "\x0d" "\x32" "\x55"
128         "\xbf" "\xef" "\x95" "\x60" "\x18"
129         "\x90" "\xaf" "\xd8" "\x07" "\x09";
130
131 /* rfc3447, section 7.1.1 */
132 static void pad_oaep(unsigned char *in, size_t in_len, unsigned char *out,
133                 size_t out_len)
134 {
135         size_t ps_len = out_len - in_len - 2 * HASH_SIZE - 2;
136         size_t n, mask_len = out_len - HASH_SIZE - 1;
137         unsigned char *seed = out + 1, *db = seed + HASH_SIZE,
138                 *ps = db + HASH_SIZE, *one = ps + ps_len;
139         unsigned char *db_mask, seed_mask[HASH_SIZE];
140
141         assert(in_len <= out_len - 2 - 2 * HASH_SIZE);
142         assert(out_len > 2 * HASH_SIZE + 2);
143         PARA_DEBUG_LOG("padding %zu byte input -> %zu byte output\n",
144                 in_len, out_len);
145         dump_buffer("unpadded buffer", in, in_len);
146
147         out[0] = '\0';
148         get_random_bytes_or_die(seed, HASH_SIZE);
149         memcpy(db, empty_hash, HASH_SIZE);
150         memset(ps, 0, ps_len);
151         *one = 0x01;
152         memcpy(one + 1, in, in_len);
153         db_mask = para_malloc(mask_len);
154         mgf1(seed, HASH_SIZE, mask_len, db_mask);
155         for (n = 0; n < mask_len; n++)
156                 db[n] ^= db_mask[n];
157         mgf1(db, mask_len, HASH_SIZE, seed_mask);
158         for (n = 0; n < HASH_SIZE; n++)
159                 seed[n] ^= seed_mask[n];
160         free(db_mask);
161         dump_buffer("padded buffer", out, out_len);
162 }
163
164 /* rfc 3447, section 7.1.2 */
165 static int unpad_oaep(unsigned char *in, size_t in_len, unsigned char *out,
166                 size_t *out_len)
167 {
168         unsigned char *masked_seed = in + 1;
169         unsigned char *db = in + 1 + HASH_SIZE;
170         unsigned char seed[HASH_SIZE], seed_mask[HASH_SIZE];
171         unsigned char *db_mask, *p;
172         size_t n, mask_len = in_len - HASH_SIZE - 1;
173
174         mgf1(db, mask_len, HASH_SIZE, seed_mask);
175         for (n = 0; n < HASH_SIZE; n++)
176                 seed[n] = masked_seed[n] ^ seed_mask[n];
177         db_mask = para_malloc(mask_len);
178         mgf1(seed, HASH_SIZE, mask_len, db_mask);
179         for (n = 0; n < mask_len; n++)
180                 db[n] ^= db_mask[n];
181         free(db_mask);
182         if (memcmp(db, empty_hash, HASH_SIZE))
183                 return -E_OEAP;
184         for (p = db + HASH_SIZE; p < in + in_len - 1; p++)
185                 if (*p != '\0')
186                         break;
187         if (p >= in + in_len - 1)
188                 return -E_OEAP;
189         p++;
190         *out_len = in + in_len - p;
191         memcpy(out, p, *out_len);
192         return 1;
193 }
194
195 struct asymmetric_key {
196         gcry_sexp_t sexp;
197         int num_bytes;
198 };
199
200 static const char *gcrypt_strerror(gcry_error_t gret)
201 {
202         return gcry_strerror(gcry_err_code(gret));
203 }
204
205 static int decode_key(const char *key_file, const char *header_str,
206                 const char *footer_str, unsigned char **result)
207 {
208         int ret, ret2, i, j;
209         void *map;
210         size_t map_size, key_size, blob_size;
211         unsigned char *blob = NULL;
212         char *begin, *footer, *key;
213
214         ret = mmap_full_file(key_file, O_RDONLY, &map, &map_size, NULL);
215         if (ret < 0)
216                 return ret;
217         ret = -E_KEY_MARKER;
218         if (strncmp(map, header_str, strlen(header_str)))
219                 goto unmap;
220         footer = strstr(map, footer_str);
221         ret = -E_KEY_MARKER;
222         if (!footer)
223                 goto unmap;
224         begin = map + strlen(header_str);
225         /* skip whitespace at the beginning */
226         for (; begin < footer; begin++) {
227                 if (para_isspace(*begin))
228                         continue;
229                 break;
230         }
231         ret = -E_KEY_MARKER;
232         if (begin >= footer)
233                 goto unmap;
234
235         key_size = footer - begin;
236         key = para_malloc(key_size + 1);
237         for (i = 0, j = 0; begin + i < footer; i++) {
238                 if (para_isspace(begin[i]))
239                         continue;
240                 key[j++] = begin[i];
241         }
242         key[j] = '\0';
243         //PARA_CRIT_LOG("key: %s\n", key);
244         blob_size = key_size * 2;
245         blob = para_malloc(blob_size);
246         ret = base64_decode(key, blob, blob_size);
247         free(key);
248         if (ret < 0)
249                 goto free_unmap;
250         goto unmap;
251 free_unmap:
252         free(blob);
253         blob = NULL;
254 unmap:
255         ret2 = para_munmap(map, map_size);
256         if (ret >= 0 && ret2 < 0)
257                 ret = ret2;
258         if (ret < 0) {
259                 free(blob);
260                 blob = NULL;
261         }
262         *result = blob;
263         return ret;
264 }
265
266 /** ASN Types and their code. */
267 enum asn1_types {
268         /** The next object is an integer. */
269         ASN1_TYPE_INTEGER = 0x2,
270         /** Bit string object. */
271         ASN1_TYPE_BIT_STRING = 0x03,
272         /** Keys start with one big type sequence. */
273         ASN1_TYPE_SEQUENCE = 0x30,
274 };
275
276 /* bit 6 has value 0 */
277 static inline bool is_primitive(unsigned char c)
278 {
279         return ((c & (1<<6)) == 0);
280 }
281
282 static inline bool is_primitive_integer(unsigned char c)
283 {
284         if (!is_primitive(c))
285                 return false;
286         return ((c & 0x1f) == ASN1_TYPE_INTEGER);
287 }
288
289 /* Bit 8 is zero (and bits 7-1 give the length) */
290 static inline bool is_short_form(unsigned char c)
291 {
292         return (c & 0x80) == 0;
293 }
294
295 static inline int get_short_form_length(unsigned char c)
296 {
297         return c & 0x7f;
298 }
299
300 static inline int get_long_form_num_length_bytes(unsigned char c)
301 {
302         return c & 0x7f;
303 }
304
305 static int find_pubkey_bignum_offset(const unsigned char *data, int len)
306 {
307         const unsigned char *p = data, *end = data + len;
308
309         /* the whole thing istarts with one sequence */
310         if (*p != ASN1_TYPE_SEQUENCE)
311                 return -E_ASN1_PARSE;
312         p++;
313         if (p >= end)
314                 return -E_ASN1_PARSE;
315         if (is_short_form(*p))
316                 p++;
317         else
318                 p += 1 + get_long_form_num_length_bytes(*p);
319         if (p >= end)
320                 return -E_ASN1_PARSE;
321         /* another sequence containing the object id, skip it */
322         if (*p != ASN1_TYPE_SEQUENCE)
323                 return -E_ASN1_PARSE;
324         p++;
325         if (p >= end)
326                 return -E_ASN1_PARSE;
327         if (!is_short_form(*p))
328                 return -E_ASN1_PARSE;
329         p += 1 + get_short_form_length(*p);
330         if (p >= end)
331                 return -E_ASN1_PARSE;
332         /* all numbers are wrapped in a bit string object that follows */
333         if (*p != ASN1_TYPE_BIT_STRING)
334                 return -E_ASN1_PARSE;
335         p++;
336         if (p >= end)
337                 return -E_ASN1_PARSE;
338         if (is_short_form(*p))
339                 p++;
340         else
341                 p += 1 + get_long_form_num_length_bytes(*p);
342         p++; /* skip number of unused bits in the bit string */
343         if (p >= end)
344                 return -E_ASN1_PARSE;
345
346         /* next, we have a sequence of two integers (n and e) */
347         if (*p != ASN1_TYPE_SEQUENCE)
348                 return -E_ASN1_PARSE;
349         p++;
350         if (p >= end)
351                 return -E_ASN1_PARSE;
352         if (is_short_form(*p))
353                 p++;
354         else
355                 p += 1 + get_long_form_num_length_bytes(*p);
356         if (p >= end)
357                 return -E_ASN1_PARSE;
358         if (*p != ASN1_TYPE_INTEGER)
359                 return -E_ASN1_PARSE;
360         return p - data;
361 }
362
363 /*
364  * Returns: Number of bytes scanned. This may differ from the value returned via
365  * bn_bytes because the latter does not include the ASN.1 prefix and a leading
366  * zero is not considered as an additional byte for bn_bytes.
367  */
368 static int read_bignum(unsigned char *start, unsigned char *end, gcry_mpi_t *bn,
369                 int *bn_bytes)
370 {
371         int i, bn_size;
372         gcry_error_t gret;
373         unsigned char *cp = start;
374
375         if (!is_primitive_integer(*cp))
376                 return -E_BAD_PRIVATE_KEY;
377         cp++;
378         if (is_short_form(*cp)) {
379                 bn_size = get_short_form_length(*cp);
380                 cp++;
381         } else {
382                 int num_bytes = get_long_form_num_length_bytes(*cp);
383                 if (cp + num_bytes > end)
384                         return -E_BAD_PRIVATE_KEY;
385                 if (num_bytes > 4) /* nobody has such a large modulus */
386                         return -E_BAD_PRIVATE_KEY;
387                 cp++;
388                 bn_size = 0;
389                 for (i = 0; i < num_bytes; i++, cp++)
390                         bn_size = (bn_size << 8) + *cp;
391         }
392         PARA_DEBUG_LOG("bn_size %d (0x%x)\n", bn_size, bn_size);
393         gret = gcry_mpi_scan(bn, GCRYMPI_FMT_STD, cp, bn_size, NULL);
394         if (gret) {
395                 PARA_ERROR_LOG("%s while scanning n\n",
396                         gcry_strerror(gcry_err_code(gret)));
397                 return-E_MPI_SCAN;
398         }
399         /*
400          * Don't take the first leading zero into account for the size of the
401          * bignum.
402          */
403         if (*cp == '\0') {
404                 cp++;
405                 bn_size--;
406         }
407         if (bn_bytes)
408                 *bn_bytes = bn_size;
409         cp += bn_size;
410 //      unsigned char *buf;
411 //      gcry_mpi_aprint(GCRYMPI_FMT_HEX, &buf, NULL, *bn);
412 //      PARA_CRIT_LOG("bn: %s\n", buf);
413         return cp - start;
414 }
415
416 static int find_privkey_bignum_offset(const unsigned char *data, int len)
417 {
418         const unsigned char *p = data, *end = data + len;
419
420         /* like the public key, the whole thing is contained in a sequence */
421         if (*p != ASN1_TYPE_SEQUENCE)
422                 return -E_ASN1_PARSE;
423         p++;
424         if (p >= end)
425                 return -E_ASN1_PARSE;
426         if (is_short_form(*p))
427                 p++;
428         else
429                 p += 1 + get_long_form_num_length_bytes(*p);
430         if (p >= end)
431                 return -E_ASN1_PARSE;
432
433         /* Skip next integer  */
434         if (*p != ASN1_TYPE_INTEGER)
435                 return -E_ASN1_PARSE;
436         p++;
437         if (p >= end)
438                 return -E_ASN1_PARSE;
439         if (is_short_form(*p))
440                 p += 1 + get_short_form_length(*p);
441         else
442                 p += 1 + get_long_form_num_length_bytes(*p);
443         if (p >= end)
444                 return -E_ASN1_PARSE;
445         return p - data;
446 }
447
448 /** Private keys start with this header. */
449 #define PRIVATE_KEY_HEADER "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----"
450 /** Private keys end with this footer. */
451 #define PRIVATE_KEY_FOOTER "-----END RSA PRIVATE KEY-----"
452
453 static int get_private_key(const char *key_file, struct asymmetric_key **result)
454 {
455         gcry_mpi_t n = NULL, e = NULL, d = NULL, p = NULL, q = NULL,
456                 u = NULL;
457         unsigned char *blob, *cp, *end;
458         int blob_size, ret, n_size;
459         gcry_error_t gret;
460         size_t erroff;
461         gcry_sexp_t sexp;
462         struct asymmetric_key *key;
463
464         ret = decode_key(key_file, PRIVATE_KEY_HEADER, PRIVATE_KEY_FOOTER,
465                 &blob);
466         if (ret < 0)
467                 return ret;
468         blob_size = ret;
469         end = blob + blob_size;
470         ret = find_privkey_bignum_offset(blob, blob_size);
471         if (ret < 0)
472                 goto free_blob;
473         PARA_INFO_LOG("reading RSA params at offset %d\n", ret);
474         cp = blob + ret;
475
476         ret = read_bignum(cp, end, &n, &n_size);
477         if (ret < 0)
478                 goto free_blob;
479         cp += ret;
480
481         ret = read_bignum(cp, end, &e, NULL);
482         if (ret < 0)
483                 goto release_n;
484         cp += ret;
485
486         ret = read_bignum(cp, end, &d, NULL);
487         if (ret < 0)
488                 goto release_e;
489         cp += ret;
490
491         ret = read_bignum(cp, end, &p, NULL);
492         if (ret < 0)
493                 goto release_d;
494         cp += ret;
495
496         ret = read_bignum(cp, end, &q, NULL);
497         if (ret < 0)
498                 goto release_p;
499         cp += ret;
500         ret = read_bignum(cp, end, &u, NULL);
501         if (ret < 0)
502                 goto release_q;
503         cp += ret;
504         /*
505          * OpenSSL uses slightly different parameters than gcrypt. To use these
506          * parameters we need to swap the values of p and q and recompute u.
507          */
508         if (gcry_mpi_cmp(p, q) > 0) {
509                 gcry_mpi_swap(p, q);
510                 gcry_mpi_invm(u, p, q);
511         }
512         gret = gcry_sexp_build(&sexp, &erroff, RSA_PRIVKEY_SEXP,
513                 n, e, d, p, q, u);
514
515         if (gret) {
516                 PARA_ERROR_LOG("offset %zu: %s\n", erroff,
517                         gcry_strerror(gcry_err_code(gret)));
518                 ret = -E_SEXP_BUILD;
519                 goto release_u;
520         }
521         key = para_malloc(sizeof(*key));
522         key->sexp = sexp;
523         *result = key;
524         ret = n_size * 8;
525         PARA_INFO_LOG("succesfully read %d bit private key\n", ret);
526 release_u:
527         gcry_mpi_release(u);
528 release_q:
529         gcry_mpi_release(q);
530 release_p:
531         gcry_mpi_release(p);
532 release_d:
533         gcry_mpi_release(d);
534 release_e:
535         gcry_mpi_release(e);
536 release_n:
537         gcry_mpi_release(n);
538 free_blob:
539         free(blob);
540         return ret;
541 }
542
543 /** Public keys start with this header. */
544 #define PUBLIC_KEY_HEADER "-----BEGIN PUBLIC KEY-----"
545 /** Public keys end with this footer. */
546 #define PUBLIC_KEY_FOOTER "-----END PUBLIC KEY-----"
547
548 static int get_asn_public_key(const char *key_file, struct asymmetric_key **result)
549 {
550         gcry_mpi_t n = NULL, e = NULL;
551         unsigned char *blob, *cp, *end;
552         int blob_size, ret, n_size;
553         gcry_error_t gret;
554         size_t erroff;
555         gcry_sexp_t sexp;
556         struct asymmetric_key *key;
557
558         ret = decode_key(key_file, PUBLIC_KEY_HEADER, PUBLIC_KEY_FOOTER,
559                 &blob);
560         if (ret < 0)
561                 return ret;
562         blob_size = ret;
563         end = blob + blob_size;
564         ret = find_pubkey_bignum_offset(blob, blob_size);
565         if (ret < 0)
566                 goto free_blob;
567         PARA_DEBUG_LOG("decoding public RSA params at offset %d\n", ret);
568         cp = blob + ret;
569
570         ret = read_bignum(cp, end, &n, &n_size);
571         if (ret < 0)
572                 goto free_blob;
573         cp += ret;
574
575         ret = read_bignum(cp, end, &e, NULL);
576         if (ret < 0)
577                 goto release_n;
578         cp += ret;
579
580         gret = gcry_sexp_build(&sexp, &erroff, RSA_PUBKEY_SEXP, n, e);
581         if (gret) {
582                 PARA_ERROR_LOG("offset %zu: %s\n", erroff,
583                         gcry_strerror(gcry_err_code(gret)));
584                 ret = -E_SEXP_BUILD;
585                 goto release_e;
586         }
587         key = para_malloc(sizeof(*key));
588         key->sexp = sexp;
589         *result = key;
590         ret = n_size;
591         PARA_INFO_LOG("successfully read %u bit asn public key\n", n_size * 8);
592
593 release_e:
594         gcry_mpi_release(e);
595 release_n:
596         gcry_mpi_release(n);
597 free_blob:
598         free(blob);
599         return ret;
600 }
601
602 static int get_ssh_public_key(unsigned char *data, int size, gcry_sexp_t *result)
603 {
604         int ret;
605         gcry_error_t gret;
606         unsigned char *blob = NULL, *p, *end;
607         size_t nr_scanned, erroff, decoded_size;
608         gcry_mpi_t e = NULL, n = NULL;
609
610         PARA_DEBUG_LOG("decoding %d byte  public rsa-ssh key\n", size);
611         if (size > INT_MAX / 4)
612                 return -ERRNO_TO_PARA_ERROR(EOVERFLOW);
613         blob = para_malloc(2 * size);
614         ret = uudecode((char *)data, blob, 2 * size);
615         if (ret < 0)
616                 goto free_blob;
617         decoded_size = ret;
618         end = blob + decoded_size;
619         dump_buffer("decoded key", blob, decoded_size);
620         ret = check_ssh_key_header(blob, decoded_size);
621         if (ret < 0)
622                 goto free_blob;
623         p = blob + ret;
624         ret = -E_SSH_PARSE;
625         if (p >= end)
626                 goto free_blob;
627         PARA_DEBUG_LOG("scanning modulus and public exponent\n");
628         gret = gcry_mpi_scan(&e, GCRYMPI_FMT_SSH, p, end - p, &nr_scanned);
629         if (gret) {
630                 ret = -E_MPI_SCAN;
631                 PARA_CRIT_LOG("%s\n", gcry_strerror(gcry_err_code(gret)));
632                 goto free_blob;
633         }
634         PARA_DEBUG_LOG("scanned e (%zu bytes)\n", nr_scanned);
635 //      gcry_mpi_aprint(GCRYMPI_FMT_HEX, &buf, NULL, rsa_e);
636 //      PARA_CRIT_LOG("e: %s\n", buf);
637         p += nr_scanned;
638         if (p >= end)
639                 goto release_e;
640         gret = gcry_mpi_scan(&n, GCRYMPI_FMT_SSH, p, end - p, &nr_scanned);
641         if (gret) {
642                 ret = -E_MPI_SCAN;
643                 PARA_ERROR_LOG("%s\n", gcry_strerror(gcry_err_code(gret)));
644                 goto release_e;
645         }
646         PARA_DEBUG_LOG("scanned n (%zu bytes)\n", nr_scanned);
647 //      gcry_mpi_aprint(GCRYMPI_FMT_HEX, &buf, NULL, rsa_n);
648 //      PARA_CRIT_LOG("n: %s\n", buf);
649         gret = gcry_sexp_build(result, &erroff, RSA_PUBKEY_SEXP, n, e);
650         if (gret) {
651                 PARA_ERROR_LOG("offset %zu: %s\n", erroff,
652                         gcry_strerror(gcry_err_code(gret)));
653                 ret = -E_SEXP_BUILD;
654                 goto release_n;
655         }
656         ret = nr_scanned / 32 * 32;
657         PARA_INFO_LOG("successfully read %u bit ssh public key\n", ret * 8);
658 release_n:
659         gcry_mpi_release(n);
660 release_e:
661         gcry_mpi_release(e);
662 free_blob:
663         free(blob);
664         return ret;
665 }
666
667 int get_asymmetric_key(const char *key_file, int private,
668                 struct asymmetric_key **result)
669 {
670         int ret, ret2;
671         void *map;
672         size_t map_size;
673         unsigned char *start, *end;
674         gcry_sexp_t sexp;
675         struct asymmetric_key *key;
676
677         if (private)
678                 return get_private_key(key_file, result);
679         ret = mmap_full_file(key_file, O_RDONLY, &map, &map_size, NULL);
680         if (ret < 0)
681                 return ret;
682         ret = is_ssh_rsa_key(map, map_size);
683         if (!ret) {
684                 ret = para_munmap(map, map_size);
685                 if (ret < 0)
686                         return ret;
687                 return get_asn_public_key(key_file, result);
688         }
689         start = map + ret;
690         end = map + map_size;
691         ret = -E_SSH_PARSE;
692         if (start >= end)
693                 goto unmap;
694         ret = get_ssh_public_key(start, end - start, &sexp);
695         if (ret < 0)
696                 goto unmap;
697         key = para_malloc(sizeof(*key));
698         key->num_bytes = ret;
699         key->sexp = sexp;
700         *result = key;
701         ret = key->num_bytes;
702 unmap:
703         ret2 = para_munmap(map, map_size);
704         if (ret >= 0 && ret2 < 0)
705                 ret = ret2;
706         return ret;
707 }
708
709 void free_asymmetric_key(struct asymmetric_key *key)
710 {
711         if (!key)
712                 return;
713         gcry_sexp_release(key->sexp);
714         free(key);
715 }
716
717 static int decode_rsa(gcry_sexp_t sexp, int key_size, unsigned char *outbuf,
718                 size_t *nbytes)
719 {
720         int ret;
721         gcry_error_t gret;
722         unsigned char oaep_buf[512];
723         gcry_mpi_t out_mpi;
724
725         if (libgcrypt_has_oaep) {
726                 const char *p = gcry_sexp_nth_data(sexp, 1, nbytes);
727
728                 if (!p) {
729                         PARA_ERROR_LOG("could not get data from list\n");
730                         return -E_OEAP;
731                 }
732                 memcpy(outbuf, p, *nbytes);
733                 return 1;
734         }
735         out_mpi = gcry_sexp_nth_mpi(sexp, 0, GCRYMPI_FMT_USG);
736         if (!out_mpi)
737                 return -E_SEXP_FIND;
738         gret = gcry_mpi_print(GCRYMPI_FMT_USG, oaep_buf, sizeof(oaep_buf),
739                 nbytes, out_mpi);
740         if (gret) {
741                 PARA_ERROR_LOG("mpi_print: %s\n", gcrypt_strerror(gret));
742                 ret = -E_MPI_PRINT;
743                 goto out_mpi_release;
744         }
745         /*
746          * An oaep-encoded buffer always starts with at least one zero byte.
747          * However, leading zeroes in an mpi are omitted in the output of
748          * gcry_mpi_print() when using the GCRYMPI_FMT_USG format. The
749          * alternative, GCRYMPI_FMT_STD, does not work either because here the
750          * leading zero(es) might also be omitted, depending on the value of
751          * the second byte.
752          *
753          * To circumvent this, we shift the oaep buffer to the right. But first
754          * we check that the buffer actually started with a zero byte, i.e. that
755          * nbytes < key_size. Otherwise a decoding error occurred.
756          */
757         ret = -E_SEXP_DECRYPT;
758         if (*nbytes >= key_size)
759                 goto out_mpi_release;
760         memmove(oaep_buf + key_size - *nbytes, oaep_buf, *nbytes);
761         memset(oaep_buf, 0, key_size - *nbytes);
762
763         PARA_DEBUG_LOG("decrypted buffer before unpad (%d bytes):\n",
764                 key_size);
765         dump_buffer("non-unpadded decrypted buffer", oaep_buf, key_size);;
766         ret = unpad_oaep(oaep_buf, key_size, outbuf, nbytes);
767         if (ret < 0)
768                 goto out_mpi_release;
769         PARA_DEBUG_LOG("decrypted buffer after unpad (%zu bytes):\n",
770                 *nbytes);
771         dump_buffer("unpadded decrypted buffer", outbuf, *nbytes);;
772         ret = 1;
773 out_mpi_release:
774         gcry_mpi_release(out_mpi);
775         return ret;
776 }
777
778 int priv_decrypt(const char *key_file, unsigned char *outbuf,
779                 unsigned char *inbuf, int inlen)
780 {
781         gcry_error_t gret;
782         int ret, key_size;
783         struct asymmetric_key *priv;
784         gcry_mpi_t in_mpi = NULL;
785         gcry_sexp_t in, out, priv_key;
786         size_t nbytes;
787
788         PARA_INFO_LOG("decrypting %d byte input\n", inlen);
789         /* key_file -> asymmetric key priv */
790         ret = get_private_key(key_file, &priv);
791         if (ret < 0)
792                 return ret;
793         key_size = ret / 8;
794
795         /* asymmetric key priv -> sexp priv_key */
796         ret = -E_SEXP_FIND;
797         priv_key = gcry_sexp_find_token(priv->sexp, "private-key", 0);
798         if (!priv_key)
799                 goto free_key;
800
801         /* inbuf -> in_mpi */
802         gret = gcry_mpi_scan(&in_mpi, GCRYMPI_FMT_USG, inbuf,
803                 inlen, NULL);
804         if (gret) {
805                 PARA_ERROR_LOG("%s\n", gcrypt_strerror(gret));
806                 ret = -E_MPI_SCAN;
807                 goto key_release;
808         }
809         /* in_mpi -> in sexp */
810         gret = gcry_sexp_build(&in, NULL, rsa_decrypt_sexp, in_mpi);
811         if (gret) {
812                 PARA_ERROR_LOG("%s\n", gcrypt_strerror(gret));
813                 ret = -E_SEXP_BUILD;
814                 goto in_mpi_release;
815         }
816
817         /* rsa decryption: in sexp -> out sexp */
818         gret = gcry_pk_decrypt(&out, in, priv_key);
819         if (gret) {
820                 PARA_ERROR_LOG("decrypt: %s\n", gcrypt_strerror(gret));
821                 ret = -E_SEXP_DECRYPT;
822                 goto in_release;
823         }
824         ret = decode_rsa(out, key_size, outbuf, &nbytes);
825         if (ret < 0)
826                 goto out_release;
827         PARA_INFO_LOG("successfully decrypted %zu byte message\n", nbytes);
828         ret = nbytes;
829 out_release:
830         gcry_sexp_release(out);
831 in_release:
832         gcry_sexp_release(in);
833 in_mpi_release:
834         gcry_mpi_release(in_mpi);
835 key_release:
836         gcry_sexp_release(priv_key);
837 free_key:
838         free_asymmetric_key(priv);
839         return ret;
840 }
841
842 int pub_encrypt(struct asymmetric_key *pub, unsigned char *inbuf,
843                 unsigned len, unsigned char *outbuf)
844 {
845         gcry_error_t gret;
846         gcry_sexp_t pub_key, in, out, out_a;
847         gcry_mpi_t out_mpi = NULL;
848         size_t nbytes;
849         int ret;
850
851         PARA_INFO_LOG("encrypting %u byte input with %d-byte key\n", len, pub->num_bytes);
852
853         /* get pub key */
854         pub_key = gcry_sexp_find_token(pub->sexp, "public-key", 0);
855         if (!pub_key)
856                 return -E_SEXP_FIND;
857         if (libgcrypt_has_oaep) {
858                 gret = gcry_sexp_build(&in, NULL,
859                         "(data(flags oaep)(value %b))", len, inbuf);
860         } else {
861                 unsigned char padded_input[256];
862                 const size_t pad_size = 256;
863                 /* inbuf -> padded inbuf */
864                 pad_oaep(inbuf, len, padded_input, pad_size);
865                 /* padded inbuf -> in sexp */
866                 gret = gcry_sexp_build(&in, NULL,
867                         "(data(flags raw)(value %b))", pad_size, padded_input);
868         }
869         if (gret) {
870                 PARA_ERROR_LOG("%s\n", gcrypt_strerror(gret));
871                 ret = -E_SEXP_BUILD;
872                 goto key_release;
873         }
874         /* rsa sexp encryption: in -> out */
875         gret = gcry_pk_encrypt(&out, in, pub_key);
876         if (gret) {
877                 PARA_ERROR_LOG("%s\n", gcrypt_strerror(gret));
878                 ret = -E_SEXP_ENCRYPT;
879                 goto in_release;
880         }
881         /* extract a, an MPI with the result of the RSA operation */
882         ret = -E_SEXP_FIND;
883         out_a = gcry_sexp_find_token(out, "a", 0);
884         if (!out_a)
885                 goto out_release;
886         /* convert sexp out_a -> out_mpi */
887         out_mpi = gcry_sexp_nth_mpi(out_a, 1, GCRYMPI_FMT_USG);
888         if (!out_mpi) {
889                 ret = -E_SEXP_FIND;
890                 goto out_a_release;
891         }
892         gret = gcry_mpi_print(GCRYMPI_FMT_USG, outbuf, 512 /* FIXME */, &nbytes, out_mpi);
893         if (gret) {
894                 PARA_ERROR_LOG("%s\n", gcrypt_strerror(gret));
895                 ret = -E_SEXP_ENCRYPT;
896                 goto out_mpi_release;
897         }
898         PARA_INFO_LOG("encrypted buffer is %zu bytes\n", nbytes);
899         dump_buffer("enc buf", outbuf, nbytes);
900         ret = nbytes;
901
902 out_mpi_release:
903         gcry_mpi_release(out_mpi);
904 out_a_release:
905         gcry_sexp_release(out_a);
906 out_release:
907         gcry_sexp_release(out);
908 in_release:
909         gcry_sexp_release(in);
910 key_release:
911         gcry_sexp_release(pub_key);
912         return ret;
913 }
914
915 struct stream_cipher {
916         gcry_cipher_hd_t handle;
917 };
918
919 struct stream_cipher *sc_new(const unsigned char *data, int len)
920 {
921         gcry_error_t gret;
922
923         struct stream_cipher *sc = para_malloc(sizeof(*sc));
924         gret = gcry_cipher_open(&sc->handle, GCRY_CIPHER_ARCFOUR,
925                 GCRY_CIPHER_MODE_STREAM, 0);
926         if (gret) {
927                 PARA_ERROR_LOG("%s\n", gcrypt_strerror(gret));
928                 free(sc);
929                 return NULL;
930         }
931         gret = gcry_cipher_setkey(sc->handle, data, (size_t)len);
932         assert(gret == 0);
933         return sc;
934 }
935
936 void sc_free(struct stream_cipher *sc)
937 {
938         if (!sc)
939                 return;
940         gcry_cipher_close(sc->handle);
941         free(sc);
942 }
943
944 int sc_send_bin_buffer(struct stream_cipher_context *scc, char *buf,
945                 size_t size)
946 {
947         gcry_error_t gret;
948         int ret;
949         unsigned char *tmp = para_malloc(size);
950
951         assert(size);
952         gret = gcry_cipher_encrypt(scc->send->handle, tmp, size,
953                 (unsigned char *)buf, size);
954         assert(gret == 0);
955         ret = write_all(scc->fd, (char *)tmp, &size);
956         free(tmp);
957         return ret;
958 }
959
960 int sc_recv_bin_buffer(struct stream_cipher_context *scc, char *buf,
961                 size_t size)
962 {
963         gcry_error_t gret;
964         ssize_t ret = recv(scc->fd, buf, size, 0);
965
966         if (ret < 0)
967                 ret = -ERRNO_TO_PARA_ERROR(errno);
968         if (ret <= 0)
969                 return ret;
970         /* perform in-place encryption */
971         gret = gcry_cipher_encrypt(scc->recv->handle, (unsigned char *)buf, ret,
972                 NULL, 0);
973         assert(gret == 0);
974         return ret;
975 }