]> andersk Git - gssapi-openssh.git/blob - openssh/sshd.c
openssh-4.2p1-hpn11-none.diff from
[gssapi-openssh.git] / openssh / sshd.c
1 /*
2  * Author: Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>
3  * Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
4  *                    All rights reserved
5  * This program is the ssh daemon.  It listens for connections from clients,
6  * and performs authentication, executes use commands or shell, and forwards
7  * information to/from the application to the user client over an encrypted
8  * connection.  This can also handle forwarding of X11, TCP/IP, and
9  * authentication agent connections.
10  *
11  * As far as I am concerned, the code I have written for this software
12  * can be used freely for any purpose.  Any derived versions of this
13  * software must be clearly marked as such, and if the derived work is
14  * incompatible with the protocol description in the RFC file, it must be
15  * called by a name other than "ssh" or "Secure Shell".
16  *
17  * SSH2 implementation:
18  * Privilege Separation:
19  *
20  * Copyright (c) 2000, 2001, 2002 Markus Friedl.  All rights reserved.
21  * Copyright (c) 2002 Niels Provos.  All rights reserved.
22  *
23  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
24  * modification, are permitted provided that the following conditions
25  * are met:
26  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
27  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
28  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
30  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
31  *
32  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
33  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
34  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
35  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
36  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
37  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
38  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
39  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
40  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
41  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
42  */
43
44 #include "includes.h"
45 RCSID("$OpenBSD: sshd.c,v 1.312 2005/07/25 11:59:40 markus Exp $");
46
47 #include <openssl/dh.h>
48 #include <openssl/bn.h>
49 #include <openssl/md5.h>
50 #include <openssl/rand.h>
51 #ifdef HAVE_SECUREWARE
52 #include <sys/security.h>
53 #include <prot.h>
54 #endif
55
56 #include "ssh.h"
57 #include "ssh1.h"
58 #include "ssh2.h"
59 #include "xmalloc.h"
60 #include "rsa.h"
61 #include "sshpty.h"
62 #include "packet.h"
63 #include "log.h"
64 #include "servconf.h"
65 #include "uidswap.h"
66 #include "compat.h"
67 #include "buffer.h"
68 #include "bufaux.h"
69 #include "cipher.h"
70 #include "kex.h"
71 #include "key.h"
72 #include "dh.h"
73 #include "myproposal.h"
74 #include "authfile.h"
75 #include "pathnames.h"
76 #include "atomicio.h"
77 #include "canohost.h"
78 #include "auth.h"
79 #include "misc.h"
80 #include "msg.h"
81 #include "dispatch.h"
82 #include "channels.h"
83 #include "session.h"
84 #include "monitor_mm.h"
85 #include "monitor.h"
86 #include "monitor_wrap.h"
87 #include "monitor_fdpass.h"
88
89 #ifdef USE_SECURITY_SESSION_API
90 #include <Security/AuthSession.h>
91 #endif
92
93 #ifdef LIBWRAP
94 #include <tcpd.h>
95 #include <syslog.h>
96 int allow_severity = LOG_INFO;
97 int deny_severity = LOG_WARNING;
98 #endif /* LIBWRAP */
99
100 #ifndef O_NOCTTY
101 #define O_NOCTTY        0
102 #endif
103
104 /* Re-exec fds */
105 #define REEXEC_DEVCRYPTO_RESERVED_FD    (STDERR_FILENO + 1)
106 #define REEXEC_STARTUP_PIPE_FD          (STDERR_FILENO + 2)
107 #define REEXEC_CONFIG_PASS_FD           (STDERR_FILENO + 3)
108 #define REEXEC_MIN_FREE_FD              (STDERR_FILENO + 4)
109
110 extern char *__progname;
111
112 /* Server configuration options. */
113 ServerOptions options;
114
115 /* Name of the server configuration file. */
116 char *config_file_name = _PATH_SERVER_CONFIG_FILE;
117
118 /*
119  * Debug mode flag.  This can be set on the command line.  If debug
120  * mode is enabled, extra debugging output will be sent to the system
121  * log, the daemon will not go to background, and will exit after processing
122  * the first connection.
123  */
124 int debug_flag = 0;
125
126 /* Flag indicating that the daemon should only test the configuration and keys. */
127 int test_flag = 0;
128
129 /* Flag indicating that the daemon is being started from inetd. */
130 int inetd_flag = 0;
131
132 /* Flag indicating that sshd should not detach and become a daemon. */
133 int no_daemon_flag = 0;
134
135 /* debug goes to stderr unless inetd_flag is set */
136 int log_stderr = 0;
137
138 /* Saved arguments to main(). */
139 char **saved_argv;
140 int saved_argc;
141
142 /* re-exec */
143 int rexeced_flag = 0;
144 int rexec_flag = 1;
145 int rexec_argc = 0;
146 char **rexec_argv;
147
148 /*
149  * The sockets that the server is listening; this is used in the SIGHUP
150  * signal handler.
151  */
152 #define MAX_LISTEN_SOCKS        16
153 int listen_socks[MAX_LISTEN_SOCKS];
154 int num_listen_socks = 0;
155
156 /*
157  * the client's version string, passed by sshd2 in compat mode. if != NULL,
158  * sshd will skip the version-number exchange
159  */
160 char *client_version_string = NULL;
161 char *server_version_string = NULL;
162
163 /* for rekeying XXX fixme */
164 Kex *xxx_kex;
165
166 /*
167  * Any really sensitive data in the application is contained in this
168  * structure. The idea is that this structure could be locked into memory so
169  * that the pages do not get written into swap.  However, there are some
170  * problems. The private key contains BIGNUMs, and we do not (in principle)
171  * have access to the internals of them, and locking just the structure is
172  * not very useful.  Currently, memory locking is not implemented.
173  */
174 struct {
175         Key     *server_key;            /* ephemeral server key */
176         Key     *ssh1_host_key;         /* ssh1 host key */
177         Key     **host_keys;            /* all private host keys */
178         int     have_ssh1_key;
179         int     have_ssh2_key;
180         u_char  ssh1_cookie[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
181 } sensitive_data;
182
183 /*
184  * Flag indicating whether the RSA server key needs to be regenerated.
185  * Is set in the SIGALRM handler and cleared when the key is regenerated.
186  */
187 static volatile sig_atomic_t key_do_regen = 0;
188
189 /* This is set to true when a signal is received. */
190 static volatile sig_atomic_t received_sighup = 0;
191 static volatile sig_atomic_t received_sigterm = 0;
192
193 /* session identifier, used by RSA-auth */
194 u_char session_id[16];
195
196 /* same for ssh2 */
197 u_char *session_id2 = NULL;
198 u_int session_id2_len = 0;
199
200 /* record remote hostname or ip */
201 u_int utmp_len = MAXHOSTNAMELEN;
202
203 /* options.max_startup sized array of fd ints */
204 int *startup_pipes = NULL;
205 int startup_pipe;               /* in child */
206
207 /* variables used for privilege separation */
208 int use_privsep;
209 struct monitor *pmonitor = NULL;
210
211 /* global authentication context */
212 Authctxt *the_authctxt = NULL;
213
214 /* message to be displayed after login */
215 Buffer loginmsg;
216
217 /* Prototypes for various functions defined later in this file. */
218 void destroy_sensitive_data(void);
219 void demote_sensitive_data(void);
220
221 static void do_ssh1_kex(void);
222 static void do_ssh2_kex(void);
223
224 /*
225  * Close all listening sockets
226  */
227 static void
228 close_listen_socks(void)
229 {
230         int i;
231
232         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
233                 close(listen_socks[i]);
234         num_listen_socks = -1;
235 }
236
237 static void
238 close_startup_pipes(void)
239 {
240         int i;
241
242         if (startup_pipes)
243                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
244                         if (startup_pipes[i] != -1)
245                                 close(startup_pipes[i]);
246 }
247
248 /*
249  * Signal handler for SIGHUP.  Sshd execs itself when it receives SIGHUP;
250  * the effect is to reread the configuration file (and to regenerate
251  * the server key).
252  */
253 static void
254 sighup_handler(int sig)
255 {
256         int save_errno = errno;
257
258         received_sighup = 1;
259         signal(SIGHUP, sighup_handler);
260         errno = save_errno;
261 }
262
263 /*
264  * Called from the main program after receiving SIGHUP.
265  * Restarts the server.
266  */
267 static void
268 sighup_restart(void)
269 {
270         logit("Received SIGHUP; restarting.");
271         close_listen_socks();
272         close_startup_pipes();
273         execv(saved_argv[0], saved_argv);
274         logit("RESTART FAILED: av[0]='%.100s', error: %.100s.", saved_argv[0],
275             strerror(errno));
276         exit(1);
277 }
278
279 /*
280  * Generic signal handler for terminating signals in the master daemon.
281  */
282 static void
283 sigterm_handler(int sig)
284 {
285         received_sigterm = sig;
286 }
287
288 /*
289  * SIGCHLD handler.  This is called whenever a child dies.  This will then
290  * reap any zombies left by exited children.
291  */
292 static void
293 main_sigchld_handler(int sig)
294 {
295         int save_errno = errno;
296         pid_t pid;
297         int status;
298
299         while ((pid = waitpid(-1, &status, WNOHANG)) > 0 ||
300             (pid < 0 && errno == EINTR))
301                 ;
302
303         signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
304         errno = save_errno;
305 }
306
307 /*
308  * Signal handler for the alarm after the login grace period has expired.
309  */
310 static void
311 grace_alarm_handler(int sig)
312 {
313         /* XXX no idea how fix this signal handler */
314
315         if (use_privsep && pmonitor != NULL && pmonitor->m_pid > 0)
316                 kill(pmonitor->m_pid, SIGALRM);
317
318         /* Log error and exit. */
319         fatal("Timeout before authentication for %s", get_remote_ipaddr());
320 }
321
322 /*
323  * Signal handler for the key regeneration alarm.  Note that this
324  * alarm only occurs in the daemon waiting for connections, and it does not
325  * do anything with the private key or random state before forking.
326  * Thus there should be no concurrency control/asynchronous execution
327  * problems.
328  */
329 static void
330 generate_ephemeral_server_key(void)
331 {
332         u_int32_t rnd = 0;
333         int i;
334
335         verbose("Generating %s%d bit RSA key.",
336             sensitive_data.server_key ? "new " : "", options.server_key_bits);
337         if (sensitive_data.server_key != NULL)
338                 key_free(sensitive_data.server_key);
339         sensitive_data.server_key = key_generate(KEY_RSA1,
340             options.server_key_bits);
341         verbose("RSA key generation complete.");
342
343         for (i = 0; i < SSH_SESSION_KEY_LENGTH; i++) {
344                 if (i % 4 == 0)
345                         rnd = arc4random();
346                 sensitive_data.ssh1_cookie[i] = rnd & 0xff;
347                 rnd >>= 8;
348         }
349         arc4random_stir();
350 }
351
352 static void
353 key_regeneration_alarm(int sig)
354 {
355         int save_errno = errno;
356
357         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
358         errno = save_errno;
359         key_do_regen = 1;
360 }
361
362 static void
363 sshd_exchange_identification(int sock_in, int sock_out)
364 {
365         u_int i;
366         int mismatch;
367         int remote_major, remote_minor;
368         int major, minor;
369         char *s;
370         char buf[256];                  /* Must not be larger than remote_version. */
371         char remote_version[256];       /* Must be at least as big as buf. */
372
373         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
374             (options.protocol & SSH_PROTO_2)) {
375                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
376                 minor = 99;
377         } else if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
378                 major = PROTOCOL_MAJOR_2;
379                 minor = PROTOCOL_MINOR_2;
380         } else {
381                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
382                 minor = PROTOCOL_MINOR_1;
383         }
384         snprintf(buf, sizeof buf, "SSH-%d.%d-%.100s\n", major, minor, SSH_RELEASE);
385         server_version_string = xstrdup(buf);
386
387         /* Send our protocol version identification. */
388         if (atomicio(vwrite, sock_out, server_version_string,
389             strlen(server_version_string))
390             != strlen(server_version_string)) {
391                 logit("Could not write ident string to %s", get_remote_ipaddr());
392                 cleanup_exit(255);
393         }
394
395         /* Read other sides version identification. */
396         memset(buf, 0, sizeof(buf));
397         for (i = 0; i < sizeof(buf) - 1; i++) {
398                 if (atomicio(read, sock_in, &buf[i], 1) != 1) {
399                         logit("Did not receive identification string from %s",
400                             get_remote_ipaddr());
401                         cleanup_exit(255);
402                 }
403                 if (buf[i] == '\r') {
404                         buf[i] = 0;
405                         /* Kludge for F-Secure Macintosh < 1.0.2 */
406                         if (i == 12 &&
407                             strncmp(buf, "SSH-1.5-W1.0", 12) == 0)
408                                 break;
409                         continue;
410                 }
411                 if (buf[i] == '\n') {
412                         buf[i] = 0;
413                         break;
414                 }
415         }
416         buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
417         client_version_string = xstrdup(buf);
418
419         /*
420          * Check that the versions match.  In future this might accept
421          * several versions and set appropriate flags to handle them.
422          */
423         if (sscanf(client_version_string, "SSH-%d.%d-%[^\n]\n",
424             &remote_major, &remote_minor, remote_version) != 3) {
425                 s = "Protocol mismatch.\n";
426                 (void) atomicio(vwrite, sock_out, s, strlen(s));
427                 close(sock_in);
428                 close(sock_out);
429                 logit("Bad protocol version identification '%.100s' from %s",
430                     client_version_string, get_remote_ipaddr());
431                 cleanup_exit(255);
432         }
433         debug("Client protocol version %d.%d; client software version %.100s",
434             remote_major, remote_minor, remote_version);
435
436         compat_datafellows(remote_version);
437
438         if (datafellows & SSH_BUG_PROBE) {
439                 logit("probed from %s with %s.  Don't panic.",
440                     get_remote_ipaddr(), client_version_string);
441                 cleanup_exit(255);
442         }
443
444         if (datafellows & SSH_BUG_SCANNER) {
445                 logit("scanned from %s with %s.  Don't panic.",
446                     get_remote_ipaddr(), client_version_string);
447                 cleanup_exit(255);
448         }
449
450         mismatch = 0;
451         switch (remote_major) {
452         case 1:
453                 if (remote_minor == 99) {
454                         if (options.protocol & SSH_PROTO_2)
455                                 enable_compat20();
456                         else
457                                 mismatch = 1;
458                         break;
459                 }
460                 if (!(options.protocol & SSH_PROTO_1)) {
461                         mismatch = 1;
462                         break;
463                 }
464                 if (remote_minor < 3) {
465                         packet_disconnect("Your ssh version is too old and "
466                             "is no longer supported.  Please install a newer version.");
467                 } else if (remote_minor == 3) {
468                         /* note that this disables agent-forwarding */
469                         enable_compat13();
470                 }
471                 break;
472         case 2:
473                 if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
474                         enable_compat20();
475                         break;
476                 }
477                 /* FALLTHROUGH */
478         default:
479                 mismatch = 1;
480                 break;
481         }
482         chop(server_version_string);
483         debug("Local version string %.200s", server_version_string);
484
485         if (mismatch) {
486                 s = "Protocol major versions differ.\n";
487                 (void) atomicio(vwrite, sock_out, s, strlen(s));
488                 close(sock_in);
489                 close(sock_out);
490                 logit("Protocol major versions differ for %s: %.200s vs. %.200s",
491                     get_remote_ipaddr(),
492                     server_version_string, client_version_string);
493                 cleanup_exit(255);
494         }
495 }
496
497 /* Destroy the host and server keys.  They will no longer be needed. */
498 void
499 destroy_sensitive_data(void)
500 {
501         int i;
502
503         if (sensitive_data.server_key) {
504                 key_free(sensitive_data.server_key);
505                 sensitive_data.server_key = NULL;
506         }
507         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
508                 if (sensitive_data.host_keys[i]) {
509                         key_free(sensitive_data.host_keys[i]);
510                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
511                 }
512         }
513         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
514         memset(sensitive_data.ssh1_cookie, 0, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
515 }
516
517 /* Demote private to public keys for network child */
518 void
519 demote_sensitive_data(void)
520 {
521         Key *tmp;
522         int i;
523
524         if (sensitive_data.server_key) {
525                 tmp = key_demote(sensitive_data.server_key);
526                 key_free(sensitive_data.server_key);
527                 sensitive_data.server_key = tmp;
528         }
529
530         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
531                 if (sensitive_data.host_keys[i]) {
532                         tmp = key_demote(sensitive_data.host_keys[i]);
533                         key_free(sensitive_data.host_keys[i]);
534                         sensitive_data.host_keys[i] = tmp;
535                         if (tmp->type == KEY_RSA1)
536                                 sensitive_data.ssh1_host_key = tmp;
537                 }
538         }
539
540         /* We do not clear ssh1_host key and cookie.  XXX - Okay Niels? */
541 }
542
543 static void
544 privsep_preauth_child(void)
545 {
546         u_int32_t rnd[256];
547         gid_t gidset[1];
548         struct passwd *pw;
549         int i;
550
551         /* Enable challenge-response authentication for privilege separation */
552         privsep_challenge_enable();
553
554         for (i = 0; i < 256; i++)
555                 rnd[i] = arc4random();
556         RAND_seed(rnd, sizeof(rnd));
557
558         /* Demote the private keys to public keys. */
559         demote_sensitive_data();
560
561         if ((pw = getpwnam(SSH_PRIVSEP_USER)) == NULL)
562                 fatal("Privilege separation user %s does not exist",
563                     SSH_PRIVSEP_USER);
564         memset(pw->pw_passwd, 0, strlen(pw->pw_passwd));
565         endpwent();
566
567         /* Change our root directory */
568         if (chroot(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR) == -1)
569                 fatal("chroot(\"%s\"): %s", _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR,
570                     strerror(errno));
571         if (chdir("/") == -1)
572                 fatal("chdir(\"/\"): %s", strerror(errno));
573
574         /* Drop our privileges */
575         debug3("privsep user:group %u:%u", (u_int)pw->pw_uid,
576             (u_int)pw->pw_gid);
577 #if 0
578         /* XXX not ready, too heavy after chroot */
579         do_setusercontext(pw);
580 #else
581         gidset[0] = pw->pw_gid;
582         if (setgroups(1, gidset) < 0)
583                 fatal("setgroups: %.100s", strerror(errno));
584         permanently_set_uid(pw);
585 #endif
586 }
587
588 static int
589 privsep_preauth(Authctxt *authctxt)
590 {
591         int status;
592         pid_t pid;
593
594         /* Set up unprivileged child process to deal with network data */
595         pmonitor = monitor_init();
596         /* Store a pointer to the kex for later rekeying */
597         pmonitor->m_pkex = &xxx_kex;
598
599         pid = fork();
600         if (pid == -1) {
601                 fatal("fork of unprivileged child failed");
602         } else if (pid != 0) {
603                 debug2("Network child is on pid %ld", (long)pid);
604
605                 close(pmonitor->m_recvfd);
606                 pmonitor->m_pid = pid;
607                 monitor_child_preauth(authctxt, pmonitor);
608                 close(pmonitor->m_sendfd);
609
610                 /* Sync memory */
611                 monitor_sync(pmonitor);
612
613                 /* Wait for the child's exit status */
614                 while (waitpid(pid, &status, 0) < 0)
615                         if (errno != EINTR)
616                                 break;
617                 return (1);
618         } else {
619                 /* child */
620
621                 close(pmonitor->m_sendfd);
622
623                 /* Demote the child */
624                 if (getuid() == 0 || geteuid() == 0)
625                         privsep_preauth_child();
626                 setproctitle("%s", "[net]");
627         }
628         return (0);
629 }
630
631 static void
632 privsep_postauth(Authctxt *authctxt)
633 {
634 #ifdef DISABLE_FD_PASSING
635         if (1) {
636 #else
637         if (authctxt->pw->pw_uid == 0 || options.use_login) {
638 #endif
639                 /* File descriptor passing is broken or root login */
640                 monitor_apply_keystate(pmonitor);
641                 use_privsep = 0;
642                 return;
643         }
644
645         /* Authentication complete */
646         alarm(0);
647         if (startup_pipe != -1) {
648                 close(startup_pipe);
649                 startup_pipe = -1;
650         }
651
652         /* New socket pair */
653         monitor_reinit(pmonitor);
654
655         pmonitor->m_pid = fork();
656         if (pmonitor->m_pid == -1)
657                 fatal("fork of unprivileged child failed");
658         else if (pmonitor->m_pid != 0) {
659                 debug2("User child is on pid %ld", (long)pmonitor->m_pid);
660                 close(pmonitor->m_recvfd);
661                 buffer_clear(&loginmsg);
662                 monitor_child_postauth(pmonitor);
663
664                 /* NEVERREACHED */
665                 exit(0);
666         }
667
668         close(pmonitor->m_sendfd);
669
670         /* Demote the private keys to public keys. */
671         demote_sensitive_data();
672
673         /* Drop privileges */
674         do_setusercontext(authctxt->pw);
675
676         /* It is safe now to apply the key state */
677         monitor_apply_keystate(pmonitor);
678
679         /*
680          * Tell the packet layer that authentication was successful, since
681          * this information is not part of the key state.
682          */
683         packet_set_authenticated();
684 }
685
686 static char *
687 list_hostkey_types(void)
688 {
689         Buffer b;
690         const char *p;
691         char *ret;
692         int i;
693
694         buffer_init(&b);
695         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
696                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
697                 if (key == NULL)
698                         continue;
699                 switch (key->type) {
700                 case KEY_RSA:
701                 case KEY_DSA:
702                         if (buffer_len(&b) > 0)
703                                 buffer_append(&b, ",", 1);
704                         p = key_ssh_name(key);
705                         buffer_append(&b, p, strlen(p));
706                         break;
707                 }
708         }
709         buffer_append(&b, "\0", 1);
710         ret = xstrdup(buffer_ptr(&b));
711         buffer_free(&b);
712         debug("list_hostkey_types: %s", ret);
713         return ret;
714 }
715
716 Key *
717 get_hostkey_by_type(int type)
718 {
719         int i;
720
721         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
722                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
723                 if (key != NULL && key->type == type)
724                         return key;
725         }
726         return NULL;
727 }
728
729 Key *
730 get_hostkey_by_index(int ind)
731 {
732         if (ind < 0 || ind >= options.num_host_key_files)
733                 return (NULL);
734         return (sensitive_data.host_keys[ind]);
735 }
736
737 int
738 get_hostkey_index(Key *key)
739 {
740         int i;
741
742         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
743                 if (key == sensitive_data.host_keys[i])
744                         return (i);
745         }
746         return (-1);
747 }
748
749 /*
750  * returns 1 if connection should be dropped, 0 otherwise.
751  * dropping starts at connection #max_startups_begin with a probability
752  * of (max_startups_rate/100). the probability increases linearly until
753  * all connections are dropped for startups > max_startups
754  */
755 static int
756 drop_connection(int startups)
757 {
758         int p, r;
759
760         if (startups < options.max_startups_begin)
761                 return 0;
762         if (startups >= options.max_startups)
763                 return 1;
764         if (options.max_startups_rate == 100)
765                 return 1;
766
767         p  = 100 - options.max_startups_rate;
768         p *= startups - options.max_startups_begin;
769         p /= options.max_startups - options.max_startups_begin;
770         p += options.max_startups_rate;
771         r = arc4random() % 100;
772
773         debug("drop_connection: p %d, r %d", p, r);
774         return (r < p) ? 1 : 0;
775 }
776
777 static void
778 usage(void)
779 {
780         fprintf(stderr, "%s, %s\n",
781             SSH_RELEASE, SSLeay_version(SSLEAY_VERSION));
782         fprintf(stderr,
783 "usage: sshd [-46Ddeiqt] [-b bits] [-f config_file] [-g login_grace_time]\n"
784 "            [-h host_key_file] [-k key_gen_time] [-o option] [-p port] [-u len]\n"
785         );
786         exit(1);
787 }
788
789 static void
790 send_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
791 {
792         Buffer m;
793
794         debug3("%s: entering fd = %d config len %d", __func__, fd,
795             buffer_len(conf));
796
797         /*
798          * Protocol from reexec master to child:
799          *      string  configuration
800          *      u_int   ephemeral_key_follows
801          *      bignum  e               (only if ephemeral_key_follows == 1)
802          *      bignum  n                       "
803          *      bignum  d                       "
804          *      bignum  iqmp                    "
805          *      bignum  p                       "
806          *      bignum  q                       "
807          */
808         buffer_init(&m);
809         buffer_put_cstring(&m, buffer_ptr(conf));
810
811         if (sensitive_data.server_key != NULL &&
812             sensitive_data.server_key->type == KEY_RSA1) {
813                 buffer_put_int(&m, 1);
814                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
815                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
816                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
817                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
818                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
819                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
820         } else
821                 buffer_put_int(&m, 0);
822
823         if (ssh_msg_send(fd, 0, &m) == -1)
824                 fatal("%s: ssh_msg_send failed", __func__);
825
826         buffer_free(&m);
827
828         debug3("%s: done", __func__);
829 }
830
831 static void
832 recv_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
833 {
834         Buffer m;
835         char *cp;
836         u_int len;
837
838         debug3("%s: entering fd = %d", __func__, fd);
839
840         buffer_init(&m);
841
842         if (ssh_msg_recv(fd, &m) == -1)
843                 fatal("%s: ssh_msg_recv failed", __func__);
844         if (buffer_get_char(&m) != 0)
845                 fatal("%s: rexec version mismatch", __func__);
846
847         cp = buffer_get_string(&m, &len);
848         if (conf != NULL)
849                 buffer_append(conf, cp, len + 1);
850         xfree(cp);
851
852         if (buffer_get_int(&m)) {
853                 if (sensitive_data.server_key != NULL)
854                         key_free(sensitive_data.server_key);
855                 sensitive_data.server_key = key_new_private(KEY_RSA1);
856                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
857                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
858                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
859                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
860                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
861                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
862                 rsa_generate_additional_parameters(
863                     sensitive_data.server_key->rsa);
864         }
865         buffer_free(&m);
866
867         debug3("%s: done", __func__);
868 }
869
870 /*
871  * Main program for the daemon.
872  */
873 int
874 main(int ac, char **av)
875 {
876         extern char *optarg;
877         extern int optind;
878         int opt, j, i, fdsetsz, on = 1;
879         int sock_in = -1, sock_out = -1, newsock = -1;
880         pid_t pid;
881         socklen_t fromlen;
882         fd_set *fdset;
883         struct sockaddr_storage from;
884         const char *remote_ip;
885         int remote_port;
886         FILE *f;
887         struct addrinfo *ai;
888         char ntop[NI_MAXHOST], strport[NI_MAXSERV];
889         char *line;
890         int listen_sock, maxfd;
891         int startup_p[2] = { -1 , -1 }, config_s[2] = { -1 , -1 };
892         int startups = 0;
893         Key *key;
894         Authctxt *authctxt;
895         int ret, key_used = 0;
896         Buffer cfg;
897
898 #ifdef HAVE_SECUREWARE
899         (void)set_auth_parameters(ac, av);
900 #endif
901         __progname = ssh_get_progname(av[0]);
902         init_rng();
903
904         /* Save argv. Duplicate so setproctitle emulation doesn't clobber it */
905         saved_argc = ac;
906         rexec_argc = ac;
907         saved_argv = xmalloc(sizeof(*saved_argv) * (ac + 1));
908         for (i = 0; i < ac; i++)
909                 saved_argv[i] = xstrdup(av[i]);
910         saved_argv[i] = NULL;
911
912 #ifndef HAVE_SETPROCTITLE
913         /* Prepare for later setproctitle emulation */
914         compat_init_setproctitle(ac, av);
915         av = saved_argv;
916 #endif
917
918         if (geteuid() == 0 && setgroups(0, NULL) == -1)
919                 debug("setgroups(): %.200s", strerror(errno));
920
921         /* Initialize configuration options to their default values. */
922         initialize_server_options(&options);
923
924         /* Parse command-line arguments. */
925         while ((opt = getopt(ac, av, "f:p:b:k:h:g:u:o:dDeiqrtQR46")) != -1) {
926                 switch (opt) {
927                 case '4':
928                         options.address_family = AF_INET;
929                         break;
930                 case '6':
931                         options.address_family = AF_INET6;
932                         break;
933                 case 'f':
934                         config_file_name = optarg;
935                         break;
936                 case 'd':
937                         if (debug_flag == 0) {
938                                 debug_flag = 1;
939                                 options.log_level = SYSLOG_LEVEL_DEBUG1;
940                         } else if (options.log_level < SYSLOG_LEVEL_DEBUG3)
941                                 options.log_level++;
942                         break;
943                 case 'D':
944                         no_daemon_flag = 1;
945                         break;
946                 case 'e':
947                         log_stderr = 1;
948                         break;
949                 case 'i':
950                         inetd_flag = 1;
951                         break;
952                 case 'r':
953                         rexec_flag = 0;
954                         break;
955                 case 'R':
956                         rexeced_flag = 1;
957                         inetd_flag = 1;
958                         break;
959                 case 'Q':
960                         /* ignored */
961                         break;
962                 case 'q':
963                         options.log_level = SYSLOG_LEVEL_QUIET;
964                         break;
965                 case 'b':
966                         options.server_key_bits = atoi(optarg);
967                         break;
968                 case 'p':
969                         options.ports_from_cmdline = 1;
970                         if (options.num_ports >= MAX_PORTS) {
971                                 fprintf(stderr, "too many ports.\n");
972                                 exit(1);
973                         }
974                         options.ports[options.num_ports++] = a2port(optarg);
975                         if (options.ports[options.num_ports-1] == 0) {
976                                 fprintf(stderr, "Bad port number.\n");
977                                 exit(1);
978                         }
979                         break;
980                 case 'g':
981                         if ((options.login_grace_time = convtime(optarg)) == -1) {
982                                 fprintf(stderr, "Invalid login grace time.\n");
983                                 exit(1);
984                         }
985                         break;
986                 case 'k':
987                         if ((options.key_regeneration_time = convtime(optarg)) == -1) {
988                                 fprintf(stderr, "Invalid key regeneration interval.\n");
989                                 exit(1);
990                         }
991                         break;
992                 case 'h':
993                         if (options.num_host_key_files >= MAX_HOSTKEYS) {
994                                 fprintf(stderr, "too many host keys.\n");
995                                 exit(1);
996                         }
997                         options.host_key_files[options.num_host_key_files++] = optarg;
998                         break;
999                 case 't':
1000                         test_flag = 1;
1001                         break;
1002                 case 'u':
1003                         utmp_len = atoi(optarg);
1004                         if (utmp_len > MAXHOSTNAMELEN) {
1005                                 fprintf(stderr, "Invalid utmp length.\n");
1006                                 exit(1);
1007                         }
1008                         break;
1009                 case 'o':
1010                         line = xstrdup(optarg);
1011                         if (process_server_config_line(&options, line,
1012                             "command-line", 0) != 0)
1013                                 exit(1);
1014                         xfree(line);
1015                         break;
1016                 case '?':
1017                 default:
1018                         usage();
1019                         break;
1020                 }
1021         }
1022         if (rexeced_flag || inetd_flag)
1023                 rexec_flag = 0;
1024         if (rexec_flag && (av[0] == NULL || *av[0] != '/'))
1025                 fatal("sshd re-exec requires execution with an absolute path");
1026         if (rexeced_flag)
1027                 closefrom(REEXEC_MIN_FREE_FD);
1028         else
1029                 closefrom(REEXEC_DEVCRYPTO_RESERVED_FD);
1030
1031         SSLeay_add_all_algorithms();
1032
1033         /*
1034          * Force logging to stderr until we have loaded the private host
1035          * key (unless started from inetd)
1036          */
1037         log_init(__progname,
1038             options.log_level == SYSLOG_LEVEL_NOT_SET ?
1039             SYSLOG_LEVEL_INFO : options.log_level,
1040             options.log_facility == SYSLOG_FACILITY_NOT_SET ?
1041             SYSLOG_FACILITY_AUTH : options.log_facility,
1042             log_stderr || !inetd_flag);
1043
1044         /*
1045          * Unset KRB5CCNAME, otherwise the user's session may inherit it from
1046          * root's environment
1047          */
1048         if (getenv("KRB5CCNAME") != NULL)
1049                 unsetenv("KRB5CCNAME");
1050
1051 #ifdef _UNICOS
1052         /* Cray can define user privs drop all privs now!
1053          * Not needed on PRIV_SU systems!
1054          */
1055         drop_cray_privs();
1056 #endif
1057
1058         seed_rng();
1059
1060         sensitive_data.server_key = NULL;
1061         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
1062         sensitive_data.have_ssh1_key = 0;
1063         sensitive_data.have_ssh2_key = 0;
1064
1065         /* Fetch our configuration */
1066         buffer_init(&cfg);
1067         if (rexeced_flag)
1068                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, &cfg);
1069         else
1070                 load_server_config(config_file_name, &cfg);
1071
1072         parse_server_config(&options,
1073             rexeced_flag ? "rexec" : config_file_name, &cfg);
1074
1075         if (!rexec_flag)
1076                 buffer_free(&cfg);
1077
1078         /* Fill in default values for those options not explicitly set. */
1079         fill_default_server_options(&options);
1080
1081         /* set default channel AF */
1082         channel_set_af(options.address_family);
1083
1084         /* Check that there are no remaining arguments. */
1085         if (optind < ac) {
1086                 fprintf(stderr, "Extra argument %s.\n", av[optind]);
1087                 exit(1);
1088         }
1089
1090         debug("sshd version %.100s", SSH_RELEASE);
1091
1092         /* load private host keys */
1093         sensitive_data.host_keys = xmalloc(options.num_host_key_files *
1094             sizeof(Key *));
1095         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++)
1096                 sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1097
1098         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
1099                 key = key_load_private(options.host_key_files[i], "", NULL);
1100                 sensitive_data.host_keys[i] = key;
1101                 if (key == NULL) {
1102                         error("Could not load host key: %s",
1103                             options.host_key_files[i]);
1104                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1105                         continue;
1106                 }
1107                 switch (key->type) {
1108                 case KEY_RSA1:
1109                         sensitive_data.ssh1_host_key = key;
1110                         sensitive_data.have_ssh1_key = 1;
1111                         break;
1112                 case KEY_RSA:
1113                 case KEY_DSA:
1114                         sensitive_data.have_ssh2_key = 1;
1115                         break;
1116                 }
1117                 debug("private host key: #%d type %d %s", i, key->type,
1118                     key_type(key));
1119         }
1120         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) && !sensitive_data.have_ssh1_key) {
1121                 logit("Disabling protocol version 1. Could not load host key");
1122                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_1;
1123         }
1124 #ifndef GSSAPI
1125         /* The GSSAPI key exchange can run without a host key */
1126         if ((options.protocol & SSH_PROTO_2) && !sensitive_data.have_ssh2_key) {
1127                 logit("Disabling protocol version 2. Could not load host key");
1128                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_2;
1129         }
1130 #endif
1131         if (!(options.protocol & (SSH_PROTO_1|SSH_PROTO_2))) {
1132                 logit("sshd: no hostkeys available -- exiting.");
1133                 exit(1);
1134         }
1135
1136         /* Check certain values for sanity. */
1137         if (options.protocol & SSH_PROTO_1) {
1138                 if (options.server_key_bits < 512 ||
1139                     options.server_key_bits > 32768) {
1140                         fprintf(stderr, "Bad server key size.\n");
1141                         exit(1);
1142                 }
1143                 /*
1144                  * Check that server and host key lengths differ sufficiently. This
1145                  * is necessary to make double encryption work with rsaref. Oh, I
1146                  * hate software patents. I dont know if this can go? Niels
1147                  */
1148                 if (options.server_key_bits >
1149                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) -
1150                     SSH_KEY_BITS_RESERVED && options.server_key_bits <
1151                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1152                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1153                         options.server_key_bits =
1154                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1155                             SSH_KEY_BITS_RESERVED;
1156                         debug("Forcing server key to %d bits to make it differ from host key.",
1157                             options.server_key_bits);
1158                 }
1159         }
1160
1161         if (use_privsep) {
1162                 struct passwd *pw;
1163                 struct stat st;
1164
1165                 if ((pw = getpwnam(SSH_PRIVSEP_USER)) == NULL)
1166                         fatal("Privilege separation user %s does not exist",
1167                             SSH_PRIVSEP_USER);
1168                 if ((stat(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR, &st) == -1) ||
1169                     (S_ISDIR(st.st_mode) == 0))
1170                         fatal("Missing privilege separation directory: %s",
1171                             _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1172
1173 #ifdef HAVE_CYGWIN
1174                 if (check_ntsec(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR) &&
1175                     (st.st_uid != getuid () ||
1176                     (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0))
1177 #else
1178                 if (st.st_uid != 0 || (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0)
1179 #endif
1180                         fatal("%s must be owned by root and not group or "
1181                             "world-writable.", _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1182         }
1183
1184         /* Configuration looks good, so exit if in test mode. */
1185         if (test_flag)
1186                 exit(0);
1187
1188         /*
1189          * Clear out any supplemental groups we may have inherited.  This
1190          * prevents inadvertent creation of files with bad modes (in the
1191          * portable version at least, it's certainly possible for PAM
1192          * to create a file, and we can't control the code in every
1193          * module which might be used).
1194          */
1195         if (setgroups(0, NULL) < 0)
1196                 debug("setgroups() failed: %.200s", strerror(errno));
1197
1198         if (rexec_flag) {
1199                 rexec_argv = xmalloc(sizeof(char *) * (rexec_argc + 2));
1200                 for (i = 0; i < rexec_argc; i++) {
1201                         debug("rexec_argv[%d]='%s'", i, saved_argv[i]);
1202                         rexec_argv[i] = saved_argv[i];
1203                 }
1204                 rexec_argv[rexec_argc] = "-R";
1205                 rexec_argv[rexec_argc + 1] = NULL;
1206         }
1207
1208         /* Initialize the log (it is reinitialized below in case we forked). */
1209         if (debug_flag && (!inetd_flag || rexeced_flag))
1210                 log_stderr = 1;
1211         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1212
1213         /*
1214          * If not in debugging mode, and not started from inetd, disconnect
1215          * from the controlling terminal, and fork.  The original process
1216          * exits.
1217          */
1218         if (!(debug_flag || inetd_flag || no_daemon_flag)) {
1219 #ifdef TIOCNOTTY
1220                 int fd;
1221 #endif /* TIOCNOTTY */
1222                 if (daemon(0, 0) < 0)
1223                         fatal("daemon() failed: %.200s", strerror(errno));
1224
1225                 /* Disconnect from the controlling tty. */
1226 #ifdef TIOCNOTTY
1227                 fd = open(_PATH_TTY, O_RDWR | O_NOCTTY);
1228                 if (fd >= 0) {
1229                         (void) ioctl(fd, TIOCNOTTY, NULL);
1230                         close(fd);
1231                 }
1232 #endif /* TIOCNOTTY */
1233         }
1234         /* Reinitialize the log (because of the fork above). */
1235         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1236
1237         /* Initialize the random number generator. */
1238         arc4random_stir();
1239
1240         /* Chdir to the root directory so that the current disk can be
1241            unmounted if desired. */
1242         chdir("/");
1243
1244         /* ignore SIGPIPE */
1245         signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
1246
1247         /* Start listening for a socket, unless started from inetd. */
1248         if (inetd_flag) {
1249                 int fd;
1250
1251                 startup_pipe = -1;
1252                 if (rexeced_flag) {
1253                         close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1254                         sock_in = sock_out = dup(STDIN_FILENO);
1255                         if (!debug_flag) {
1256                                 startup_pipe = dup(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1257                                 close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1258                         }
1259                 } else {
1260                         sock_in = dup(STDIN_FILENO);
1261                         sock_out = dup(STDOUT_FILENO);
1262                 }
1263                 /*
1264                  * We intentionally do not close the descriptors 0, 1, and 2
1265                  * as our code for setting the descriptors won't work if
1266                  * ttyfd happens to be one of those.
1267                  */
1268                 if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
1269                         dup2(fd, STDIN_FILENO);
1270                         dup2(fd, STDOUT_FILENO);
1271                         if (fd > STDOUT_FILENO)
1272                                 close(fd);
1273                 }
1274                 debug("inetd sockets after dupping: %d, %d", sock_in, sock_out);
1275                 if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1276                     sensitive_data.server_key == NULL)
1277                         generate_ephemeral_server_key();
1278         } else {
1279                 for (ai = options.listen_addrs; ai; ai = ai->ai_next) {
1280                         if (ai->ai_family != AF_INET && ai->ai_family != AF_INET6)
1281                                 continue;
1282                         if (num_listen_socks >= MAX_LISTEN_SOCKS)
1283                                 fatal("Too many listen sockets. "
1284                                     "Enlarge MAX_LISTEN_SOCKS");
1285                         if ((ret = getnameinfo(ai->ai_addr, ai->ai_addrlen,
1286                             ntop, sizeof(ntop), strport, sizeof(strport),
1287                             NI_NUMERICHOST|NI_NUMERICSERV)) != 0) {
1288                                 error("getnameinfo failed: %.100s",
1289                                     (ret != EAI_SYSTEM) ? gai_strerror(ret) :
1290                                     strerror(errno));
1291                                 continue;
1292                         }
1293                         /* Create socket for listening. */
1294                         listen_sock = socket(ai->ai_family, ai->ai_socktype,
1295                             ai->ai_protocol);
1296                         if (listen_sock < 0) {
1297                                 /* kernel may not support ipv6 */
1298                                 verbose("socket: %.100s", strerror(errno));
1299                                 continue;
1300                         }
1301                         if (set_nonblock(listen_sock) == -1) {
1302                                 close(listen_sock);
1303                                 continue;
1304                         }
1305                         /*
1306                          * Set socket options.
1307                          * Allow local port reuse in TIME_WAIT.
1308                          */
1309                         if (setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
1310                             &on, sizeof(on)) == -1)
1311                                 error("setsockopt SO_REUSEADDR: %s", strerror(errno));
1312
1313                         debug("Bind to port %s on %s.", strport, ntop);
1314
1315                         /* Bind the socket to the desired port. */
1316                         if (bind(listen_sock, ai->ai_addr, ai->ai_addrlen) < 0) {
1317                                 if (!ai->ai_next)
1318                                     error("Bind to port %s on %s failed: %.200s.",
1319                                             strport, ntop, strerror(errno));
1320                                 close(listen_sock);
1321                                 continue;
1322                         }
1323                         listen_socks[num_listen_socks] = listen_sock;
1324                         num_listen_socks++;
1325
1326                         /* Start listening on the port. */
1327                         logit("Server listening on %s port %s.", ntop, strport);
1328                         if (listen(listen_sock, SSH_LISTEN_BACKLOG) < 0)
1329                                 fatal("listen: %.100s", strerror(errno));
1330
1331                 }
1332                 freeaddrinfo(options.listen_addrs);
1333
1334                 if (!num_listen_socks)
1335                         fatal("Cannot bind any address.");
1336
1337                 if (options.protocol & SSH_PROTO_1)
1338                         generate_ephemeral_server_key();
1339
1340                 /*
1341                  * Arrange to restart on SIGHUP.  The handler needs
1342                  * listen_sock.
1343                  */
1344                 signal(SIGHUP, sighup_handler);
1345
1346                 signal(SIGTERM, sigterm_handler);
1347                 signal(SIGQUIT, sigterm_handler);
1348
1349                 /* Arrange SIGCHLD to be caught. */
1350                 signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
1351
1352                 /* Write out the pid file after the sigterm handler is setup */
1353                 if (!debug_flag) {
1354                         /*
1355                          * Record our pid in /var/run/sshd.pid to make it
1356                          * easier to kill the correct sshd.  We don't want to
1357                          * do this before the bind above because the bind will
1358                          * fail if there already is a daemon, and this will
1359                          * overwrite any old pid in the file.
1360                          */
1361                         f = fopen(options.pid_file, "wb");
1362                         if (f == NULL) {
1363                                 error("Couldn't create pid file \"%s\": %s",
1364                                     options.pid_file, strerror(errno));
1365                         } else {
1366                                 fprintf(f, "%ld\n", (long) getpid());
1367                                 fclose(f);
1368                         }
1369                 }
1370
1371                 /* setup fd set for listen */
1372                 fdset = NULL;
1373                 maxfd = 0;
1374                 for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1375                         if (listen_socks[i] > maxfd)
1376                                 maxfd = listen_socks[i];
1377                 /* pipes connected to unauthenticated childs */
1378                 startup_pipes = xmalloc(options.max_startups * sizeof(int));
1379                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1380                         startup_pipes[i] = -1;
1381
1382                 /*
1383                  * Stay listening for connections until the system crashes or
1384                  * the daemon is killed with a signal.
1385                  */
1386                 for (;;) {
1387                         if (received_sighup)
1388                                 sighup_restart();
1389                         if (fdset != NULL)
1390                                 xfree(fdset);
1391                         fdsetsz = howmany(maxfd+1, NFDBITS) * sizeof(fd_mask);
1392                         fdset = (fd_set *)xmalloc(fdsetsz);
1393                         memset(fdset, 0, fdsetsz);
1394
1395                         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1396                                 FD_SET(listen_socks[i], fdset);
1397                         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1398                                 if (startup_pipes[i] != -1)
1399                                         FD_SET(startup_pipes[i], fdset);
1400
1401                         /* Wait in select until there is a connection. */
1402                         ret = select(maxfd+1, fdset, NULL, NULL, NULL);
1403                         if (ret < 0 && errno != EINTR)
1404                                 error("select: %.100s", strerror(errno));
1405                         if (received_sigterm) {
1406                                 logit("Received signal %d; terminating.",
1407                                     (int) received_sigterm);
1408                                 close_listen_socks();
1409                                 unlink(options.pid_file);
1410                                 exit(255);
1411                         }
1412                         if (key_used && key_do_regen) {
1413                                 generate_ephemeral_server_key();
1414                                 key_used = 0;
1415                                 key_do_regen = 0;
1416                         }
1417                         if (ret < 0)
1418                                 continue;
1419
1420                         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1421                                 if (startup_pipes[i] != -1 &&
1422                                     FD_ISSET(startup_pipes[i], fdset)) {
1423                                         /*
1424                                          * the read end of the pipe is ready
1425                                          * if the child has closed the pipe
1426                                          * after successful authentication
1427                                          * or if the child has died
1428                                          */
1429                                         close(startup_pipes[i]);
1430                                         startup_pipes[i] = -1;
1431                                         startups--;
1432                                 }
1433                         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++) {
1434                                 if (!FD_ISSET(listen_socks[i], fdset))
1435                                         continue;
1436                                 fromlen = sizeof(from);
1437                                 newsock = accept(listen_socks[i], (struct sockaddr *)&from,
1438                                     &fromlen);
1439                                 if (newsock < 0) {
1440                                         if (errno != EINTR && errno != EWOULDBLOCK)
1441                                                 error("accept: %.100s", strerror(errno));
1442                                         continue;
1443                                 }
1444                                 if (unset_nonblock(newsock) == -1) {
1445                                         close(newsock);
1446                                         continue;
1447                                 }
1448                                 if (drop_connection(startups) == 1) {
1449                                         debug("drop connection #%d", startups);
1450                                         close(newsock);
1451                                         continue;
1452                                 }
1453                                 if (pipe(startup_p) == -1) {
1454                                         close(newsock);
1455                                         continue;
1456                                 }
1457
1458                                 if (rexec_flag && socketpair(AF_UNIX,
1459                                     SOCK_STREAM, 0, config_s) == -1) {
1460                                         error("reexec socketpair: %s",
1461                                             strerror(errno));
1462                                         close(newsock);
1463                                         close(startup_p[0]);
1464                                         close(startup_p[1]);
1465                                         continue;
1466                                 }
1467
1468                                 for (j = 0; j < options.max_startups; j++)
1469                                         if (startup_pipes[j] == -1) {
1470                                                 startup_pipes[j] = startup_p[0];
1471                                                 if (maxfd < startup_p[0])
1472                                                         maxfd = startup_p[0];
1473                                                 startups++;
1474                                                 break;
1475                                         }
1476
1477                                 /*
1478                                  * Got connection.  Fork a child to handle it, unless
1479                                  * we are in debugging mode.
1480                                  */
1481                                 if (debug_flag) {
1482                                         /*
1483                                          * In debugging mode.  Close the listening
1484                                          * socket, and start processing the
1485                                          * connection without forking.
1486                                          */
1487                                         debug("Server will not fork when running in debugging mode.");
1488                                         close_listen_socks();
1489                                         sock_in = newsock;
1490                                         sock_out = newsock;
1491                                         close(startup_p[0]);
1492                                         close(startup_p[1]);
1493                                         startup_pipe = -1;
1494                                         pid = getpid();
1495                                         if (rexec_flag) {
1496                                                 send_rexec_state(config_s[0],
1497                                                     &cfg);
1498                                                 close(config_s[0]);
1499                                         }
1500                                         break;
1501                                 } else {
1502                                         /*
1503                                          * Normal production daemon.  Fork, and have
1504                                          * the child process the connection. The
1505                                          * parent continues listening.
1506                                          */
1507                                         if ((pid = fork()) == 0) {
1508                                                 /*
1509                                                  * Child.  Close the listening and max_startup
1510                                                  * sockets.  Start using the accepted socket.
1511                                                  * Reinitialize logging (since our pid has
1512                                                  * changed).  We break out of the loop to handle
1513                                                  * the connection.
1514                                                  */
1515                                                 startup_pipe = startup_p[1];
1516                                                 close_startup_pipes();
1517                                                 close_listen_socks();
1518                                                 sock_in = newsock;
1519                                                 sock_out = newsock;
1520                                                 log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1521                                                 if (rexec_flag)
1522                                                         close(config_s[0]);
1523                                                 break;
1524                                         }
1525                                 }
1526
1527                                 /* Parent.  Stay in the loop. */
1528                                 if (pid < 0)
1529                                         error("fork: %.100s", strerror(errno));
1530                                 else
1531                                         debug("Forked child %ld.", (long)pid);
1532
1533                                 close(startup_p[1]);
1534
1535                                 if (rexec_flag) {
1536                                         send_rexec_state(config_s[0], &cfg);
1537                                         close(config_s[0]);
1538                                         close(config_s[1]);
1539                                 }
1540
1541                                 /* Mark that the key has been used (it was "given" to the child). */
1542                                 if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1543                                     key_used == 0) {
1544                                         /* Schedule server key regeneration alarm. */
1545                                         signal(SIGALRM, key_regeneration_alarm);
1546                                         alarm(options.key_regeneration_time);
1547                                         key_used = 1;
1548                                 }
1549
1550                                 arc4random_stir();
1551
1552                                 /* Close the new socket (the child is now taking care of it). */
1553                                 close(newsock);
1554                         }
1555                         /* child process check (or debug mode) */
1556                         if (num_listen_socks < 0)
1557                                 break;
1558                 }
1559         }
1560
1561         /* This is the child processing a new connection. */
1562         setproctitle("%s", "[accepted]");
1563
1564         /*
1565          * Create a new session and process group since the 4.4BSD
1566          * setlogin() affects the entire process group.  We don't
1567          * want the child to be able to affect the parent.
1568          */
1569 #if !defined(SSHD_ACQUIRES_CTTY)
1570         /*
1571          * If setsid is called, on some platforms sshd will later acquire a
1572          * controlling terminal which will result in "could not set
1573          * controlling tty" errors.
1574          */
1575         if (!debug_flag && !inetd_flag && setsid() < 0)
1576                 error("setsid: %.100s", strerror(errno));
1577 #endif
1578
1579         if (rexec_flag) {
1580                 int fd;
1581
1582                 debug("rexec start in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1583                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1584                 dup2(newsock, STDIN_FILENO);
1585                 dup2(STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO);
1586                 if (startup_pipe == -1)
1587                         close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1588                 else
1589                         dup2(startup_pipe, REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1590
1591                 dup2(config_s[1], REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1592                 close(config_s[1]);
1593                 if (startup_pipe != -1)
1594                         close(startup_pipe);
1595
1596                 execv(rexec_argv[0], rexec_argv);
1597
1598                 /* Reexec has failed, fall back and continue */
1599                 error("rexec of %s failed: %s", rexec_argv[0], strerror(errno));
1600                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, NULL);
1601                 log_init(__progname, options.log_level,
1602                     options.log_facility, log_stderr);
1603
1604                 /* Clean up fds */
1605                 startup_pipe = REEXEC_STARTUP_PIPE_FD;
1606                 close(config_s[1]);
1607                 close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1608                 newsock = sock_out = sock_in = dup(STDIN_FILENO);
1609                 if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
1610                         dup2(fd, STDIN_FILENO);
1611                         dup2(fd, STDOUT_FILENO);
1612                         if (fd > STDERR_FILENO)
1613                                 close(fd);
1614                 }
1615                 debug("rexec cleanup in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1616                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1617         }
1618
1619         /*
1620          * Disable the key regeneration alarm.  We will not regenerate the
1621          * key since we are no longer in a position to give it to anyone. We
1622          * will not restart on SIGHUP since it no longer makes sense.
1623          */
1624         alarm(0);
1625         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1626         signal(SIGHUP, SIG_DFL);
1627         signal(SIGTERM, SIG_DFL);
1628         signal(SIGQUIT, SIG_DFL);
1629         signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
1630         signal(SIGINT, SIG_DFL);
1631
1632         /*
1633          * Register our connection.  This turns encryption off because we do
1634          * not have a key.
1635          */
1636         packet_set_connection(sock_in, sock_out);
1637         packet_set_server();
1638
1639         /* Set SO_KEEPALIVE if requested. */
1640         if (options.tcp_keep_alive && packet_connection_is_on_socket() &&
1641             setsockopt(sock_in, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &on, sizeof(on)) < 0)
1642                 error("setsockopt SO_KEEPALIVE: %.100s", strerror(errno));
1643
1644         if ((remote_port = get_remote_port()) < 0) {
1645                 debug("get_remote_port failed");
1646                 cleanup_exit(255);
1647         }
1648         remote_ip = get_remote_ipaddr();
1649
1650 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1651         audit_connection_from(remote_ip, remote_port);
1652 #endif
1653 #ifdef LIBWRAP
1654         /* Check whether logins are denied from this host. */
1655         if (packet_connection_is_on_socket()) {
1656                 struct request_info req;
1657
1658                 request_init(&req, RQ_DAEMON, __progname, RQ_FILE, sock_in, 0);
1659                 fromhost(&req);
1660
1661                 if (!hosts_access(&req)) {
1662                         debug("Connection refused by tcp wrapper");
1663                         refuse(&req);
1664                         /* NOTREACHED */
1665                         fatal("libwrap refuse returns");
1666                 }
1667         }
1668 #endif /* LIBWRAP */
1669
1670         /* Log the connection. */
1671         verbose("Connection from %.500s port %d", remote_ip, remote_port);
1672
1673 #ifdef USE_SECURITY_SESSION_API
1674         /*
1675          * Create a new security session for use by the new user login if
1676          * the current session is the root session or we are not launched
1677          * by inetd (eg: debugging mode or server mode).  We do not
1678          * necessarily need to create a session if we are launched from
1679          * inetd because Panther xinetd will create a session for us.
1680          *
1681          * The only case where this logic will fail is if there is an
1682          * inetd running in a non-root session which is not creating
1683          * new sessions for us.  Then all the users will end up in the
1684          * same session (bad).
1685          *
1686          * When the client exits, the session will be destroyed for us
1687          * automatically.
1688          *
1689          * We must create the session before any credentials are stored
1690          * (including AFS pags, which happens a few lines below).
1691          */
1692         {
1693                 OSStatus err = 0;
1694                 SecuritySessionId sid = 0;
1695                 SessionAttributeBits sattrs = 0;
1696
1697                 err = SessionGetInfo(callerSecuritySession, &sid, &sattrs);
1698                 if (err)
1699                         error("SessionGetInfo() failed with error %.8X",
1700                             (unsigned) err);
1701                 else
1702                         debug("Current Session ID is %.8X / Session Attributes are %.8X",
1703                             (unsigned) sid, (unsigned) sattrs);
1704
1705                 if (inetd_flag && !(sattrs & sessionIsRoot))
1706                         debug("Running in inetd mode in a non-root session... "
1707                             "assuming inetd created the session for us.");
1708                 else {
1709                         debug("Creating new security session...");
1710                         err = SessionCreate(0, sessionHasTTY | sessionIsRemote);
1711                         if (err)
1712                                 error("SessionCreate() failed with error %.8X",
1713                                     (unsigned) err);
1714
1715                         err = SessionGetInfo(callerSecuritySession, &sid, 
1716                             &sattrs);
1717                         if (err)
1718                                 error("SessionGetInfo() failed with error %.8X",
1719                                     (unsigned) err);
1720                         else
1721                                 debug("New Session ID is %.8X / Session Attributes are %.8X",
1722                                     (unsigned) sid, (unsigned) sattrs);
1723                 }
1724         }
1725 #endif
1726
1727         /*
1728          * We don\'t want to listen forever unless the other side
1729          * successfully authenticates itself.  So we set up an alarm which is
1730          * cleared after successful authentication.  A limit of zero
1731          * indicates no limit. Note that we don\'t set the alarm in debugging
1732          * mode; it is just annoying to have the server exit just when you
1733          * are about to discover the bug.
1734          */
1735         signal(SIGALRM, grace_alarm_handler);
1736         if (!debug_flag)
1737                 alarm(options.login_grace_time);
1738
1739         sshd_exchange_identification(sock_in, sock_out);
1740 #if defined(AFS_KRB5)
1741         /* If machine has AFS, set process authentication group. */
1742         if (k_hasafs()) {
1743                 k_setpag();
1744                 k_unlog();
1745         }
1746 #endif /* AFS || AFS_KRB5 */
1747
1748         packet_set_nonblocking();
1749
1750         /* allocate authentication context */
1751         authctxt = xmalloc(sizeof(*authctxt));
1752         memset(authctxt, 0, sizeof(*authctxt));
1753
1754         authctxt->loginmsg = &loginmsg;
1755
1756         /* XXX global for cleanup, access from other modules */
1757         the_authctxt = authctxt;
1758
1759         /* prepare buffer to collect messages to display to user after login */
1760         buffer_init(&loginmsg);
1761
1762         if (use_privsep)
1763                 if (privsep_preauth(authctxt) == 1)
1764                         goto authenticated;
1765
1766         /* perform the key exchange */
1767         /* authenticate user and start session */
1768         if (compat20) {
1769                 do_ssh2_kex();
1770                 do_authentication2(authctxt);
1771         } else {
1772                 do_ssh1_kex();
1773                 do_authentication(authctxt);
1774         }
1775         /*
1776          * If we use privilege separation, the unprivileged child transfers
1777          * the current keystate and exits
1778          */
1779         if (use_privsep) {
1780                 mm_send_keystate(pmonitor);
1781                 exit(0);
1782         }
1783
1784  authenticated:
1785 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1786         audit_event(SSH_AUTH_SUCCESS);
1787 #endif
1788
1789         /*
1790          * In privilege separation, we fork another child and prepare
1791          * file descriptor passing.
1792          */
1793         if (use_privsep) {
1794                 privsep_postauth(authctxt);
1795                 /* the monitor process [priv] will not return */
1796                 if (!compat20)
1797                         destroy_sensitive_data();
1798         }
1799
1800         /* Start session. */
1801         do_authenticated(authctxt);
1802
1803         /* The connection has been terminated. */
1804         verbose("Closing connection to %.100s", remote_ip);
1805
1806 #ifdef USE_PAM
1807         if (options.use_pam)
1808                 finish_pam();
1809 #endif /* USE_PAM */
1810
1811 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1812         PRIVSEP(audit_event(SSH_CONNECTION_CLOSE));
1813 #endif
1814
1815         packet_close();
1816
1817         if (use_privsep)
1818                 mm_terminate();
1819
1820         exit(0);
1821 }
1822
1823 /*
1824  * Decrypt session_key_int using our private server key and private host key
1825  * (key with larger modulus first).
1826  */
1827 int
1828 ssh1_session_key(BIGNUM *session_key_int)
1829 {
1830         int rsafail = 0;
1831
1832         if (BN_cmp(sensitive_data.server_key->rsa->n, sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) > 0) {
1833                 /* Server key has bigger modulus. */
1834                 if (BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) <
1835                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1836                         fatal("do_connection: %s: server_key %d < host_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1837                             get_remote_ipaddr(),
1838                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1839                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1840                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1841                 }
1842                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1843                     sensitive_data.server_key->rsa) <= 0)
1844                         rsafail++;
1845                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1846                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) <= 0)
1847                         rsafail++;
1848         } else {
1849                 /* Host key has bigger modulus (or they are equal). */
1850                 if (BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) <
1851                     BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1852                         fatal("do_connection: %s: host_key %d < server_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1853                             get_remote_ipaddr(),
1854                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1855                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1856                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1857                 }
1858                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1859                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) < 0)
1860                         rsafail++;
1861                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1862                     sensitive_data.server_key->rsa) < 0)
1863                         rsafail++;
1864         }
1865         return (rsafail);
1866 }
1867 /*
1868  * SSH1 key exchange
1869  */
1870 static void
1871 do_ssh1_kex(void)
1872 {
1873         int i, len;
1874         int rsafail = 0;
1875         BIGNUM *session_key_int;
1876         u_char session_key[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
1877         u_char cookie[8];
1878         u_int cipher_type, auth_mask, protocol_flags;
1879         u_int32_t rnd = 0;
1880
1881         /*
1882          * Generate check bytes that the client must send back in the user
1883          * packet in order for it to be accepted; this is used to defy ip
1884          * spoofing attacks.  Note that this only works against somebody
1885          * doing IP spoofing from a remote machine; any machine on the local
1886          * network can still see outgoing packets and catch the random
1887          * cookie.  This only affects rhosts authentication, and this is one
1888          * of the reasons why it is inherently insecure.
1889          */
1890         for (i = 0; i < 8; i++) {
1891                 if (i % 4 == 0)
1892                         rnd = arc4random();
1893                 cookie[i] = rnd & 0xff;
1894                 rnd >>= 8;
1895         }
1896
1897         /*
1898          * Send our public key.  We include in the packet 64 bits of random
1899          * data that must be matched in the reply in order to prevent IP
1900          * spoofing.
1901          */
1902         packet_start(SSH_SMSG_PUBLIC_KEY);
1903         for (i = 0; i < 8; i++)
1904                 packet_put_char(cookie[i]);
1905
1906         /* Store our public server RSA key. */
1907         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n));
1908         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->e);
1909         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->n);
1910
1911         /* Store our public host RSA key. */
1912         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1913         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->e);
1914         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n);
1915
1916         /* Put protocol flags. */
1917         packet_put_int(SSH_PROTOFLAG_HOST_IN_FWD_OPEN);
1918
1919         /* Declare which ciphers we support. */
1920         packet_put_int(cipher_mask_ssh1(0));
1921
1922         /* Declare supported authentication types. */
1923         auth_mask = 0;
1924         if (options.rhosts_rsa_authentication)
1925                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RHOSTS_RSA;
1926         if (options.rsa_authentication)
1927                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RSA;
1928         if (options.challenge_response_authentication == 1)
1929                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_TIS;
1930         if (options.password_authentication)
1931                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_PASSWORD;
1932         packet_put_int(auth_mask);
1933
1934         /* Send the packet and wait for it to be sent. */
1935         packet_send();
1936         packet_write_wait();
1937
1938         debug("Sent %d bit server key and %d bit host key.",
1939             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1940             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1941
1942         /* Read clients reply (cipher type and session key). */
1943         packet_read_expect(SSH_CMSG_SESSION_KEY);
1944
1945         /* Get cipher type and check whether we accept this. */
1946         cipher_type = packet_get_char();
1947
1948         if (!(cipher_mask_ssh1(0) & (1 << cipher_type)))
1949                 packet_disconnect("Warning: client selects unsupported cipher.");
1950
1951         /* Get check bytes from the packet.  These must match those we
1952            sent earlier with the public key packet. */
1953         for (i = 0; i < 8; i++)
1954                 if (cookie[i] != packet_get_char())
1955                         packet_disconnect("IP Spoofing check bytes do not match.");
1956
1957         debug("Encryption type: %.200s", cipher_name(cipher_type));
1958
1959         /* Get the encrypted integer. */
1960         if ((session_key_int = BN_new()) == NULL)
1961                 fatal("do_ssh1_kex: BN_new failed");
1962         packet_get_bignum(session_key_int);
1963
1964         protocol_flags = packet_get_int();
1965         packet_set_protocol_flags(protocol_flags);
1966         packet_check_eom();
1967
1968         /* Decrypt session_key_int using host/server keys */
1969         rsafail = PRIVSEP(ssh1_session_key(session_key_int));
1970
1971         /*
1972          * Extract session key from the decrypted integer.  The key is in the
1973          * least significant 256 bits of the integer; the first byte of the
1974          * key is in the highest bits.
1975          */
1976         if (!rsafail) {
1977                 BN_mask_bits(session_key_int, sizeof(session_key) * 8);
1978                 len = BN_num_bytes(session_key_int);
1979                 if (len < 0 || (u_int)len > sizeof(session_key)) {
1980                         error("do_connection: bad session key len from %s: "
1981                             "session_key_int %d > sizeof(session_key) %lu",
1982                             get_remote_ipaddr(), len, (u_long)sizeof(session_key));
1983                         rsafail++;
1984                 } else {
1985                         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
1986                         BN_bn2bin(session_key_int,
1987                             session_key + sizeof(session_key) - len);
1988
1989                         derive_ssh1_session_id(
1990                             sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n,
1991                             sensitive_data.server_key->rsa->n,
1992                             cookie, session_id);
1993                         /*
1994                          * Xor the first 16 bytes of the session key with the
1995                          * session id.
1996                          */
1997                         for (i = 0; i < 16; i++)
1998                                 session_key[i] ^= session_id[i];
1999                 }
2000         }
2001         if (rsafail) {
2002                 int bytes = BN_num_bytes(session_key_int);
2003                 u_char *buf = xmalloc(bytes);
2004                 MD5_CTX md;
2005
2006                 logit("do_connection: generating a fake encryption key");
2007                 BN_bn2bin(session_key_int, buf);
2008                 MD5_Init(&md);
2009                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2010                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2011                 MD5_Final(session_key, &md);
2012                 MD5_Init(&md);
2013                 MD5_Update(&md, session_key, 16);
2014                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2015                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2016                 MD5_Final(session_key + 16, &md);
2017                 memset(buf, 0, bytes);
2018                 xfree(buf);
2019                 for (i = 0; i < 16; i++)
2020                         session_id[i] = session_key[i] ^ session_key[i + 16];
2021         }
2022         /* Destroy the private and public keys. No longer. */
2023         destroy_sensitive_data();
2024
2025         if (use_privsep)
2026                 mm_ssh1_session_id(session_id);
2027
2028         /* Destroy the decrypted integer.  It is no longer needed. */
2029         BN_clear_free(session_key_int);
2030
2031         /* Set the session key.  From this on all communications will be encrypted. */
2032         packet_set_encryption_key(session_key, SSH_SESSION_KEY_LENGTH, cipher_type);
2033
2034         /* Destroy our copy of the session key.  It is no longer needed. */
2035         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
2036
2037         debug("Received session key; encryption turned on.");
2038
2039         /* Send an acknowledgment packet.  Note that this packet is sent encrypted. */
2040         packet_start(SSH_SMSG_SUCCESS);
2041         packet_send();
2042         packet_write_wait();
2043 }
2044
2045 /*
2046  * SSH2 key exchange: diffie-hellman-group1-sha1
2047  */
2048 static void
2049 do_ssh2_kex(void)
2050 {
2051         Kex *kex;
2052
2053         if (options.ciphers != NULL) {
2054                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2055                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] = options.ciphers;
2056         }
2057         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2058             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS]);
2059         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] =
2060             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC]);
2061
2062         if (options.macs != NULL) {
2063                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_CTOS] =
2064                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_STOC] = options.macs;
2065         }
2066         if (options.compression == COMP_NONE) {
2067                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2068                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none";
2069         } else if (options.compression == COMP_DELAYED) {
2070                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2071                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none,zlib@openssh.com";
2072         }
2073         
2074         myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = list_hostkey_types();
2075
2076         /* start key exchange */
2077   
2078 #ifdef GSSAPI
2079         {
2080         char *orig;
2081         char *gss = NULL;
2082         char *newstr = NULL;
2083         orig = myproposal[PROPOSAL_KEX_ALGS];
2084
2085         /* 
2086          * If we don't have a host key, then there's no point advertising
2087          * the other key exchange algorithms
2088          */
2089
2090         if (strlen(myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS]) == 0)
2091                 orig = NULL;
2092
2093         if (options.gss_keyex)
2094                 gss = ssh_gssapi_server_mechanisms();
2095         else
2096                 gss = NULL;
2097
2098         if (gss && orig) {
2099                 int len = strlen(orig) + strlen(gss) + 2;
2100                 newstr = xmalloc(len);
2101                 snprintf(newstr, len, "%s,%s", gss, orig);
2102         } else if (gss) {
2103                 newstr = gss;
2104         } else if (orig) {
2105                 newstr = orig;
2106         }
2107         /* 
2108          * If we've got GSSAPI mechanisms, then we've got the 'null' host
2109          * key alg, but we can't tell people about it unless its the only
2110          * host key algorithm we support
2111          */
2112         if (gss && (strlen(myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS])) == 0)
2113                 myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = "null";
2114
2115         if (newstr)
2116                 myproposal[PROPOSAL_KEX_ALGS] = newstr;
2117         else
2118                 fatal("No supported key exchange algorithms");
2119         }
2120 #endif
2121
2122         /* start key exchange */
2123         kex = kex_setup(myproposal);
2124         kex->kex[KEX_DH_GRP1_SHA1] = kexdh_server;
2125         kex->kex[KEX_DH_GRP14_SHA1] = kexdh_server;
2126         kex->kex[KEX_DH_GEX_SHA1] = kexgex_server;
2127 #ifdef GSSAPI
2128         kex->kex[KEX_GSS_GRP1_SHA1] = kexgss_server;
2129         kex->kex[KEX_GSS_GEX_SHA1] = kexgss_server;
2130 #endif
2131         kex->server = 1;
2132         kex->client_version_string=client_version_string;
2133         kex->server_version_string=server_version_string;
2134         kex->load_host_key=&get_hostkey_by_type;
2135         kex->host_key_index=&get_hostkey_index;
2136
2137         xxx_kex = kex;
2138
2139         dispatch_run(DISPATCH_BLOCK, &kex->done, kex);
2140
2141         session_id2 = kex->session_id;
2142         session_id2_len = kex->session_id_len;
2143
2144 #ifdef DEBUG_KEXDH
2145         /* send 1st encrypted/maced/compressed message */
2146         packet_start(SSH2_MSG_IGNORE);
2147         packet_put_cstring("markus");
2148         packet_send();
2149         packet_write_wait();
2150 #endif
2151         debug("KEX done");
2152 }
2153
2154 /* server specific fatal cleanup */
2155 void
2156 cleanup_exit(int i)
2157 {
2158         if (the_authctxt)
2159                 do_cleanup(the_authctxt);
2160 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
2161         /* done after do_cleanup so it can cancel the PAM auth 'thread' */
2162         if (!use_privsep || mm_is_monitor())
2163                 audit_event(SSH_CONNECTION_ABANDON);
2164 #endif
2165         _exit(i);
2166 }
This page took 0.769336 seconds and 5 git commands to generate.