]> andersk Git - gssapi-openssh.git/blob - openssh/sshd.c
merged OpenSSH 4.5p1 to trunk
[gssapi-openssh.git] / openssh / sshd.c
1 /* $OpenBSD: sshd.c,v 1.348 2006/11/06 21:25:28 markus Exp $ */
2 /*
3  * Author: Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>
4  * Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
5  *                    All rights reserved
6  * This program is the ssh daemon.  It listens for connections from clients,
7  * and performs authentication, executes use commands or shell, and forwards
8  * information to/from the application to the user client over an encrypted
9  * connection.  This can also handle forwarding of X11, TCP/IP, and
10  * authentication agent connections.
11  *
12  * As far as I am concerned, the code I have written for this software
13  * can be used freely for any purpose.  Any derived versions of this
14  * software must be clearly marked as such, and if the derived work is
15  * incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be
16  * called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".
17  *
18  * SSH2 implementation:
19  * Privilege Separation:
20  *
21  * Copyright (c) 2000, 2001, 2002 Markus Friedl.  All rights reserved.
22  * Copyright (c) 2002 Niels Provos.  All rights reserved.
23  *
24  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
25  * modification, are permitted provided that the following conditions
26  * are met:
27  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
28  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
29  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
30  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
31  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
32  *
33  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
34  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
35  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
36  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
37  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
38  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
39  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
40  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
41  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
42  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
43  */
44
45 #include "includes.h"
46
47 #include <sys/types.h>
48 #include <sys/ioctl.h>
49 #include <sys/socket.h>
50 #ifdef HAVE_SYS_STAT_H
51 # include <sys/stat.h>
52 #endif
53 #ifdef HAVE_SYS_TIME_H
54 # include <sys/time.h>
55 #endif
56 #include "openbsd-compat/sys-tree.h"
57 #include <sys/wait.h>
58
59 #include <errno.h>
60 #include <fcntl.h>
61 #include <netdb.h>
62 #ifdef HAVE_PATHS_H
63 #include <paths.h>
64 #endif
65 #include <grp.h>
66 #include <pwd.h>
67 #include <signal.h>
68 #include <stdarg.h>
69 #include <stdio.h>
70 #include <stdlib.h>
71 #include <string.h>
72 #include <unistd.h>
73
74 #include <openssl/dh.h>
75 #include <openssl/bn.h>
76 #include <openssl/md5.h>
77 #include <openssl/rand.h>
78 #ifdef HAVE_SECUREWARE
79 #include <sys/security.h>
80 #include <prot.h>
81 #endif
82
83 #include "xmalloc.h"
84 #include "ssh.h"
85 #include "ssh1.h"
86 #include "ssh2.h"
87 #include "rsa.h"
88 #include "sshpty.h"
89 #include "packet.h"
90 #include "log.h"
91 #include "buffer.h"
92 #include "servconf.h"
93 #include "uidswap.h"
94 #include "compat.h"
95 #include "cipher.h"
96 #include "key.h"
97 #include "kex.h"
98 #include "dh.h"
99 #include "myproposal.h"
100 #include "authfile.h"
101 #include "pathnames.h"
102 #include "atomicio.h"
103 #include "canohost.h"
104 #include "hostfile.h"
105 #include "auth.h"
106 #include "misc.h"
107 #include "msg.h"
108 #include "dispatch.h"
109 #include "channels.h"
110 #include "session.h"
111 #include "monitor_mm.h"
112 #include "monitor.h"
113 #ifdef GSSAPI
114 #include "ssh-gss.h"
115 #endif
116 #include "monitor_wrap.h"
117 #include "monitor_fdpass.h"
118 #include "version.h"
119
120 #ifdef USE_SECURITY_SESSION_API
121 #include <Security/AuthSession.h>
122 #endif
123
124 #ifdef LIBWRAP
125 #include <tcpd.h>
126 #include <syslog.h>
127 int allow_severity = LOG_INFO;
128 int deny_severity = LOG_WARNING;
129 #endif /* LIBWRAP */
130
131 #ifndef O_NOCTTY
132 #define O_NOCTTY        0
133 #endif
134
135 /* Re-exec fds */
136 #define REEXEC_DEVCRYPTO_RESERVED_FD    (STDERR_FILENO + 1)
137 #define REEXEC_STARTUP_PIPE_FD          (STDERR_FILENO + 2)
138 #define REEXEC_CONFIG_PASS_FD           (STDERR_FILENO + 3)
139 #define REEXEC_MIN_FREE_FD              (STDERR_FILENO + 4)
140
141 extern char *__progname;
142
143 /* Server configuration options. */
144 ServerOptions options;
145
146 /* Name of the server configuration file. */
147 char *config_file_name = _PATH_SERVER_CONFIG_FILE;
148
149 /*
150  * Debug mode flag.  This can be set on the command line.  If debug
151  * mode is enabled, extra debugging output will be sent to the system
152  * log, the daemon will not go to background, and will exit after processing
153  * the first connection.
154  */
155 int debug_flag = 0;
156
157 /* Flag indicating that the daemon should only test the configuration and keys. */
158 int test_flag = 0;
159
160 /* Flag indicating that the daemon is being started from inetd. */
161 int inetd_flag = 0;
162
163 /* Flag indicating that sshd should not detach and become a daemon. */
164 int no_daemon_flag = 0;
165
166 /* debug goes to stderr unless inetd_flag is set */
167 int log_stderr = 0;
168
169 /* Saved arguments to main(). */
170 char **saved_argv;
171 int saved_argc;
172
173 /* re-exec */
174 int rexeced_flag = 0;
175 int rexec_flag = 1;
176 int rexec_argc = 0;
177 char **rexec_argv;
178
179 /*
180  * The sockets that the server is listening; this is used in the SIGHUP
181  * signal handler.
182  */
183 #define MAX_LISTEN_SOCKS        16
184 int listen_socks[MAX_LISTEN_SOCKS];
185 int num_listen_socks = 0;
186
187 /*
188  * the client's version string, passed by sshd2 in compat mode. if != NULL,
189  * sshd will skip the version-number exchange
190  */
191 char *client_version_string = NULL;
192 char *server_version_string = NULL;
193
194 /* for rekeying XXX fixme */
195 Kex *xxx_kex;
196
197 /*
198  * Any really sensitive data in the application is contained in this
199  * structure. The idea is that this structure could be locked into memory so
200  * that the pages do not get written into swap.  However, there are some
201  * problems. The private key contains BIGNUMs, and we do not (in principle)
202  * have access to the internals of them, and locking just the structure is
203  * not very useful.  Currently, memory locking is not implemented.
204  */
205 struct {
206         Key     *server_key;            /* ephemeral server key */
207         Key     *ssh1_host_key;         /* ssh1 host key */
208         Key     **host_keys;            /* all private host keys */
209         int     have_ssh1_key;
210         int     have_ssh2_key;
211         u_char  ssh1_cookie[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
212 } sensitive_data;
213
214 /*
215  * Flag indicating whether the RSA server key needs to be regenerated.
216  * Is set in the SIGALRM handler and cleared when the key is regenerated.
217  */
218 static volatile sig_atomic_t key_do_regen = 0;
219
220 /* This is set to true when a signal is received. */
221 static volatile sig_atomic_t received_sighup = 0;
222 static volatile sig_atomic_t received_sigterm = 0;
223
224 /* session identifier, used by RSA-auth */
225 u_char session_id[16];
226
227 /* same for ssh2 */
228 u_char *session_id2 = NULL;
229 u_int session_id2_len = 0;
230
231 /* record remote hostname or ip */
232 u_int utmp_len = MAXHOSTNAMELEN;
233
234 /* options.max_startup sized array of fd ints */
235 int *startup_pipes = NULL;
236 int startup_pipe;               /* in child */
237
238 /* variables used for privilege separation */
239 int use_privsep = -1;
240 struct monitor *pmonitor = NULL;
241
242 /* global authentication context */
243 Authctxt *the_authctxt = NULL;
244
245 /* sshd_config buffer */
246 Buffer cfg;
247
248 /* message to be displayed after login */
249 Buffer loginmsg;
250
251 /* Unprivileged user */
252 struct passwd *privsep_pw = NULL;
253
254 /* Prototypes for various functions defined later in this file. */
255 void destroy_sensitive_data(void);
256 void demote_sensitive_data(void);
257
258 static void do_ssh1_kex(void);
259 static void do_ssh2_kex(void);
260
261 /*
262  * Close all listening sockets
263  */
264 static void
265 close_listen_socks(void)
266 {
267         int i;
268
269         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
270                 close(listen_socks[i]);
271         num_listen_socks = -1;
272 }
273
274 static void
275 close_startup_pipes(void)
276 {
277         int i;
278
279         if (startup_pipes)
280                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
281                         if (startup_pipes[i] != -1)
282                                 close(startup_pipes[i]);
283 }
284
285 /*
286  * Signal handler for SIGHUP.  Sshd execs itself when it receives SIGHUP;
287  * the effect is to reread the configuration file (and to regenerate
288  * the server key).
289  */
290
291 /*ARGSUSED*/
292 static void
293 sighup_handler(int sig)
294 {
295         int save_errno = errno;
296
297         received_sighup = 1;
298         signal(SIGHUP, sighup_handler);
299         errno = save_errno;
300 }
301
302 /*
303  * Called from the main program after receiving SIGHUP.
304  * Restarts the server.
305  */
306 static void
307 sighup_restart(void)
308 {
309         logit("Received SIGHUP; restarting.");
310         close_listen_socks();
311         close_startup_pipes();
312         execv(saved_argv[0], saved_argv);
313         logit("RESTART FAILED: av[0]='%.100s', error: %.100s.", saved_argv[0],
314             strerror(errno));
315         exit(1);
316 }
317
318 /*
319  * Generic signal handler for terminating signals in the master daemon.
320  */
321 /*ARGSUSED*/
322 static void
323 sigterm_handler(int sig)
324 {
325         received_sigterm = sig;
326 }
327
328 /*
329  * SIGCHLD handler.  This is called whenever a child dies.  This will then
330  * reap any zombies left by exited children.
331  */
332 /*ARGSUSED*/
333 static void
334 main_sigchld_handler(int sig)
335 {
336         int save_errno = errno;
337         pid_t pid;
338         int status;
339
340         while ((pid = waitpid(-1, &status, WNOHANG)) > 0 ||
341             (pid < 0 && errno == EINTR))
342                 ;
343
344         signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
345         errno = save_errno;
346 }
347
348 /*
349  * Signal handler for the alarm after the login grace period has expired.
350  */
351 /*ARGSUSED*/
352 static void
353 grace_alarm_handler(int sig)
354 {
355         if (use_privsep && pmonitor != NULL && pmonitor->m_pid > 0)
356                 kill(pmonitor->m_pid, SIGALRM);
357
358         /* Log error and exit. */
359         sigdie("Timeout before authentication for %s", get_remote_ipaddr());
360 }
361
362 /*
363  * Signal handler for the key regeneration alarm.  Note that this
364  * alarm only occurs in the daemon waiting for connections, and it does not
365  * do anything with the private key or random state before forking.
366  * Thus there should be no concurrency control/asynchronous execution
367  * problems.
368  */
369 static void
370 generate_ephemeral_server_key(void)
371 {
372         u_int32_t rnd = 0;
373         int i;
374
375         verbose("Generating %s%d bit RSA key.",
376             sensitive_data.server_key ? "new " : "", options.server_key_bits);
377         if (sensitive_data.server_key != NULL)
378                 key_free(sensitive_data.server_key);
379         sensitive_data.server_key = key_generate(KEY_RSA1,
380             options.server_key_bits);
381         verbose("RSA key generation complete.");
382
383         for (i = 0; i < SSH_SESSION_KEY_LENGTH; i++) {
384                 if (i % 4 == 0)
385                         rnd = arc4random();
386                 sensitive_data.ssh1_cookie[i] = rnd & 0xff;
387                 rnd >>= 8;
388         }
389         arc4random_stir();
390 }
391
392 /*ARGSUSED*/
393 static void
394 key_regeneration_alarm(int sig)
395 {
396         int save_errno = errno;
397
398         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
399         errno = save_errno;
400         key_do_regen = 1;
401 }
402
403 static void
404 sshd_exchange_identification(int sock_in, int sock_out)
405 {
406         u_int i;
407         int mismatch;
408         int remote_major, remote_minor;
409         int major, minor;
410         char *s;
411         char buf[256];                  /* Must not be larger than remote_version. */
412         char remote_version[256];       /* Must be at least as big as buf. */
413
414         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
415             (options.protocol & SSH_PROTO_2)) {
416                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
417                 minor = 99;
418         } else if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
419                 major = PROTOCOL_MAJOR_2;
420                 minor = PROTOCOL_MINOR_2;
421         } else {
422                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
423                 minor = PROTOCOL_MINOR_1;
424         }
425         snprintf(buf, sizeof buf, "SSH-%d.%d-%.100s\n", major, minor, SSH_RELEASE);
426         server_version_string = xstrdup(buf);
427
428         /* Send our protocol version identification. */
429         if (atomicio(vwrite, sock_out, server_version_string,
430             strlen(server_version_string))
431             != strlen(server_version_string)) {
432                 logit("Could not write ident string to %s", get_remote_ipaddr());
433                 cleanup_exit(255);
434         }
435
436         /* Read other sides version identification. */
437         memset(buf, 0, sizeof(buf));
438         for (i = 0; i < sizeof(buf) - 1; i++) {
439                 if (atomicio(read, sock_in, &buf[i], 1) != 1) {
440                         logit("Did not receive identification string from %s",
441                             get_remote_ipaddr());
442                         cleanup_exit(255);
443                 }
444                 if (buf[i] == '\r') {
445                         buf[i] = 0;
446                         /* Kludge for F-Secure Macintosh < 1.0.2 */
447                         if (i == 12 &&
448                             strncmp(buf, "SSH-1.5-W1.0", 12) == 0)
449                                 break;
450                         continue;
451                 }
452                 if (buf[i] == '\n') {
453                         buf[i] = 0;
454                         break;
455                 }
456         }
457         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
458         client_version_string = xstrdup(buf);
459
460         /*
461          * Check that the versions match.  In future this might accept
462          * several versions and set appropriate flags to handle them.
463          */
464         if (sscanf(client_version_string, "SSH-%d.%d-%[^\n]\n",
465             &remote_major, &remote_minor, remote_version) != 3) {
466                 s = "Protocol mismatch.\n";
467                 (void) atomicio(vwrite, sock_out, s, strlen(s));
468                 close(sock_in);
469                 close(sock_out);
470                 logit("Bad protocol version identification '%.100s' from %s",
471                     client_version_string, get_remote_ipaddr());
472                 cleanup_exit(255);
473         }
474         debug("Client protocol version %d.%d; client software version %.100s",
475             remote_major, remote_minor, remote_version);
476
477         compat_datafellows(remote_version);
478
479         if (datafellows & SSH_BUG_PROBE) {
480                 logit("probed from %s with %s.  Don't panic.",
481                     get_remote_ipaddr(), client_version_string);
482                 cleanup_exit(255);
483         }
484
485         if (datafellows & SSH_BUG_SCANNER) {
486                 logit("scanned from %s with %s.  Don't panic.",
487                     get_remote_ipaddr(), client_version_string);
488                 cleanup_exit(255);
489         }
490
491         mismatch = 0;
492         switch (remote_major) {
493         case 1:
494                 if (remote_minor == 99) {
495                         if (options.protocol & SSH_PROTO_2)
496                                 enable_compat20();
497                         else
498                                 mismatch = 1;
499                         break;
500                 }
501                 if (!(options.protocol & SSH_PROTO_1)) {
502                         mismatch = 1;
503                         break;
504                 }
505                 if (remote_minor < 3) {
506                         packet_disconnect("Your ssh version is too old and "
507                             "is no longer supported.  Please install a newer version.");
508                 } else if (remote_minor == 3) {
509                         /* note that this disables agent-forwarding */
510                         enable_compat13();
511                 }
512                 break;
513         case 2:
514                 if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
515                         enable_compat20();
516                         break;
517                 }
518                 /* FALLTHROUGH */
519         default:
520                 mismatch = 1;
521                 break;
522         }
523         chop(server_version_string);
524         debug("Local version string %.200s", server_version_string);
525
526         if (mismatch) {
527                 s = "Protocol major versions differ.\n";
528                 (void) atomicio(vwrite, sock_out, s, strlen(s));
529                 close(sock_in);
530                 close(sock_out);
531                 logit("Protocol major versions differ for %s: %.200s vs. %.200s",
532                     get_remote_ipaddr(),
533                     server_version_string, client_version_string);
534                 cleanup_exit(255);
535         }
536 }
537
538 /* Destroy the host and server keys.  They will no longer be needed. */
539 void
540 destroy_sensitive_data(void)
541 {
542         int i;
543
544         if (sensitive_data.server_key) {
545                 key_free(sensitive_data.server_key);
546                 sensitive_data.server_key = NULL;
547         }
548         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
549                 if (sensitive_data.host_keys[i]) {
550                         key_free(sensitive_data.host_keys[i]);
551                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
552                 }
553         }
554         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
555         memset(sensitive_data.ssh1_cookie, 0, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
556 }
557
558 /* Demote private to public keys for network child */
559 void
560 demote_sensitive_data(void)
561 {
562         Key *tmp;
563         int i;
564
565         if (sensitive_data.server_key) {
566                 tmp = key_demote(sensitive_data.server_key);
567                 key_free(sensitive_data.server_key);
568                 sensitive_data.server_key = tmp;
569         }
570
571         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
572                 if (sensitive_data.host_keys[i]) {
573                         tmp = key_demote(sensitive_data.host_keys[i]);
574                         key_free(sensitive_data.host_keys[i]);
575                         sensitive_data.host_keys[i] = tmp;
576                         if (tmp->type == KEY_RSA1)
577                                 sensitive_data.ssh1_host_key = tmp;
578                 }
579         }
580
581         /* We do not clear ssh1_host key and cookie.  XXX - Okay Niels? */
582 }
583
584 static void
585 privsep_preauth_child(void)
586 {
587         u_int32_t rnd[256];
588         gid_t gidset[1];
589         int i;
590
591         /* Enable challenge-response authentication for privilege separation */
592         privsep_challenge_enable();
593
594         for (i = 0; i < 256; i++)
595                 rnd[i] = arc4random();
596         RAND_seed(rnd, sizeof(rnd));
597
598         /* Demote the private keys to public keys. */
599         demote_sensitive_data();
600
601         /* Change our root directory */
602         if (chroot(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR) == -1)
603                 fatal("chroot(\"%s\"): %s", _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR,
604                     strerror(errno));
605         if (chdir("/") == -1)
606                 fatal("chdir(\"/\"): %s", strerror(errno));
607
608         /* Drop our privileges */
609         debug3("privsep user:group %u:%u", (u_int)privsep_pw->pw_uid,
610             (u_int)privsep_pw->pw_gid);
611 #if 0
612         /* XXX not ready, too heavy after chroot */
613         do_setusercontext(privsep_pw);
614 #else
615         gidset[0] = privsep_pw->pw_gid;
616         if (setgroups(1, gidset) < 0)
617                 fatal("setgroups: %.100s", strerror(errno));
618         permanently_set_uid(privsep_pw);
619 #endif
620 }
621
622 static int
623 privsep_preauth(Authctxt *authctxt)
624 {
625         int status;
626         pid_t pid;
627
628         /* Set up unprivileged child process to deal with network data */
629         pmonitor = monitor_init();
630         /* Store a pointer to the kex for later rekeying */
631         pmonitor->m_pkex = &xxx_kex;
632
633         pid = fork();
634         if (pid == -1) {
635                 fatal("fork of unprivileged child failed");
636         } else if (pid != 0) {
637                 debug2("Network child is on pid %ld", (long)pid);
638
639                 close(pmonitor->m_recvfd);
640                 pmonitor->m_pid = pid;
641                 monitor_child_preauth(authctxt, pmonitor);
642                 close(pmonitor->m_sendfd);
643
644                 /* Sync memory */
645                 monitor_sync(pmonitor);
646
647                 /* Wait for the child's exit status */
648                 while (waitpid(pid, &status, 0) < 0)
649                         if (errno != EINTR)
650                                 break;
651                 return (1);
652         } else {
653                 /* child */
654
655                 close(pmonitor->m_sendfd);
656
657                 /* Demote the child */
658                 if (getuid() == 0 || geteuid() == 0)
659                         privsep_preauth_child();
660                 setproctitle("%s", "[net]");
661         }
662         return (0);
663 }
664
665 static void
666 privsep_postauth(Authctxt *authctxt)
667 {
668 #ifdef DISABLE_FD_PASSING
669         if (1) {
670 #else
671         if (authctxt->pw->pw_uid == 0 || options.use_login) {
672 #endif
673                 /* File descriptor passing is broken or root login */
674                 use_privsep = 0;
675                 goto skip;
676         }
677
678         /* New socket pair */
679         monitor_reinit(pmonitor);
680
681         pmonitor->m_pid = fork();
682         if (pmonitor->m_pid == -1)
683                 fatal("fork of unprivileged child failed");
684         else if (pmonitor->m_pid != 0) {
685                 debug2("User child is on pid %ld", (long)pmonitor->m_pid);
686                 close(pmonitor->m_recvfd);
687                 buffer_clear(&loginmsg);
688                 monitor_child_postauth(pmonitor);
689
690                 /* NEVERREACHED */
691                 exit(0);
692         }
693
694         close(pmonitor->m_sendfd);
695
696         /* Demote the private keys to public keys. */
697         demote_sensitive_data();
698
699         /* Drop privileges */
700         do_setusercontext(authctxt->pw);
701
702  skip:
703         /* It is safe now to apply the key state */
704         monitor_apply_keystate(pmonitor);
705
706         /*
707          * Tell the packet layer that authentication was successful, since
708          * this information is not part of the key state.
709          */
710         packet_set_authenticated();
711 }
712
713 static char *
714 list_hostkey_types(void)
715 {
716         Buffer b;
717         const char *p;
718         char *ret;
719         int i;
720
721         buffer_init(&b);
722         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
723                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
724                 if (key == NULL)
725                         continue;
726                 switch (key->type) {
727                 case KEY_RSA:
728                 case KEY_DSA:
729                         if (buffer_len(&b) > 0)
730                                 buffer_append(&b, ",", 1);
731                         p = key_ssh_name(key);
732                         buffer_append(&b, p, strlen(p));
733                         break;
734                 }
735         }
736         buffer_append(&b, "\0", 1);
737         ret = xstrdup(buffer_ptr(&b));
738         buffer_free(&b);
739         debug("list_hostkey_types: %s", ret);
740         return ret;
741 }
742
743 Key *
744 get_hostkey_by_type(int type)
745 {
746         int i;
747
748         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
749                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
750                 if (key != NULL && key->type == type)
751                         return key;
752         }
753         return NULL;
754 }
755
756 Key *
757 get_hostkey_by_index(int ind)
758 {
759         if (ind < 0 || ind >= options.num_host_key_files)
760                 return (NULL);
761         return (sensitive_data.host_keys[ind]);
762 }
763
764 int
765 get_hostkey_index(Key *key)
766 {
767         int i;
768
769         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
770                 if (key == sensitive_data.host_keys[i])
771                         return (i);
772         }
773         return (-1);
774 }
775
776 /*
777  * returns 1 if connection should be dropped, 0 otherwise.
778  * dropping starts at connection #max_startups_begin with a probability
779  * of (max_startups_rate/100). the probability increases linearly until
780  * all connections are dropped for startups > max_startups
781  */
782 static int
783 drop_connection(int startups)
784 {
785         int p, r;
786
787         if (startups < options.max_startups_begin)
788                 return 0;
789         if (startups >= options.max_startups)
790                 return 1;
791         if (options.max_startups_rate == 100)
792                 return 1;
793
794         p  = 100 - options.max_startups_rate;
795         p *= startups - options.max_startups_begin;
796         p /= options.max_startups - options.max_startups_begin;
797         p += options.max_startups_rate;
798         r = arc4random() % 100;
799
800         debug("drop_connection: p %d, r %d", p, r);
801         return (r < p) ? 1 : 0;
802 }
803
804 static void
805 usage(void)
806 {
807         fprintf(stderr, "%s, %s\n",
808             SSH_RELEASE, SSLeay_version(SSLEAY_VERSION));
809         fprintf(stderr,
810 "usage: sshd [-46Ddeiqt] [-b bits] [-f config_file] [-g login_grace_time]\n"
811 "            [-h host_key_file] [-k key_gen_time] [-o option] [-p port] [-u len]\n"
812         );
813         exit(1);
814 }
815
816 static void
817 send_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
818 {
819         Buffer m;
820
821         debug3("%s: entering fd = %d config len %d", __func__, fd,
822             buffer_len(conf));
823
824         /*
825          * Protocol from reexec master to child:
826          *      string  configuration
827          *      u_int   ephemeral_key_follows
828          *      bignum  e               (only if ephemeral_key_follows == 1)
829          *      bignum  n                       "
830          *      bignum  d                       "
831          *      bignum  iqmp                    "
832          *      bignum  p                       "
833          *      bignum  q                       "
834          *      string rngseed          (only if OpenSSL is not self-seeded)
835          */
836         buffer_init(&m);
837         buffer_put_cstring(&m, buffer_ptr(conf));
838
839         if (sensitive_data.server_key != NULL &&
840             sensitive_data.server_key->type == KEY_RSA1) {
841                 buffer_put_int(&m, 1);
842                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
843                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
844                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
845                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
846                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
847                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
848         } else
849                 buffer_put_int(&m, 0);
850
851 #ifndef OPENSSL_PRNG_ONLY
852         rexec_send_rng_seed(&m);
853 #endif
854
855         if (ssh_msg_send(fd, 0, &m) == -1)
856                 fatal("%s: ssh_msg_send failed", __func__);
857
858         buffer_free(&m);
859
860         debug3("%s: done", __func__);
861 }
862
863 static void
864 recv_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
865 {
866         Buffer m;
867         char *cp;
868         u_int len;
869
870         debug3("%s: entering fd = %d", __func__, fd);
871
872         buffer_init(&m);
873
874         if (ssh_msg_recv(fd, &m) == -1)
875                 fatal("%s: ssh_msg_recv failed", __func__);
876         if (buffer_get_char(&m) != 0)
877                 fatal("%s: rexec version mismatch", __func__);
878
879         cp = buffer_get_string(&m, &len);
880         if (conf != NULL)
881                 buffer_append(conf, cp, len + 1);
882         xfree(cp);
883
884         if (buffer_get_int(&m)) {
885                 if (sensitive_data.server_key != NULL)
886                         key_free(sensitive_data.server_key);
887                 sensitive_data.server_key = key_new_private(KEY_RSA1);
888                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
889                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
890                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
891                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
892                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
893                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
894                 rsa_generate_additional_parameters(
895                     sensitive_data.server_key->rsa);
896         }
897
898 #ifndef OPENSSL_PRNG_ONLY
899         rexec_recv_rng_seed(&m);
900 #endif
901
902         buffer_free(&m);
903
904         debug3("%s: done", __func__);
905 }
906
907 /* Accept a connection from inetd */
908 static void
909 server_accept_inetd(int *sock_in, int *sock_out)
910 {
911         int fd;
912
913         startup_pipe = -1;
914         if (rexeced_flag) {
915                 close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
916                 *sock_in = *sock_out = dup(STDIN_FILENO);
917                 if (!debug_flag) {
918                         startup_pipe = dup(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
919                         close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
920                 }
921         } else {
922                 *sock_in = dup(STDIN_FILENO);
923                 *sock_out = dup(STDOUT_FILENO);
924         }
925         /*
926          * We intentionally do not close the descriptors 0, 1, and 2
927          * as our code for setting the descriptors won't work if
928          * ttyfd happens to be one of those.
929          */
930         if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
931                 dup2(fd, STDIN_FILENO);
932                 dup2(fd, STDOUT_FILENO);
933                 if (fd > STDOUT_FILENO)
934                         close(fd);
935         }
936         debug("inetd sockets after dupping: %d, %d", *sock_in, *sock_out);
937 }
938
939 /*
940  * Listen for TCP connections
941  */
942 static void
943 server_listen(void)
944 {
945         int ret, listen_sock, on = 1;
946         struct addrinfo *ai;
947         char ntop[NI_MAXHOST], strport[NI_MAXSERV];
948
949         for (ai = options.listen_addrs; ai; ai = ai->ai_next) {
950                 if (ai->ai_family != AF_INET && ai->ai_family != AF_INET6)
951                         continue;
952                 if (num_listen_socks >= MAX_LISTEN_SOCKS)
953                         fatal("Too many listen sockets. "
954                             "Enlarge MAX_LISTEN_SOCKS");
955                 if ((ret = getnameinfo(ai->ai_addr, ai->ai_addrlen,
956                     ntop, sizeof(ntop), strport, sizeof(strport),
957                     NI_NUMERICHOST|NI_NUMERICSERV)) != 0) {
958                         error("getnameinfo failed: %.100s",
959                             (ret != EAI_SYSTEM) ? gai_strerror(ret) :
960                             strerror(errno));
961                         continue;
962                 }
963                 /* Create socket for listening. */
964                 listen_sock = socket(ai->ai_family, ai->ai_socktype,
965                     ai->ai_protocol);
966                 if (listen_sock < 0) {
967                         /* kernel may not support ipv6 */
968                         verbose("socket: %.100s", strerror(errno));
969                         continue;
970                 }
971                 if (set_nonblock(listen_sock) == -1) {
972                         close(listen_sock);
973                         continue;
974                 }
975                 /*
976                  * Set socket options.
977                  * Allow local port reuse in TIME_WAIT.
978                  */
979                 if (setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
980                     &on, sizeof(on)) == -1)
981                         error("setsockopt SO_REUSEADDR: %s", strerror(errno));
982
983                 debug("Bind to port %s on %s.", strport, ntop);
984
985                 /* Bind the socket to the desired port. */
986                 if (bind(listen_sock, ai->ai_addr, ai->ai_addrlen) < 0) {
987                         error("Bind to port %s on %s failed: %.200s.",
988                             strport, ntop, strerror(errno));
989                         close(listen_sock);
990                         continue;
991                 }
992                 listen_socks[num_listen_socks] = listen_sock;
993                 num_listen_socks++;
994
995                 /* Start listening on the port. */
996                 if (listen(listen_sock, SSH_LISTEN_BACKLOG) < 0)
997                         fatal("listen on [%s]:%s: %.100s",
998                             ntop, strport, strerror(errno));
999                 logit("Server listening on %s port %s.", ntop, strport);
1000         }
1001         freeaddrinfo(options.listen_addrs);
1002
1003         if (!num_listen_socks)
1004                 fatal("Cannot bind any address.");
1005 }
1006
1007 /*
1008  * The main TCP accept loop. Note that, for the non-debug case, returns
1009  * from this function are in a forked subprocess.
1010  */
1011 static void
1012 server_accept_loop(int *sock_in, int *sock_out, int *newsock, int *config_s)
1013 {
1014         fd_set *fdset;
1015         int i, j, ret, maxfd;
1016         int key_used = 0, startups = 0;
1017         int startup_p[2] = { -1 , -1 };
1018         struct sockaddr_storage from;
1019         socklen_t fromlen;
1020         pid_t pid;
1021
1022         /* setup fd set for accept */
1023         fdset = NULL;
1024         maxfd = 0;
1025         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1026                 if (listen_socks[i] > maxfd)
1027                         maxfd = listen_socks[i];
1028         /* pipes connected to unauthenticated childs */
1029         startup_pipes = xcalloc(options.max_startups, sizeof(int));
1030         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1031                 startup_pipes[i] = -1;
1032
1033         /*
1034          * Stay listening for connections until the system crashes or
1035          * the daemon is killed with a signal.
1036          */
1037         for (;;) {
1038                 if (received_sighup)
1039                         sighup_restart();
1040                 if (fdset != NULL)
1041                         xfree(fdset);
1042                 fdset = (fd_set *)xcalloc(howmany(maxfd + 1, NFDBITS),
1043                     sizeof(fd_mask));
1044
1045                 for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1046                         FD_SET(listen_socks[i], fdset);
1047                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1048                         if (startup_pipes[i] != -1)
1049                                 FD_SET(startup_pipes[i], fdset);
1050
1051                 /* Wait in select until there is a connection. */
1052                 ret = select(maxfd+1, fdset, NULL, NULL, NULL);
1053                 if (ret < 0 && errno != EINTR)
1054                         error("select: %.100s", strerror(errno));
1055                 if (received_sigterm) {
1056                         logit("Received signal %d; terminating.",
1057                             (int) received_sigterm);
1058                         close_listen_socks();
1059                         unlink(options.pid_file);
1060                         exit(255);
1061                 }
1062                 if (key_used && key_do_regen) {
1063                         generate_ephemeral_server_key();
1064                         key_used = 0;
1065                         key_do_regen = 0;
1066                 }
1067                 if (ret < 0)
1068                         continue;
1069
1070                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1071                         if (startup_pipes[i] != -1 &&
1072                             FD_ISSET(startup_pipes[i], fdset)) {
1073                                 /*
1074                                  * the read end of the pipe is ready
1075                                  * if the child has closed the pipe
1076                                  * after successful authentication
1077                                  * or if the child has died
1078                                  */
1079                                 close(startup_pipes[i]);
1080                                 startup_pipes[i] = -1;
1081                                 startups--;
1082                         }
1083                 for (i = 0; i < num_listen_socks; i++) {
1084                         if (!FD_ISSET(listen_socks[i], fdset))
1085                                 continue;
1086                         fromlen = sizeof(from);
1087                         *newsock = accept(listen_socks[i],
1088                             (struct sockaddr *)&from, &fromlen);
1089                         if (*newsock < 0) {
1090                                 if (errno != EINTR && errno != EWOULDBLOCK)
1091                                         error("accept: %.100s", strerror(errno));
1092                                 continue;
1093                         }
1094                         if (unset_nonblock(*newsock) == -1) {
1095                                 close(*newsock);
1096                                 continue;
1097                         }
1098                         if (drop_connection(startups) == 1) {
1099                                 debug("drop connection #%d", startups);
1100                                 close(*newsock);
1101                                 continue;
1102                         }
1103                         if (pipe(startup_p) == -1) {
1104                                 close(*newsock);
1105                                 continue;
1106                         }
1107
1108                         if (rexec_flag && socketpair(AF_UNIX,
1109                             SOCK_STREAM, 0, config_s) == -1) {
1110                                 error("reexec socketpair: %s",
1111                                     strerror(errno));
1112                                 close(*newsock);
1113                                 close(startup_p[0]);
1114                                 close(startup_p[1]);
1115                                 continue;
1116                         }
1117
1118                         for (j = 0; j < options.max_startups; j++)
1119                                 if (startup_pipes[j] == -1) {
1120                                         startup_pipes[j] = startup_p[0];
1121                                         if (maxfd < startup_p[0])
1122                                                 maxfd = startup_p[0];
1123                                         startups++;
1124                                         break;
1125                                 }
1126
1127                         /*
1128                          * Got connection.  Fork a child to handle it, unless
1129                          * we are in debugging mode.
1130                          */
1131                         if (debug_flag) {
1132                                 /*
1133                                  * In debugging mode.  Close the listening
1134                                  * socket, and start processing the
1135                                  * connection without forking.
1136                                  */
1137                                 debug("Server will not fork when running in debugging mode.");
1138                                 close_listen_socks();
1139                                 *sock_in = *newsock;
1140                                 *sock_out = *newsock;
1141                                 close(startup_p[0]);
1142                                 close(startup_p[1]);
1143                                 startup_pipe = -1;
1144                                 pid = getpid();
1145                                 if (rexec_flag) {
1146                                         send_rexec_state(config_s[0],
1147                                             &cfg);
1148                                         close(config_s[0]);
1149                                 }
1150                                 break;
1151                         }
1152
1153                         /*
1154                          * Normal production daemon.  Fork, and have
1155                          * the child process the connection. The
1156                          * parent continues listening.
1157                          */
1158                         platform_pre_fork();
1159                         if ((pid = fork()) == 0) {
1160                                 /*
1161                                  * Child.  Close the listening and
1162                                  * max_startup sockets.  Start using
1163                                  * the accepted socket. Reinitialize
1164                                  * logging (since our pid has changed).
1165                                  * We break out of the loop to handle
1166                                  * the connection.
1167                                  */
1168                                 platform_post_fork_child();
1169                                 startup_pipe = startup_p[1];
1170                                 close_startup_pipes();
1171                                 close_listen_socks();
1172                                 *sock_in = *newsock;
1173                                 *sock_out = *newsock;
1174                                 log_init(__progname,
1175                                     options.log_level,
1176                                     options.log_facility,
1177                                     log_stderr);
1178                                 if (rexec_flag)
1179                                         close(config_s[0]);
1180                                 break;
1181                         }
1182
1183                         /* Parent.  Stay in the loop. */
1184                         platform_post_fork_parent(pid);
1185                         if (pid < 0)
1186                                 error("fork: %.100s", strerror(errno));
1187                         else
1188                                 debug("Forked child %ld.", (long)pid);
1189
1190                         close(startup_p[1]);
1191
1192                         if (rexec_flag) {
1193                                 send_rexec_state(config_s[0], &cfg);
1194                                 close(config_s[0]);
1195                                 close(config_s[1]);
1196                         }
1197
1198                         /*
1199                          * Mark that the key has been used (it
1200                          * was "given" to the child).
1201                          */
1202                         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1203                             key_used == 0) {
1204                                 /* Schedule server key regeneration alarm. */
1205                                 signal(SIGALRM, key_regeneration_alarm);
1206                                 alarm(options.key_regeneration_time);
1207                                 key_used = 1;
1208                         }
1209
1210                         close(*newsock);
1211
1212                         /*
1213                          * Ensure that our random state differs
1214                          * from that of the child
1215                          */
1216                         arc4random_stir();
1217                 }
1218
1219                 /* child process check (or debug mode) */
1220                 if (num_listen_socks < 0)
1221                         break;
1222         }
1223 }
1224
1225
1226 /*
1227  * Main program for the daemon.
1228  */
1229 int
1230 main(int ac, char **av)
1231 {
1232         extern char *optarg;
1233         extern int optind;
1234         int opt, i, on = 1;
1235         int sock_in = -1, sock_out = -1, newsock = -1;
1236         const char *remote_ip;
1237         int remote_port;
1238         char *line;
1239         int config_s[2] = { -1 , -1 };
1240         Key *key;
1241         Authctxt *authctxt;
1242
1243 #ifdef HAVE_SECUREWARE
1244         (void)set_auth_parameters(ac, av);
1245 #endif
1246         __progname = ssh_get_progname(av[0]);
1247         init_rng();
1248
1249         /* Save argv. Duplicate so setproctitle emulation doesn't clobber it */
1250         saved_argc = ac;
1251         rexec_argc = ac;
1252         saved_argv = xcalloc(ac + 1, sizeof(*saved_argv));
1253         for (i = 0; i < ac; i++)
1254                 saved_argv[i] = xstrdup(av[i]);
1255         saved_argv[i] = NULL;
1256
1257 #ifndef HAVE_SETPROCTITLE
1258         /* Prepare for later setproctitle emulation */
1259         compat_init_setproctitle(ac, av);
1260         av = saved_argv;
1261 #endif
1262
1263         if (geteuid() == 0 && setgroups(0, NULL) == -1)
1264                 debug("setgroups(): %.200s", strerror(errno));
1265
1266         /* Ensure that fds 0, 1 and 2 are open or directed to /dev/null */
1267         sanitise_stdfd();
1268
1269         /* Initialize configuration options to their default values. */
1270         initialize_server_options(&options);
1271
1272         /* Parse command-line arguments. */
1273         while ((opt = getopt(ac, av, "f:p:b:k:h:g:u:o:dDeiqrtQR46")) != -1) {
1274                 switch (opt) {
1275                 case '4':
1276                         options.address_family = AF_INET;
1277                         break;
1278                 case '6':
1279                         options.address_family = AF_INET6;
1280                         break;
1281                 case 'f':
1282                         config_file_name = optarg;
1283                         break;
1284                 case 'd':
1285                         if (debug_flag == 0) {
1286                                 debug_flag = 1;
1287                                 options.log_level = SYSLOG_LEVEL_DEBUG1;
1288                         } else if (options.log_level < SYSLOG_LEVEL_DEBUG3)
1289                                 options.log_level++;
1290                         break;
1291                 case 'D':
1292                         no_daemon_flag = 1;
1293                         break;
1294                 case 'e':
1295                         log_stderr = 1;
1296                         break;
1297                 case 'i':
1298                         inetd_flag = 1;
1299                         break;
1300                 case 'r':
1301                         rexec_flag = 0;
1302                         break;
1303                 case 'R':
1304                         rexeced_flag = 1;
1305                         inetd_flag = 1;
1306                         break;
1307                 case 'Q':
1308                         /* ignored */
1309                         break;
1310                 case 'q':
1311                         options.log_level = SYSLOG_LEVEL_QUIET;
1312                         break;
1313                 case 'b':
1314                         options.server_key_bits = (int)strtonum(optarg, 256,
1315                             32768, NULL);
1316                         break;
1317                 case 'p':
1318                         options.ports_from_cmdline = 1;
1319                         if (options.num_ports >= MAX_PORTS) {
1320                                 fprintf(stderr, "too many ports.\n");
1321                                 exit(1);
1322                         }
1323                         options.ports[options.num_ports++] = a2port(optarg);
1324                         if (options.ports[options.num_ports-1] == 0) {
1325                                 fprintf(stderr, "Bad port number.\n");
1326                                 exit(1);
1327                         }
1328                         break;
1329                 case 'g':
1330                         if ((options.login_grace_time = convtime(optarg)) == -1) {
1331                                 fprintf(stderr, "Invalid login grace time.\n");
1332                                 exit(1);
1333                         }
1334                         break;
1335                 case 'k':
1336                         if ((options.key_regeneration_time = convtime(optarg)) == -1) {
1337                                 fprintf(stderr, "Invalid key regeneration interval.\n");
1338                                 exit(1);
1339                         }
1340                         break;
1341                 case 'h':
1342                         if (options.num_host_key_files >= MAX_HOSTKEYS) {
1343                                 fprintf(stderr, "too many host keys.\n");
1344                                 exit(1);
1345                         }
1346                         options.host_key_files[options.num_host_key_files++] = optarg;
1347                         break;
1348                 case 't':
1349                         test_flag = 1;
1350                         break;
1351                 case 'u':
1352                         utmp_len = (u_int)strtonum(optarg, 0, MAXHOSTNAMELEN+1, NULL);
1353                         if (utmp_len > MAXHOSTNAMELEN) {
1354                                 fprintf(stderr, "Invalid utmp length.\n");
1355                                 exit(1);
1356                         }
1357                         break;
1358                 case 'o':
1359                         line = xstrdup(optarg);
1360                         if (process_server_config_line(&options, line,
1361                             "command-line", 0, NULL, NULL, NULL, NULL) != 0)
1362                                 exit(1);
1363                         xfree(line);
1364                         break;
1365                 case '?':
1366                 default:
1367                         usage();
1368                         break;
1369                 }
1370         }
1371         if (rexeced_flag || inetd_flag)
1372                 rexec_flag = 0;
1373         if (rexec_flag && (av[0] == NULL || *av[0] != '/'))
1374                 fatal("sshd re-exec requires execution with an absolute path");
1375         if (rexeced_flag)
1376                 closefrom(REEXEC_MIN_FREE_FD);
1377         else
1378                 closefrom(REEXEC_DEVCRYPTO_RESERVED_FD);
1379
1380         SSLeay_add_all_algorithms();
1381
1382         /*
1383          * Force logging to stderr until we have loaded the private host
1384          * key (unless started from inetd)
1385          */
1386         log_init(__progname,
1387             options.log_level == SYSLOG_LEVEL_NOT_SET ?
1388             SYSLOG_LEVEL_INFO : options.log_level,
1389             options.log_facility == SYSLOG_FACILITY_NOT_SET ?
1390             SYSLOG_FACILITY_AUTH : options.log_facility,
1391             log_stderr || !inetd_flag);
1392
1393         /*
1394          * Unset KRB5CCNAME, otherwise the user's session may inherit it from
1395          * root's environment
1396          */
1397         if (getenv("KRB5CCNAME") != NULL)
1398                 unsetenv("KRB5CCNAME");
1399
1400 #ifdef _UNICOS
1401         /* Cray can define user privs drop all privs now!
1402          * Not needed on PRIV_SU systems!
1403          */
1404         drop_cray_privs();
1405 #endif
1406
1407         sensitive_data.server_key = NULL;
1408         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
1409         sensitive_data.have_ssh1_key = 0;
1410         sensitive_data.have_ssh2_key = 0;
1411
1412         /* Fetch our configuration */
1413         buffer_init(&cfg);
1414         if (rexeced_flag)
1415                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, &cfg);
1416         else
1417                 load_server_config(config_file_name, &cfg);
1418
1419         parse_server_config(&options, rexeced_flag ? "rexec" : config_file_name,
1420             &cfg, NULL, NULL, NULL);
1421
1422         seed_rng();
1423
1424         /* Fill in default values for those options not explicitly set. */
1425         fill_default_server_options(&options);
1426
1427         /* set default channel AF */
1428         channel_set_af(options.address_family);
1429
1430         /* Check that there are no remaining arguments. */
1431         if (optind < ac) {
1432                 fprintf(stderr, "Extra argument %s.\n", av[optind]);
1433                 exit(1);
1434         }
1435
1436         debug("sshd version %.100s", SSH_RELEASE);
1437
1438         /* Store privilege separation user for later use if required. */
1439         if ((privsep_pw = getpwnam(SSH_PRIVSEP_USER)) == NULL) {
1440                 if (use_privsep || options.kerberos_authentication)
1441                         fatal("Privilege separation user %s does not exist",
1442                             SSH_PRIVSEP_USER);
1443         } else {
1444                 memset(privsep_pw->pw_passwd, 0, strlen(privsep_pw->pw_passwd));
1445                 privsep_pw = pwcopy(privsep_pw);
1446                 xfree(privsep_pw->pw_passwd);
1447                 privsep_pw->pw_passwd = xstrdup("*");
1448         }
1449         endpwent();
1450
1451         /* load private host keys */
1452         sensitive_data.host_keys = xcalloc(options.num_host_key_files,
1453             sizeof(Key *));
1454         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++)
1455                 sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1456
1457         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
1458                 key = key_load_private(options.host_key_files[i], "", NULL);
1459                 sensitive_data.host_keys[i] = key;
1460                 if (key == NULL) {
1461                         error("Could not load host key: %s",
1462                             options.host_key_files[i]);
1463                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1464                         continue;
1465                 }
1466                 switch (key->type) {
1467                 case KEY_RSA1:
1468                         sensitive_data.ssh1_host_key = key;
1469                         sensitive_data.have_ssh1_key = 1;
1470                         break;
1471                 case KEY_RSA:
1472                 case KEY_DSA:
1473                         sensitive_data.have_ssh2_key = 1;
1474                         break;
1475                 }
1476                 debug("private host key: #%d type %d %s", i, key->type,
1477                     key_type(key));
1478         }
1479         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) && !sensitive_data.have_ssh1_key) {
1480                 logit("Disabling protocol version 1. Could not load host key");
1481                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_1;
1482         }
1483 #ifndef GSSAPI
1484         /* The GSSAPI key exchange can run without a host key */
1485         if ((options.protocol & SSH_PROTO_2) && !sensitive_data.have_ssh2_key) {
1486                 logit("Disabling protocol version 2. Could not load host key");
1487                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_2;
1488         }
1489 #endif
1490         if (!(options.protocol & (SSH_PROTO_1|SSH_PROTO_2))) {
1491                 logit("sshd: no hostkeys available -- exiting.");
1492                 exit(1);
1493         }
1494
1495         /* Check certain values for sanity. */
1496         if (options.protocol & SSH_PROTO_1) {
1497                 if (options.server_key_bits < 512 ||
1498                     options.server_key_bits > 32768) {
1499                         fprintf(stderr, "Bad server key size.\n");
1500                         exit(1);
1501                 }
1502                 /*
1503                  * Check that server and host key lengths differ sufficiently. This
1504                  * is necessary to make double encryption work with rsaref. Oh, I
1505                  * hate software patents. I dont know if this can go? Niels
1506                  */
1507                 if (options.server_key_bits >
1508                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) -
1509                     SSH_KEY_BITS_RESERVED && options.server_key_bits <
1510                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1511                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1512                         options.server_key_bits =
1513                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1514                             SSH_KEY_BITS_RESERVED;
1515                         debug("Forcing server key to %d bits to make it differ from host key.",
1516                             options.server_key_bits);
1517                 }
1518         }
1519
1520         if (use_privsep) {
1521                 struct stat st;
1522
1523                 if ((stat(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR, &st) == -1) ||
1524                     (S_ISDIR(st.st_mode) == 0))
1525                         fatal("Missing privilege separation directory: %s",
1526                             _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1527
1528 #ifdef HAVE_CYGWIN
1529                 if (check_ntsec(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR) &&
1530                     (st.st_uid != getuid () ||
1531                     (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0))
1532 #else
1533                 if (st.st_uid != 0 || (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0)
1534 #endif
1535                         fatal("%s must be owned by root and not group or "
1536                             "world-writable.", _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1537         }
1538
1539         /* Configuration looks good, so exit if in test mode. */
1540         if (test_flag)
1541                 exit(0);
1542
1543         /*
1544          * Clear out any supplemental groups we may have inherited.  This
1545          * prevents inadvertent creation of files with bad modes (in the
1546          * portable version at least, it's certainly possible for PAM
1547          * to create a file, and we can't control the code in every
1548          * module which might be used).
1549          */
1550         if (setgroups(0, NULL) < 0)
1551                 debug("setgroups() failed: %.200s", strerror(errno));
1552
1553         if (rexec_flag) {
1554                 rexec_argv = xcalloc(rexec_argc + 2, sizeof(char *));
1555                 for (i = 0; i < rexec_argc; i++) {
1556                         debug("rexec_argv[%d]='%s'", i, saved_argv[i]);
1557                         rexec_argv[i] = saved_argv[i];
1558                 }
1559                 rexec_argv[rexec_argc] = "-R";
1560                 rexec_argv[rexec_argc + 1] = NULL;
1561         }
1562
1563         /* Initialize the log (it is reinitialized below in case we forked). */
1564         if (debug_flag && (!inetd_flag || rexeced_flag))
1565                 log_stderr = 1;
1566         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1567
1568         /*
1569          * If not in debugging mode, and not started from inetd, disconnect
1570          * from the controlling terminal, and fork.  The original process
1571          * exits.
1572          */
1573         if (!(debug_flag || inetd_flag || no_daemon_flag)) {
1574 #ifdef TIOCNOTTY
1575                 int fd;
1576 #endif /* TIOCNOTTY */
1577                 if (daemon(0, 0) < 0)
1578                         fatal("daemon() failed: %.200s", strerror(errno));
1579
1580                 /* Disconnect from the controlling tty. */
1581 #ifdef TIOCNOTTY
1582                 fd = open(_PATH_TTY, O_RDWR | O_NOCTTY);
1583                 if (fd >= 0) {
1584                         (void) ioctl(fd, TIOCNOTTY, NULL);
1585                         close(fd);
1586                 }
1587 #endif /* TIOCNOTTY */
1588         }
1589         /* Reinitialize the log (because of the fork above). */
1590         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1591
1592         /* Initialize the random number generator. */
1593         arc4random_stir();
1594
1595         /* Chdir to the root directory so that the current disk can be
1596            unmounted if desired. */
1597         chdir("/");
1598
1599         /* ignore SIGPIPE */
1600         signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
1601
1602         /* Get a connection, either from inetd or a listening TCP socket */
1603         if (inetd_flag) {
1604                 server_accept_inetd(&sock_in, &sock_out);
1605
1606                 if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1607                     sensitive_data.server_key == NULL)
1608                         generate_ephemeral_server_key();
1609         } else {
1610                 server_listen();
1611
1612                 if (options.protocol & SSH_PROTO_1)
1613                         generate_ephemeral_server_key();
1614
1615                 signal(SIGHUP, sighup_handler);
1616                 signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
1617                 signal(SIGTERM, sigterm_handler);
1618                 signal(SIGQUIT, sigterm_handler);
1619
1620                 /*
1621                  * Write out the pid file after the sigterm handler
1622                  * is setup and the listen sockets are bound
1623                  */
1624                 if (!debug_flag) {
1625                         FILE *f = fopen(options.pid_file, "w");
1626
1627                         if (f == NULL) {
1628                                 error("Couldn't create pid file \"%s\": %s",
1629                                     options.pid_file, strerror(errno));
1630                         } else {
1631                                 fprintf(f, "%ld\n", (long) getpid());
1632                                 fclose(f);
1633                         }
1634                 }
1635
1636                 /* Accept a connection and return in a forked child */
1637                 server_accept_loop(&sock_in, &sock_out,
1638                     &newsock, config_s);
1639         }
1640
1641         /* This is the child processing a new connection. */
1642         setproctitle("%s", "[accepted]");
1643
1644         /*
1645          * Create a new session and process group since the 4.4BSD
1646          * setlogin() affects the entire process group.  We don't
1647          * want the child to be able to affect the parent.
1648          */
1649 #if !defined(SSHD_ACQUIRES_CTTY)
1650         /*
1651          * If setsid is called, on some platforms sshd will later acquire a
1652          * controlling terminal which will result in "could not set
1653          * controlling tty" errors.
1654          */
1655         if (!debug_flag && !inetd_flag && setsid() < 0)
1656                 error("setsid: %.100s", strerror(errno));
1657 #endif
1658
1659         if (rexec_flag) {
1660                 int fd;
1661
1662                 debug("rexec start in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1663                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1664                 dup2(newsock, STDIN_FILENO);
1665                 dup2(STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO);
1666                 if (startup_pipe == -1)
1667                         close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1668                 else
1669                         dup2(startup_pipe, REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1670
1671                 dup2(config_s[1], REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1672                 close(config_s[1]);
1673                 if (startup_pipe != -1)
1674                         close(startup_pipe);
1675
1676                 execv(rexec_argv[0], rexec_argv);
1677
1678                 /* Reexec has failed, fall back and continue */
1679                 error("rexec of %s failed: %s", rexec_argv[0], strerror(errno));
1680                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, NULL);
1681                 log_init(__progname, options.log_level,
1682                     options.log_facility, log_stderr);
1683
1684                 /* Clean up fds */
1685                 startup_pipe = REEXEC_STARTUP_PIPE_FD;
1686                 close(config_s[1]);
1687                 close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1688                 newsock = sock_out = sock_in = dup(STDIN_FILENO);
1689                 if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
1690                         dup2(fd, STDIN_FILENO);
1691                         dup2(fd, STDOUT_FILENO);
1692                         if (fd > STDERR_FILENO)
1693                                 close(fd);
1694                 }
1695                 debug("rexec cleanup in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1696                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1697         }
1698
1699         /*
1700          * Disable the key regeneration alarm.  We will not regenerate the
1701          * key since we are no longer in a position to give it to anyone. We
1702          * will not restart on SIGHUP since it no longer makes sense.
1703          */
1704         alarm(0);
1705         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1706         signal(SIGHUP, SIG_DFL);
1707         signal(SIGTERM, SIG_DFL);
1708         signal(SIGQUIT, SIG_DFL);
1709         signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
1710         signal(SIGINT, SIG_DFL);
1711
1712         /*
1713          * Register our connection.  This turns encryption off because we do
1714          * not have a key.
1715          */
1716         packet_set_connection(sock_in, sock_out);
1717         packet_set_server();
1718
1719         /* Set SO_KEEPALIVE if requested. */
1720         if (options.tcp_keep_alive && packet_connection_is_on_socket() &&
1721             setsockopt(sock_in, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &on, sizeof(on)) < 0)
1722                 error("setsockopt SO_KEEPALIVE: %.100s", strerror(errno));
1723
1724         if ((remote_port = get_remote_port()) < 0) {
1725                 debug("get_remote_port failed");
1726                 cleanup_exit(255);
1727         }
1728
1729         /*
1730          * We use get_canonical_hostname with usedns = 0 instead of
1731          * get_remote_ipaddr here so IP options will be checked.
1732          */
1733         (void) get_canonical_hostname(0);
1734         /*
1735          * The rest of the code depends on the fact that
1736          * get_remote_ipaddr() caches the remote ip, even if
1737          * the socket goes away.
1738          */
1739         remote_ip = get_remote_ipaddr();
1740
1741 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1742         audit_connection_from(remote_ip, remote_port);
1743 #endif
1744 #ifdef LIBWRAP
1745         /* Check whether logins are denied from this host. */
1746         if (packet_connection_is_on_socket()) {
1747                 struct request_info req;
1748
1749                 request_init(&req, RQ_DAEMON, __progname, RQ_FILE, sock_in, 0);
1750                 fromhost(&req);
1751
1752                 if (!hosts_access(&req)) {
1753                         debug("Connection refused by tcp wrapper");
1754                         refuse(&req);
1755                         /* NOTREACHED */
1756                         fatal("libwrap refuse returns");
1757                 }
1758         }
1759 #endif /* LIBWRAP */
1760
1761         /* Log the connection. */
1762         verbose("Connection from %.500s port %d", remote_ip, remote_port);
1763
1764 #ifdef USE_SECURITY_SESSION_API
1765         /*
1766          * Create a new security session for use by the new user login if
1767          * the current session is the root session or we are not launched
1768          * by inetd (eg: debugging mode or server mode).  We do not
1769          * necessarily need to create a session if we are launched from
1770          * inetd because Panther xinetd will create a session for us.
1771          *
1772          * The only case where this logic will fail is if there is an
1773          * inetd running in a non-root session which is not creating
1774          * new sessions for us.  Then all the users will end up in the
1775          * same session (bad).
1776          *
1777          * When the client exits, the session will be destroyed for us
1778          * automatically.
1779          *
1780          * We must create the session before any credentials are stored
1781          * (including AFS pags, which happens a few lines below).
1782          */
1783         {
1784                 OSStatus err = 0;
1785                 SecuritySessionId sid = 0;
1786                 SessionAttributeBits sattrs = 0;
1787
1788                 err = SessionGetInfo(callerSecuritySession, &sid, &sattrs);
1789                 if (err)
1790                         error("SessionGetInfo() failed with error %.8X",
1791                             (unsigned) err);
1792                 else
1793                         debug("Current Session ID is %.8X / Session Attributes are %.8X",
1794                             (unsigned) sid, (unsigned) sattrs);
1795
1796                 if (inetd_flag && !(sattrs & sessionIsRoot))
1797                         debug("Running in inetd mode in a non-root session... "
1798                             "assuming inetd created the session for us.");
1799                 else {
1800                         debug("Creating new security session...");
1801                         err = SessionCreate(0, sessionHasTTY | sessionIsRemote);
1802                         if (err)
1803                                 error("SessionCreate() failed with error %.8X",
1804                                     (unsigned) err);
1805
1806                         err = SessionGetInfo(callerSecuritySession, &sid, 
1807                             &sattrs);
1808                         if (err)
1809                                 error("SessionGetInfo() failed with error %.8X",
1810                                     (unsigned) err);
1811                         else
1812                                 debug("New Session ID is %.8X / Session Attributes are %.8X",
1813                                     (unsigned) sid, (unsigned) sattrs);
1814                 }
1815         }
1816 #endif
1817
1818         /*
1819          * We don't want to listen forever unless the other side
1820          * successfully authenticates itself.  So we set up an alarm which is
1821          * cleared after successful authentication.  A limit of zero
1822          * indicates no limit. Note that we don't set the alarm in debugging
1823          * mode; it is just annoying to have the server exit just when you
1824          * are about to discover the bug.
1825          */
1826         signal(SIGALRM, grace_alarm_handler);
1827         if (!debug_flag)
1828                 alarm(options.login_grace_time);
1829
1830         sshd_exchange_identification(sock_in, sock_out);
1831 #if defined(AFS_KRB5)
1832         /* If machine has AFS, set process authentication group. */
1833         if (k_hasafs()) {
1834                 k_setpag();
1835                 k_unlog();
1836         }
1837 #endif /* AFS || AFS_KRB5 */
1838
1839         packet_set_nonblocking();
1840
1841         /* allocate authentication context */
1842         authctxt = xcalloc(1, sizeof(*authctxt));
1843
1844         authctxt->loginmsg = &loginmsg;
1845
1846         /* XXX global for cleanup, access from other modules */
1847         the_authctxt = authctxt;
1848
1849         /* prepare buffer to collect messages to display to user after login */
1850         buffer_init(&loginmsg);
1851
1852         if (use_privsep)
1853                 if (privsep_preauth(authctxt) == 1)
1854                         goto authenticated;
1855
1856         /* perform the key exchange */
1857         /* authenticate user and start session */
1858         if (compat20) {
1859                 do_ssh2_kex();
1860                 do_authentication2(authctxt);
1861         } else {
1862                 do_ssh1_kex();
1863                 do_authentication(authctxt);
1864         }
1865         /*
1866          * If we use privilege separation, the unprivileged child transfers
1867          * the current keystate and exits
1868          */
1869         if (use_privsep) {
1870                 mm_send_keystate(pmonitor);
1871                 exit(0);
1872         }
1873
1874  authenticated:
1875         /*
1876          * Cancel the alarm we set to limit the time taken for
1877          * authentication.
1878          */
1879         alarm(0);
1880         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1881         authctxt->authenticated = 1;
1882         if (startup_pipe != -1) {
1883                 close(startup_pipe);
1884                 startup_pipe = -1;
1885         }
1886
1887 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1888         audit_event(SSH_AUTH_SUCCESS);
1889 #endif
1890
1891         /*
1892          * In privilege separation, we fork another child and prepare
1893          * file descriptor passing.
1894          */
1895         if (use_privsep) {
1896                 privsep_postauth(authctxt);
1897                 /* the monitor process [priv] will not return */
1898                 if (!compat20)
1899                         destroy_sensitive_data();
1900         }
1901
1902         /* Start session. */
1903         do_authenticated(authctxt);
1904
1905         /* The connection has been terminated. */
1906         verbose("Closing connection to %.100s", remote_ip);
1907
1908 #ifdef USE_PAM
1909         if (options.use_pam)
1910                 finish_pam();
1911 #endif /* USE_PAM */
1912
1913 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1914         PRIVSEP(audit_event(SSH_CONNECTION_CLOSE));
1915 #endif
1916
1917         packet_close();
1918
1919         if (use_privsep)
1920                 mm_terminate();
1921
1922         exit(0);
1923 }
1924
1925 /*
1926  * Decrypt session_key_int using our private server key and private host key
1927  * (key with larger modulus first).
1928  */
1929 int
1930 ssh1_session_key(BIGNUM *session_key_int)
1931 {
1932         int rsafail = 0;
1933
1934         if (BN_cmp(sensitive_data.server_key->rsa->n,
1935             sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) > 0) {
1936                 /* Server key has bigger modulus. */
1937                 if (BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) <
1938                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1939                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1940                         fatal("do_connection: %s: "
1941                             "server_key %d < host_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1942                             get_remote_ipaddr(),
1943                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1944                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1945                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1946                 }
1947                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1948                     sensitive_data.server_key->rsa) <= 0)
1949                         rsafail++;
1950                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1951                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) <= 0)
1952                         rsafail++;
1953         } else {
1954                 /* Host key has bigger modulus (or they are equal). */
1955                 if (BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) <
1956                     BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) +
1957                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1958                         fatal("do_connection: %s: "
1959                             "host_key %d < server_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1960                             get_remote_ipaddr(),
1961                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1962                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1963                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1964                 }
1965                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1966                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) < 0)
1967                         rsafail++;
1968                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1969                     sensitive_data.server_key->rsa) < 0)
1970                         rsafail++;
1971         }
1972         return (rsafail);
1973 }
1974 /*
1975  * SSH1 key exchange
1976  */
1977 static void
1978 do_ssh1_kex(void)
1979 {
1980         int i, len;
1981         int rsafail = 0;
1982         BIGNUM *session_key_int;
1983         u_char session_key[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
1984         u_char cookie[8];
1985         u_int cipher_type, auth_mask, protocol_flags;
1986         u_int32_t rnd = 0;
1987
1988         /*
1989          * Generate check bytes that the client must send back in the user
1990          * packet in order for it to be accepted; this is used to defy ip
1991          * spoofing attacks.  Note that this only works against somebody
1992          * doing IP spoofing from a remote machine; any machine on the local
1993          * network can still see outgoing packets and catch the random
1994          * cookie.  This only affects rhosts authentication, and this is one
1995          * of the reasons why it is inherently insecure.
1996          */
1997         for (i = 0; i < 8; i++) {
1998                 if (i % 4 == 0)
1999                         rnd = arc4random();
2000                 cookie[i] = rnd & 0xff;
2001                 rnd >>= 8;
2002         }
2003
2004         /*
2005          * Send our public key.  We include in the packet 64 bits of random
2006          * data that must be matched in the reply in order to prevent IP
2007          * spoofing.
2008          */
2009         packet_start(SSH_SMSG_PUBLIC_KEY);
2010         for (i = 0; i < 8; i++)
2011                 packet_put_char(cookie[i]);
2012
2013         /* Store our public server RSA key. */
2014         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n));
2015         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->e);
2016         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->n);
2017
2018         /* Store our public host RSA key. */
2019         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
2020         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->e);
2021         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n);
2022
2023         /* Put protocol flags. */
2024         packet_put_int(SSH_PROTOFLAG_HOST_IN_FWD_OPEN);
2025
2026         /* Declare which ciphers we support. */
2027         packet_put_int(cipher_mask_ssh1(0));
2028
2029         /* Declare supported authentication types. */
2030         auth_mask = 0;
2031         if (options.rhosts_rsa_authentication)
2032                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RHOSTS_RSA;
2033         if (options.rsa_authentication)
2034                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RSA;
2035         if (options.challenge_response_authentication == 1)
2036                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_TIS;
2037         if (options.password_authentication)
2038                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_PASSWORD;
2039         packet_put_int(auth_mask);
2040
2041         /* Send the packet and wait for it to be sent. */
2042         packet_send();
2043         packet_write_wait();
2044
2045         debug("Sent %d bit server key and %d bit host key.",
2046             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
2047             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
2048
2049         /* Read clients reply (cipher type and session key). */
2050         packet_read_expect(SSH_CMSG_SESSION_KEY);
2051
2052         /* Get cipher type and check whether we accept this. */
2053         cipher_type = packet_get_char();
2054
2055         if (!(cipher_mask_ssh1(0) & (1 << cipher_type)))
2056                 packet_disconnect("Warning: client selects unsupported cipher.");
2057
2058         /* Get check bytes from the packet.  These must match those we
2059            sent earlier with the public key packet. */
2060         for (i = 0; i < 8; i++)
2061                 if (cookie[i] != packet_get_char())
2062                         packet_disconnect("IP Spoofing check bytes do not match.");
2063
2064         debug("Encryption type: %.200s", cipher_name(cipher_type));
2065
2066         /* Get the encrypted integer. */
2067         if ((session_key_int = BN_new()) == NULL)
2068                 fatal("do_ssh1_kex: BN_new failed");
2069         packet_get_bignum(session_key_int);
2070
2071         protocol_flags = packet_get_int();
2072         packet_set_protocol_flags(protocol_flags);
2073         packet_check_eom();
2074
2075         /* Decrypt session_key_int using host/server keys */
2076         rsafail = PRIVSEP(ssh1_session_key(session_key_int));
2077
2078         /*
2079          * Extract session key from the decrypted integer.  The key is in the
2080          * least significant 256 bits of the integer; the first byte of the
2081          * key is in the highest bits.
2082          */
2083         if (!rsafail) {
2084                 (void) BN_mask_bits(session_key_int, sizeof(session_key) * 8);
2085                 len = BN_num_bytes(session_key_int);
2086                 if (len < 0 || (u_int)len > sizeof(session_key)) {
2087                         error("do_ssh1_kex: bad session key len from %s: "
2088                             "session_key_int %d > sizeof(session_key) %lu",
2089                             get_remote_ipaddr(), len, (u_long)sizeof(session_key));
2090                         rsafail++;
2091                 } else {
2092                         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
2093                         BN_bn2bin(session_key_int,
2094                             session_key + sizeof(session_key) - len);
2095
2096                         derive_ssh1_session_id(
2097                             sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n,
2098                             sensitive_data.server_key->rsa->n,
2099                             cookie, session_id);
2100                         /*
2101                          * Xor the first 16 bytes of the session key with the
2102                          * session id.
2103                          */
2104                         for (i = 0; i < 16; i++)
2105                                 session_key[i] ^= session_id[i];
2106                 }
2107         }
2108         if (rsafail) {
2109                 int bytes = BN_num_bytes(session_key_int);
2110                 u_char *buf = xmalloc(bytes);
2111                 MD5_CTX md;
2112
2113                 logit("do_connection: generating a fake encryption key");
2114                 BN_bn2bin(session_key_int, buf);
2115                 MD5_Init(&md);
2116                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2117                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2118                 MD5_Final(session_key, &md);
2119                 MD5_Init(&md);
2120                 MD5_Update(&md, session_key, 16);
2121                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2122                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2123                 MD5_Final(session_key + 16, &md);
2124                 memset(buf, 0, bytes);
2125                 xfree(buf);
2126                 for (i = 0; i < 16; i++)
2127                         session_id[i] = session_key[i] ^ session_key[i + 16];
2128         }
2129         /* Destroy the private and public keys. No longer. */
2130         destroy_sensitive_data();
2131
2132         if (use_privsep)
2133                 mm_ssh1_session_id(session_id);
2134
2135         /* Destroy the decrypted integer.  It is no longer needed. */
2136         BN_clear_free(session_key_int);
2137
2138         /* Set the session key.  From this on all communications will be encrypted. */
2139         packet_set_encryption_key(session_key, SSH_SESSION_KEY_LENGTH, cipher_type);
2140
2141         /* Destroy our copy of the session key.  It is no longer needed. */
2142         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
2143
2144         debug("Received session key; encryption turned on.");
2145
2146         /* Send an acknowledgment packet.  Note that this packet is sent encrypted. */
2147         packet_start(SSH_SMSG_SUCCESS);
2148         packet_send();
2149         packet_write_wait();
2150 }
2151
2152 /*
2153  * SSH2 key exchange: diffie-hellman-group1-sha1
2154  */
2155 static void
2156 do_ssh2_kex(void)
2157 {
2158         Kex *kex;
2159
2160         if (options.ciphers != NULL) {
2161                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2162                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] = options.ciphers;
2163         } else if (options.none_enabled == 1) {
2164                 debug ("WARNING: None cipher enabled");
2165                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2166                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] = KEX_ENCRYPT_INCLUDE_NONE;
2167         }
2168         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2169             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS]);
2170         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] =
2171             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC]);
2172
2173         if (options.macs != NULL) {
2174                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_CTOS] =
2175                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_STOC] = options.macs;
2176         }
2177         if (options.compression == COMP_NONE) {
2178                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2179                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none";
2180         } else if (options.compression == COMP_DELAYED) {
2181                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2182                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none,zlib@openssh.com";
2183         }
2184
2185         myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = list_hostkey_types();
2186
2187         /* start key exchange */
2188   
2189 #ifdef GSSAPI
2190         {
2191         char *orig;
2192         char *gss = NULL;
2193         char *newstr = NULL;
2194         orig = myproposal[PROPOSAL_KEX_ALGS];
2195
2196         /* 
2197          * If we don't have a host key, then there's no point advertising
2198          * the other key exchange algorithms
2199          */
2200
2201         if (strlen(myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS]) == 0)
2202                 orig = NULL;
2203
2204         if (options.gss_keyex)
2205                 gss = ssh_gssapi_server_mechanisms();
2206         else
2207                 gss = NULL;
2208
2209         if (gss && orig)
2210                 xasprintf(&newstr, "%s,%s", gss, orig);
2211         else if (gss)
2212                 newstr = gss;
2213         else if (orig)
2214                 newstr = orig;
2215
2216         /* 
2217          * If we've got GSSAPI mechanisms, then we've got the 'null' host
2218          * key alg, but we can't tell people about it unless its the only
2219          * host key algorithm we support
2220          */
2221         if (gss && (strlen(myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS])) == 0)
2222                 myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = "null";
2223
2224         if (newstr)
2225                 myproposal[PROPOSAL_KEX_ALGS] = newstr;
2226         else
2227                 fatal("No supported key exchange algorithms");
2228         }
2229 #endif
2230
2231         /* start key exchange */
2232         /* start key exchange */
2233         kex = kex_setup(myproposal);
2234         kex->kex[KEX_DH_GRP1_SHA1] = kexdh_server;
2235         kex->kex[KEX_DH_GRP14_SHA1] = kexdh_server;
2236         kex->kex[KEX_DH_GEX_SHA1] = kexgex_server;
2237         kex->kex[KEX_DH_GEX_SHA256] = kexgex_server;
2238 #ifdef GSSAPI
2239         kex->kex[KEX_GSS_GRP1_SHA1] = kexgss_server;
2240         kex->kex[KEX_GSS_GRP14_SHA1] = kexgss_server;
2241         kex->kex[KEX_GSS_GEX_SHA1] = kexgss_server;
2242 #endif
2243         kex->server = 1;
2244         kex->client_version_string=client_version_string;
2245         kex->server_version_string=server_version_string;
2246         kex->load_host_key=&get_hostkey_by_type;
2247         kex->host_key_index=&get_hostkey_index;
2248
2249         xxx_kex = kex;
2250
2251         dispatch_run(DISPATCH_BLOCK, &kex->done, kex);
2252
2253         session_id2 = kex->session_id;
2254         session_id2_len = kex->session_id_len;
2255
2256 #ifdef DEBUG_KEXDH
2257         /* send 1st encrypted/maced/compressed message */
2258         packet_start(SSH2_MSG_IGNORE);
2259         packet_put_cstring("markus");
2260         packet_send();
2261         packet_write_wait();
2262 #endif
2263         debug("KEX done");
2264 }
2265
2266 /* server specific fatal cleanup */
2267 void
2268 cleanup_exit(int i)
2269 {
2270         if (the_authctxt)
2271                 do_cleanup(the_authctxt);
2272 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
2273         /* done after do_cleanup so it can cancel the PAM auth 'thread' */
2274         if (!use_privsep || mm_is_monitor())
2275                 audit_event(SSH_CONNECTION_ABANDON);
2276 #endif
2277         _exit(i);
2278 }
This page took 0.229363 seconds and 5 git commands to generate.