]> andersk Git - gssapi-openssh.git/blob - openssh/sshd.c
openssh-4.3p2-hpn12.diff
[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 1.318 2005/12/24 02:27:41 djm 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                 use_privsep = 0;
641                 goto skip;
642         }
643
644         /* New socket pair */
645         monitor_reinit(pmonitor);
646
647         pmonitor->m_pid = fork();
648         if (pmonitor->m_pid == -1)
649                 fatal("fork of unprivileged child failed");
650         else if (pmonitor->m_pid != 0) {
651                 debug2("User child is on pid %ld", (long)pmonitor->m_pid);
652                 close(pmonitor->m_recvfd);
653                 buffer_clear(&loginmsg);
654                 monitor_child_postauth(pmonitor);
655
656                 /* NEVERREACHED */
657                 exit(0);
658         }
659
660         close(pmonitor->m_sendfd);
661
662         /* Demote the private keys to public keys. */
663         demote_sensitive_data();
664
665         /* Drop privileges */
666         do_setusercontext(authctxt->pw);
667
668  skip:
669         /* It is safe now to apply the key state */
670         monitor_apply_keystate(pmonitor);
671
672         /*
673          * Tell the packet layer that authentication was successful, since
674          * this information is not part of the key state.
675          */
676         packet_set_authenticated();
677 }
678
679 static char *
680 list_hostkey_types(void)
681 {
682         Buffer b;
683         const char *p;
684         char *ret;
685         int i;
686
687         buffer_init(&b);
688         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
689                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
690                 if (key == NULL)
691                         continue;
692                 switch (key->type) {
693                 case KEY_RSA:
694                 case KEY_DSA:
695                         if (buffer_len(&b) > 0)
696                                 buffer_append(&b, ",", 1);
697                         p = key_ssh_name(key);
698                         buffer_append(&b, p, strlen(p));
699                         break;
700                 }
701         }
702         buffer_append(&b, "\0", 1);
703         ret = xstrdup(buffer_ptr(&b));
704         buffer_free(&b);
705         debug("list_hostkey_types: %s", ret);
706         return ret;
707 }
708
709 Key *
710 get_hostkey_by_type(int type)
711 {
712         int i;
713
714         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
715                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
716                 if (key != NULL && key->type == type)
717                         return key;
718         }
719         return NULL;
720 }
721
722 Key *
723 get_hostkey_by_index(int ind)
724 {
725         if (ind < 0 || ind >= options.num_host_key_files)
726                 return (NULL);
727         return (sensitive_data.host_keys[ind]);
728 }
729
730 int
731 get_hostkey_index(Key *key)
732 {
733         int i;
734
735         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
736                 if (key == sensitive_data.host_keys[i])
737                         return (i);
738         }
739         return (-1);
740 }
741
742 /*
743  * returns 1 if connection should be dropped, 0 otherwise.
744  * dropping starts at connection #max_startups_begin with a probability
745  * of (max_startups_rate/100). the probability increases linearly until
746  * all connections are dropped for startups > max_startups
747  */
748 static int
749 drop_connection(int startups)
750 {
751         int p, r;
752
753         if (startups < options.max_startups_begin)
754                 return 0;
755         if (startups >= options.max_startups)
756                 return 1;
757         if (options.max_startups_rate == 100)
758                 return 1;
759
760         p  = 100 - options.max_startups_rate;
761         p *= startups - options.max_startups_begin;
762         p /= options.max_startups - options.max_startups_begin;
763         p += options.max_startups_rate;
764         r = arc4random() % 100;
765
766         debug("drop_connection: p %d, r %d", p, r);
767         return (r < p) ? 1 : 0;
768 }
769
770 static void
771 usage(void)
772 {
773         fprintf(stderr, "%s, %s\n",
774             SSH_RELEASE, SSLeay_version(SSLEAY_VERSION));
775         fprintf(stderr,
776 "usage: sshd [-46Ddeiqt] [-b bits] [-f config_file] [-g login_grace_time]\n"
777 "            [-h host_key_file] [-k key_gen_time] [-o option] [-p port] [-u len]\n"
778         );
779         exit(1);
780 }
781
782 static void
783 send_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
784 {
785         Buffer m;
786
787         debug3("%s: entering fd = %d config len %d", __func__, fd,
788             buffer_len(conf));
789
790         /*
791          * Protocol from reexec master to child:
792          *      string  configuration
793          *      u_int   ephemeral_key_follows
794          *      bignum  e               (only if ephemeral_key_follows == 1)
795          *      bignum  n                       "
796          *      bignum  d                       "
797          *      bignum  iqmp                    "
798          *      bignum  p                       "
799          *      bignum  q                       "
800          *      string rngseed          (only if OpenSSL is not self-seeded)
801          */
802         buffer_init(&m);
803         buffer_put_cstring(&m, buffer_ptr(conf));
804
805         if (sensitive_data.server_key != NULL &&
806             sensitive_data.server_key->type == KEY_RSA1) {
807                 buffer_put_int(&m, 1);
808                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
809                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
810                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
811                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
812                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
813                 buffer_put_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
814         } else
815                 buffer_put_int(&m, 0);
816
817 #ifndef OPENSSL_PRNG_ONLY
818         rexec_send_rng_seed(&m);
819 #endif
820
821         if (ssh_msg_send(fd, 0, &m) == -1)
822                 fatal("%s: ssh_msg_send failed", __func__);
823
824         buffer_free(&m);
825
826         debug3("%s: done", __func__);
827 }
828
829 static void
830 recv_rexec_state(int fd, Buffer *conf)
831 {
832         Buffer m;
833         char *cp;
834         u_int len;
835
836         debug3("%s: entering fd = %d", __func__, fd);
837
838         buffer_init(&m);
839
840         if (ssh_msg_recv(fd, &m) == -1)
841                 fatal("%s: ssh_msg_recv failed", __func__);
842         if (buffer_get_char(&m) != 0)
843                 fatal("%s: rexec version mismatch", __func__);
844
845         cp = buffer_get_string(&m, &len);
846         if (conf != NULL)
847                 buffer_append(conf, cp, len + 1);
848         xfree(cp);
849
850         if (buffer_get_int(&m)) {
851                 if (sensitive_data.server_key != NULL)
852                         key_free(sensitive_data.server_key);
853                 sensitive_data.server_key = key_new_private(KEY_RSA1);
854                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->e);
855                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->n);
856                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->d);
857                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->iqmp);
858                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->p);
859                 buffer_get_bignum(&m, sensitive_data.server_key->rsa->q);
860                 rsa_generate_additional_parameters(
861                     sensitive_data.server_key->rsa);
862         }
863
864 #ifndef OPENSSL_PRNG_ONLY
865         rexec_recv_rng_seed(&m);
866 #endif
867
868         buffer_free(&m);
869
870         debug3("%s: done", __func__);
871 }
872
873 /*
874  * Main program for the daemon.
875  */
876 int
877 main(int ac, char **av)
878 {
879         extern char *optarg;
880         extern int optind;
881         int opt, j, i, fdsetsz, on = 1;
882         int sock_in = -1, sock_out = -1, newsock = -1;
883         pid_t pid;
884         socklen_t fromlen;
885         fd_set *fdset;
886         struct sockaddr_storage from;
887         const char *remote_ip;
888         int remote_port;
889         FILE *f;
890         struct addrinfo *ai;
891         char ntop[NI_MAXHOST], strport[NI_MAXSERV];
892         char *line;
893         int listen_sock, maxfd;
894         int startup_p[2] = { -1 , -1 }, config_s[2] = { -1 , -1 };
895         int startups = 0;
896         Key *key;
897         Authctxt *authctxt;
898         int ret, key_used = 0;
899         Buffer cfg;
900
901 #ifdef HAVE_SECUREWARE
902         (void)set_auth_parameters(ac, av);
903 #endif
904         __progname = ssh_get_progname(av[0]);
905         init_rng();
906
907         /* Save argv. Duplicate so setproctitle emulation doesn't clobber it */
908         saved_argc = ac;
909         rexec_argc = ac;
910         saved_argv = xmalloc(sizeof(*saved_argv) * (ac + 1));
911         for (i = 0; i < ac; i++)
912                 saved_argv[i] = xstrdup(av[i]);
913         saved_argv[i] = NULL;
914
915 #ifndef HAVE_SETPROCTITLE
916         /* Prepare for later setproctitle emulation */
917         compat_init_setproctitle(ac, av);
918         av = saved_argv;
919 #endif
920
921         if (geteuid() == 0 && setgroups(0, NULL) == -1)
922                 debug("setgroups(): %.200s", strerror(errno));
923
924         /* Ensure that fds 0, 1 and 2 are open or directed to /dev/null */
925         sanitise_stdfd();
926
927         /* Initialize configuration options to their default values. */
928         initialize_server_options(&options);
929
930         /* Parse command-line arguments. */
931         while ((opt = getopt(ac, av, "f:p:b:k:h:g:u:o:dDeiqrtQR46")) != -1) {
932                 switch (opt) {
933                 case '4':
934                         options.address_family = AF_INET;
935                         break;
936                 case '6':
937                         options.address_family = AF_INET6;
938                         break;
939                 case 'f':
940                         config_file_name = optarg;
941                         break;
942                 case 'd':
943                         if (debug_flag == 0) {
944                                 debug_flag = 1;
945                                 options.log_level = SYSLOG_LEVEL_DEBUG1;
946                         } else if (options.log_level < SYSLOG_LEVEL_DEBUG3)
947                                 options.log_level++;
948                         break;
949                 case 'D':
950                         no_daemon_flag = 1;
951                         break;
952                 case 'e':
953                         log_stderr = 1;
954                         break;
955                 case 'i':
956                         inetd_flag = 1;
957                         break;
958                 case 'r':
959                         rexec_flag = 0;
960                         break;
961                 case 'R':
962                         rexeced_flag = 1;
963                         inetd_flag = 1;
964                         break;
965                 case 'Q':
966                         /* ignored */
967                         break;
968                 case 'q':
969                         options.log_level = SYSLOG_LEVEL_QUIET;
970                         break;
971                 case 'b':
972                         options.server_key_bits = atoi(optarg);
973                         break;
974                 case 'p':
975                         options.ports_from_cmdline = 1;
976                         if (options.num_ports >= MAX_PORTS) {
977                                 fprintf(stderr, "too many ports.\n");
978                                 exit(1);
979                         }
980                         options.ports[options.num_ports++] = a2port(optarg);
981                         if (options.ports[options.num_ports-1] == 0) {
982                                 fprintf(stderr, "Bad port number.\n");
983                                 exit(1);
984                         }
985                         break;
986                 case 'g':
987                         if ((options.login_grace_time = convtime(optarg)) == -1) {
988                                 fprintf(stderr, "Invalid login grace time.\n");
989                                 exit(1);
990                         }
991                         break;
992                 case 'k':
993                         if ((options.key_regeneration_time = convtime(optarg)) == -1) {
994                                 fprintf(stderr, "Invalid key regeneration interval.\n");
995                                 exit(1);
996                         }
997                         break;
998                 case 'h':
999                         if (options.num_host_key_files >= MAX_HOSTKEYS) {
1000                                 fprintf(stderr, "too many host keys.\n");
1001                                 exit(1);
1002                         }
1003                         options.host_key_files[options.num_host_key_files++] = optarg;
1004                         break;
1005                 case 't':
1006                         test_flag = 1;
1007                         break;
1008                 case 'u':
1009                         utmp_len = atoi(optarg);
1010                         if (utmp_len > MAXHOSTNAMELEN) {
1011                                 fprintf(stderr, "Invalid utmp length.\n");
1012                                 exit(1);
1013                         }
1014                         break;
1015                 case 'o':
1016                         line = xstrdup(optarg);
1017                         if (process_server_config_line(&options, line,
1018                             "command-line", 0) != 0)
1019                                 exit(1);
1020                         xfree(line);
1021                         break;
1022                 case '?':
1023                 default:
1024                         usage();
1025                         break;
1026                 }
1027         }
1028         if (rexeced_flag || inetd_flag)
1029                 rexec_flag = 0;
1030         if (rexec_flag && (av[0] == NULL || *av[0] != '/'))
1031                 fatal("sshd re-exec requires execution with an absolute path");
1032         if (rexeced_flag)
1033                 closefrom(REEXEC_MIN_FREE_FD);
1034         else
1035                 closefrom(REEXEC_DEVCRYPTO_RESERVED_FD);
1036
1037         SSLeay_add_all_algorithms();
1038
1039         /*
1040          * Force logging to stderr until we have loaded the private host
1041          * key (unless started from inetd)
1042          */
1043         log_init(__progname,
1044             options.log_level == SYSLOG_LEVEL_NOT_SET ?
1045             SYSLOG_LEVEL_INFO : options.log_level,
1046             options.log_facility == SYSLOG_FACILITY_NOT_SET ?
1047             SYSLOG_FACILITY_AUTH : options.log_facility,
1048             log_stderr || !inetd_flag);
1049
1050         /*
1051          * Unset KRB5CCNAME, otherwise the user's session may inherit it from
1052          * root's environment
1053          */
1054         if (getenv("KRB5CCNAME") != NULL)
1055                 unsetenv("KRB5CCNAME");
1056
1057 #ifdef _UNICOS
1058         /* Cray can define user privs drop all privs now!
1059          * Not needed on PRIV_SU systems!
1060          */
1061         drop_cray_privs();
1062 #endif
1063
1064         sensitive_data.server_key = NULL;
1065         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
1066         sensitive_data.have_ssh1_key = 0;
1067         sensitive_data.have_ssh2_key = 0;
1068
1069         /* Fetch our configuration */
1070         buffer_init(&cfg);
1071         if (rexeced_flag)
1072                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, &cfg);
1073         else
1074                 load_server_config(config_file_name, &cfg);
1075
1076         parse_server_config(&options,
1077             rexeced_flag ? "rexec" : config_file_name, &cfg);
1078
1079         if (!rexec_flag)
1080                 buffer_free(&cfg);
1081
1082         seed_rng();
1083
1084         /* Fill in default values for those options not explicitly set. */
1085         fill_default_server_options(&options);
1086
1087         /* set default channel AF */
1088         channel_set_af(options.address_family);
1089
1090         /* Check that there are no remaining arguments. */
1091         if (optind < ac) {
1092                 fprintf(stderr, "Extra argument %s.\n", av[optind]);
1093                 exit(1);
1094         }
1095
1096         debug("sshd version %.100s", SSH_RELEASE);
1097
1098         /* load private host keys */
1099         sensitive_data.host_keys = xmalloc(options.num_host_key_files *
1100             sizeof(Key *));
1101         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++)
1102                 sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1103
1104         for (i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
1105                 key = key_load_private(options.host_key_files[i], "", NULL);
1106                 sensitive_data.host_keys[i] = key;
1107                 if (key == NULL) {
1108                         error("Could not load host key: %s",
1109                             options.host_key_files[i]);
1110                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
1111                         continue;
1112                 }
1113                 switch (key->type) {
1114                 case KEY_RSA1:
1115                         sensitive_data.ssh1_host_key = key;
1116                         sensitive_data.have_ssh1_key = 1;
1117                         break;
1118                 case KEY_RSA:
1119                 case KEY_DSA:
1120                         sensitive_data.have_ssh2_key = 1;
1121                         break;
1122                 }
1123                 debug("private host key: #%d type %d %s", i, key->type,
1124                     key_type(key));
1125         }
1126         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) && !sensitive_data.have_ssh1_key) {
1127                 logit("Disabling protocol version 1. Could not load host key");
1128                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_1;
1129         }
1130 #ifndef GSSAPI
1131         /* The GSSAPI key exchange can run without a host key */
1132         if ((options.protocol & SSH_PROTO_2) && !sensitive_data.have_ssh2_key) {
1133                 logit("Disabling protocol version 2. Could not load host key");
1134                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_2;
1135         }
1136 #endif
1137         if (!(options.protocol & (SSH_PROTO_1|SSH_PROTO_2))) {
1138                 logit("sshd: no hostkeys available -- exiting.");
1139                 exit(1);
1140         }
1141
1142         /* Check certain values for sanity. */
1143         if (options.protocol & SSH_PROTO_1) {
1144                 if (options.server_key_bits < 512 ||
1145                     options.server_key_bits > 32768) {
1146                         fprintf(stderr, "Bad server key size.\n");
1147                         exit(1);
1148                 }
1149                 /*
1150                  * Check that server and host key lengths differ sufficiently. This
1151                  * is necessary to make double encryption work with rsaref. Oh, I
1152                  * hate software patents. I dont know if this can go? Niels
1153                  */
1154                 if (options.server_key_bits >
1155                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) -
1156                     SSH_KEY_BITS_RESERVED && options.server_key_bits <
1157                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1158                     SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1159                         options.server_key_bits =
1160                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) +
1161                             SSH_KEY_BITS_RESERVED;
1162                         debug("Forcing server key to %d bits to make it differ from host key.",
1163                             options.server_key_bits);
1164                 }
1165         }
1166
1167         if (use_privsep) {
1168                 struct passwd *pw;
1169                 struct stat st;
1170
1171                 if ((pw = getpwnam(SSH_PRIVSEP_USER)) == NULL)
1172                         fatal("Privilege separation user %s does not exist",
1173                             SSH_PRIVSEP_USER);
1174                 if ((stat(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR, &st) == -1) ||
1175                     (S_ISDIR(st.st_mode) == 0))
1176                         fatal("Missing privilege separation directory: %s",
1177                             _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1178
1179 #ifdef HAVE_CYGWIN
1180                 if (check_ntsec(_PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR) &&
1181                     (st.st_uid != getuid () ||
1182                     (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0))
1183 #else
1184                 if (st.st_uid != 0 || (st.st_mode & (S_IWGRP|S_IWOTH)) != 0)
1185 #endif
1186                         fatal("%s must be owned by root and not group or "
1187                             "world-writable.", _PATH_PRIVSEP_CHROOT_DIR);
1188         }
1189
1190         /* Configuration looks good, so exit if in test mode. */
1191         if (test_flag)
1192                 exit(0);
1193
1194         /*
1195          * Clear out any supplemental groups we may have inherited.  This
1196          * prevents inadvertent creation of files with bad modes (in the
1197          * portable version at least, it's certainly possible for PAM
1198          * to create a file, and we can't control the code in every
1199          * module which might be used).
1200          */
1201         if (setgroups(0, NULL) < 0)
1202                 debug("setgroups() failed: %.200s", strerror(errno));
1203
1204         if (rexec_flag) {
1205                 rexec_argv = xmalloc(sizeof(char *) * (rexec_argc + 2));
1206                 for (i = 0; i < rexec_argc; i++) {
1207                         debug("rexec_argv[%d]='%s'", i, saved_argv[i]);
1208                         rexec_argv[i] = saved_argv[i];
1209                 }
1210                 rexec_argv[rexec_argc] = "-R";
1211                 rexec_argv[rexec_argc + 1] = NULL;
1212         }
1213
1214         /* Initialize the log (it is reinitialized below in case we forked). */
1215         if (debug_flag && (!inetd_flag || rexeced_flag))
1216                 log_stderr = 1;
1217         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1218
1219         /*
1220          * If not in debugging mode, and not started from inetd, disconnect
1221          * from the controlling terminal, and fork.  The original process
1222          * exits.
1223          */
1224         if (!(debug_flag || inetd_flag || no_daemon_flag)) {
1225 #ifdef TIOCNOTTY
1226                 int fd;
1227 #endif /* TIOCNOTTY */
1228                 if (daemon(0, 0) < 0)
1229                         fatal("daemon() failed: %.200s", strerror(errno));
1230
1231                 /* Disconnect from the controlling tty. */
1232 #ifdef TIOCNOTTY
1233                 fd = open(_PATH_TTY, O_RDWR | O_NOCTTY);
1234                 if (fd >= 0) {
1235                         (void) ioctl(fd, TIOCNOTTY, NULL);
1236                         close(fd);
1237                 }
1238 #endif /* TIOCNOTTY */
1239         }
1240         /* Reinitialize the log (because of the fork above). */
1241         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1242
1243         /* Initialize the random number generator. */
1244         arc4random_stir();
1245
1246         /* Chdir to the root directory so that the current disk can be
1247            unmounted if desired. */
1248         chdir("/");
1249
1250         /* ignore SIGPIPE */
1251         signal(SIGPIPE, SIG_IGN);
1252
1253         /* Start listening for a socket, unless started from inetd. */
1254         if (inetd_flag) {
1255                 int fd;
1256
1257                 startup_pipe = -1;
1258                 if (rexeced_flag) {
1259                         close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1260                         sock_in = sock_out = dup(STDIN_FILENO);
1261                         if (!debug_flag) {
1262                                 startup_pipe = dup(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1263                                 close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1264                         }
1265                 } else {
1266                         sock_in = dup(STDIN_FILENO);
1267                         sock_out = dup(STDOUT_FILENO);
1268                 }
1269                 /*
1270                  * We intentionally do not close the descriptors 0, 1, and 2
1271                  * as our code for setting the descriptors won't work if
1272                  * ttyfd happens to be one of those.
1273                  */
1274                 if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
1275                         dup2(fd, STDIN_FILENO);
1276                         dup2(fd, STDOUT_FILENO);
1277                         if (fd > STDOUT_FILENO)
1278                                 close(fd);
1279                 }
1280                 debug("inetd sockets after dupping: %d, %d", sock_in, sock_out);
1281                 if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1282                     sensitive_data.server_key == NULL)
1283                         generate_ephemeral_server_key();
1284         } else {
1285                 for (ai = options.listen_addrs; ai; ai = ai->ai_next) {
1286                         if (ai->ai_family != AF_INET && ai->ai_family != AF_INET6)
1287                                 continue;
1288                         if (num_listen_socks >= MAX_LISTEN_SOCKS)
1289                                 fatal("Too many listen sockets. "
1290                                     "Enlarge MAX_LISTEN_SOCKS");
1291                         if ((ret = getnameinfo(ai->ai_addr, ai->ai_addrlen,
1292                             ntop, sizeof(ntop), strport, sizeof(strport),
1293                             NI_NUMERICHOST|NI_NUMERICSERV)) != 0) {
1294                                 error("getnameinfo failed: %.100s",
1295                                     (ret != EAI_SYSTEM) ? gai_strerror(ret) :
1296                                     strerror(errno));
1297                                 continue;
1298                         }
1299                         /* Create socket for listening. */
1300                         listen_sock = socket(ai->ai_family, ai->ai_socktype,
1301                             ai->ai_protocol);
1302                         if (listen_sock < 0) {
1303                                 /* kernel may not support ipv6 */
1304                                 verbose("socket: %.100s", strerror(errno));
1305                                 continue;
1306                         }
1307                         if (set_nonblock(listen_sock) == -1) {
1308                                 close(listen_sock);
1309                                 continue;
1310                         }
1311                         /*
1312                          * Set socket options.
1313                          * Allow local port reuse in TIME_WAIT.
1314                          */
1315                         if (setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
1316                             &on, sizeof(on)) == -1)
1317                                 error("setsockopt SO_REUSEADDR: %s", strerror(errno));
1318
1319                         debug("Bind to port %s on %s.", strport, ntop);
1320
1321                         /* Bind the socket to the desired port. */
1322                         if (bind(listen_sock, ai->ai_addr, ai->ai_addrlen) < 0) {
1323                                 if (!ai->ai_next)
1324                                     error("Bind to port %s on %s failed: %.200s.",
1325                                             strport, ntop, strerror(errno));
1326                                 close(listen_sock);
1327                                 continue;
1328                         }
1329                         listen_socks[num_listen_socks] = listen_sock;
1330                         num_listen_socks++;
1331
1332                         /* Start listening on the port. */
1333                         logit("Server listening on %s port %s.", ntop, strport);
1334                         if (listen(listen_sock, SSH_LISTEN_BACKLOG) < 0)
1335                                 fatal("listen: %.100s", strerror(errno));
1336
1337                 }
1338                 freeaddrinfo(options.listen_addrs);
1339
1340                 if (!num_listen_socks)
1341                         fatal("Cannot bind any address.");
1342
1343                 if (options.protocol & SSH_PROTO_1)
1344                         generate_ephemeral_server_key();
1345
1346                 /*
1347                  * Arrange to restart on SIGHUP.  The handler needs
1348                  * listen_sock.
1349                  */
1350                 signal(SIGHUP, sighup_handler);
1351
1352                 signal(SIGTERM, sigterm_handler);
1353                 signal(SIGQUIT, sigterm_handler);
1354
1355                 /* Arrange SIGCHLD to be caught. */
1356                 signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
1357
1358                 /* Write out the pid file after the sigterm handler is setup */
1359                 if (!debug_flag) {
1360                         /*
1361                          * Record our pid in /var/run/sshd.pid to make it
1362                          * easier to kill the correct sshd.  We don't want to
1363                          * do this before the bind above because the bind will
1364                          * fail if there already is a daemon, and this will
1365                          * overwrite any old pid in the file.
1366                          */
1367                         f = fopen(options.pid_file, "wb");
1368                         if (f == NULL) {
1369                                 error("Couldn't create pid file \"%s\": %s",
1370                                     options.pid_file, strerror(errno));
1371                         } else {
1372                                 fprintf(f, "%ld\n", (long) getpid());
1373                                 fclose(f);
1374                         }
1375                 }
1376
1377                 /* setup fd set for listen */
1378                 fdset = NULL;
1379                 maxfd = 0;
1380                 for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1381                         if (listen_socks[i] > maxfd)
1382                                 maxfd = listen_socks[i];
1383                 /* pipes connected to unauthenticated childs */
1384                 startup_pipes = xmalloc(options.max_startups * sizeof(int));
1385                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1386                         startup_pipes[i] = -1;
1387
1388                 /*
1389                  * Stay listening for connections until the system crashes or
1390                  * the daemon is killed with a signal.
1391                  */
1392                 for (;;) {
1393                         if (received_sighup)
1394                                 sighup_restart();
1395                         if (fdset != NULL)
1396                                 xfree(fdset);
1397                         fdsetsz = howmany(maxfd+1, NFDBITS) * sizeof(fd_mask);
1398                         fdset = (fd_set *)xmalloc(fdsetsz);
1399                         memset(fdset, 0, fdsetsz);
1400
1401                         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
1402                                 FD_SET(listen_socks[i], fdset);
1403                         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1404                                 if (startup_pipes[i] != -1)
1405                                         FD_SET(startup_pipes[i], fdset);
1406
1407                         /* Wait in select until there is a connection. */
1408                         ret = select(maxfd+1, fdset, NULL, NULL, NULL);
1409                         if (ret < 0 && errno != EINTR)
1410                                 error("select: %.100s", strerror(errno));
1411                         if (received_sigterm) {
1412                                 logit("Received signal %d; terminating.",
1413                                     (int) received_sigterm);
1414                                 close_listen_socks();
1415                                 unlink(options.pid_file);
1416                                 exit(255);
1417                         }
1418                         if (key_used && key_do_regen) {
1419                                 generate_ephemeral_server_key();
1420                                 key_used = 0;
1421                                 key_do_regen = 0;
1422                         }
1423                         if (ret < 0)
1424                                 continue;
1425
1426                         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
1427                                 if (startup_pipes[i] != -1 &&
1428                                     FD_ISSET(startup_pipes[i], fdset)) {
1429                                         /*
1430                                          * the read end of the pipe is ready
1431                                          * if the child has closed the pipe
1432                                          * after successful authentication
1433                                          * or if the child has died
1434                                          */
1435                                         close(startup_pipes[i]);
1436                                         startup_pipes[i] = -1;
1437                                         startups--;
1438                                 }
1439                         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++) {
1440                                 if (!FD_ISSET(listen_socks[i], fdset))
1441                                         continue;
1442                                 fromlen = sizeof(from);
1443                                 newsock = accept(listen_socks[i], (struct sockaddr *)&from,
1444                                     &fromlen);
1445                                 if (newsock < 0) {
1446                                         if (errno != EINTR && errno != EWOULDBLOCK)
1447                                                 error("accept: %.100s", strerror(errno));
1448                                         continue;
1449                                 }
1450                                 if (unset_nonblock(newsock) == -1) {
1451                                         close(newsock);
1452                                         continue;
1453                                 }
1454                                 if (drop_connection(startups) == 1) {
1455                                         debug("drop connection #%d", startups);
1456                                         close(newsock);
1457                                         continue;
1458                                 }
1459                                 if (pipe(startup_p) == -1) {
1460                                         close(newsock);
1461                                         continue;
1462                                 }
1463
1464                                 if (rexec_flag && socketpair(AF_UNIX,
1465                                     SOCK_STREAM, 0, config_s) == -1) {
1466                                         error("reexec socketpair: %s",
1467                                             strerror(errno));
1468                                         close(newsock);
1469                                         close(startup_p[0]);
1470                                         close(startup_p[1]);
1471                                         continue;
1472                                 }
1473
1474                                 for (j = 0; j < options.max_startups; j++)
1475                                         if (startup_pipes[j] == -1) {
1476                                                 startup_pipes[j] = startup_p[0];
1477                                                 if (maxfd < startup_p[0])
1478                                                         maxfd = startup_p[0];
1479                                                 startups++;
1480                                                 break;
1481                                         }
1482
1483                                 /*
1484                                  * Got connection.  Fork a child to handle it, unless
1485                                  * we are in debugging mode.
1486                                  */
1487                                 if (debug_flag) {
1488                                         /*
1489                                          * In debugging mode.  Close the listening
1490                                          * socket, and start processing the
1491                                          * connection without forking.
1492                                          */
1493                                         debug("Server will not fork when running in debugging mode.");
1494                                         close_listen_socks();
1495                                         sock_in = newsock;
1496                                         sock_out = newsock;
1497                                         close(startup_p[0]);
1498                                         close(startup_p[1]);
1499                                         startup_pipe = -1;
1500                                         pid = getpid();
1501                                         if (rexec_flag) {
1502                                                 send_rexec_state(config_s[0],
1503                                                     &cfg);
1504                                                 close(config_s[0]);
1505                                         }
1506                                         break;
1507                                 } else {
1508                                         /*
1509                                          * Normal production daemon.  Fork, and have
1510                                          * the child process the connection. The
1511                                          * parent continues listening.
1512                                          */
1513                                         if ((pid = fork()) == 0) {
1514                                                 /*
1515                                                  * Child.  Close the listening and max_startup
1516                                                  * sockets.  Start using the accepted socket.
1517                                                  * Reinitialize logging (since our pid has
1518                                                  * changed).  We break out of the loop to handle
1519                                                  * the connection.
1520                                                  */
1521                                                 startup_pipe = startup_p[1];
1522                                                 close_startup_pipes();
1523                                                 close_listen_socks();
1524                                                 sock_in = newsock;
1525                                                 sock_out = newsock;
1526                                                 log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1527                                                 if (rexec_flag)
1528                                                         close(config_s[0]);
1529                                                 break;
1530                                         }
1531                                 }
1532
1533                                 /* Parent.  Stay in the loop. */
1534                                 if (pid < 0)
1535                                         error("fork: %.100s", strerror(errno));
1536                                 else
1537                                         debug("Forked child %ld.", (long)pid);
1538
1539                                 close(startup_p[1]);
1540
1541                                 if (rexec_flag) {
1542                                         send_rexec_state(config_s[0], &cfg);
1543                                         close(config_s[0]);
1544                                         close(config_s[1]);
1545                                 }
1546
1547                                 /* Mark that the key has been used (it was "given" to the child). */
1548                                 if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
1549                                     key_used == 0) {
1550                                         /* Schedule server key regeneration alarm. */
1551                                         signal(SIGALRM, key_regeneration_alarm);
1552                                         alarm(options.key_regeneration_time);
1553                                         key_used = 1;
1554                                 }
1555
1556                                 arc4random_stir();
1557
1558                                 /* Close the new socket (the child is now taking care of it). */
1559                                 close(newsock);
1560                         }
1561                         /* child process check (or debug mode) */
1562                         if (num_listen_socks < 0)
1563                                 break;
1564                 }
1565         }
1566
1567         /* This is the child processing a new connection. */
1568         setproctitle("%s", "[accepted]");
1569
1570         /*
1571          * Create a new session and process group since the 4.4BSD
1572          * setlogin() affects the entire process group.  We don't
1573          * want the child to be able to affect the parent.
1574          */
1575 #if !defined(SSHD_ACQUIRES_CTTY)
1576         /*
1577          * If setsid is called, on some platforms sshd will later acquire a
1578          * controlling terminal which will result in "could not set
1579          * controlling tty" errors.
1580          */
1581         if (!debug_flag && !inetd_flag && setsid() < 0)
1582                 error("setsid: %.100s", strerror(errno));
1583 #endif
1584
1585         if (rexec_flag) {
1586                 int fd;
1587
1588                 debug("rexec start in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1589                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1590                 dup2(newsock, STDIN_FILENO);
1591                 dup2(STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO);
1592                 if (startup_pipe == -1)
1593                         close(REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1594                 else
1595                         dup2(startup_pipe, REEXEC_STARTUP_PIPE_FD);
1596
1597                 dup2(config_s[1], REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1598                 close(config_s[1]);
1599                 if (startup_pipe != -1)
1600                         close(startup_pipe);
1601
1602                 execv(rexec_argv[0], rexec_argv);
1603
1604                 /* Reexec has failed, fall back and continue */
1605                 error("rexec of %s failed: %s", rexec_argv[0], strerror(errno));
1606                 recv_rexec_state(REEXEC_CONFIG_PASS_FD, NULL);
1607                 log_init(__progname, options.log_level,
1608                     options.log_facility, log_stderr);
1609
1610                 /* Clean up fds */
1611                 startup_pipe = REEXEC_STARTUP_PIPE_FD;
1612                 close(config_s[1]);
1613                 close(REEXEC_CONFIG_PASS_FD);
1614                 newsock = sock_out = sock_in = dup(STDIN_FILENO);
1615                 if ((fd = open(_PATH_DEVNULL, O_RDWR, 0)) != -1) {
1616                         dup2(fd, STDIN_FILENO);
1617                         dup2(fd, STDOUT_FILENO);
1618                         if (fd > STDERR_FILENO)
1619                                 close(fd);
1620                 }
1621                 debug("rexec cleanup in %d out %d newsock %d pipe %d sock %d",
1622                     sock_in, sock_out, newsock, startup_pipe, config_s[0]);
1623         }
1624
1625         /*
1626          * Disable the key regeneration alarm.  We will not regenerate the
1627          * key since we are no longer in a position to give it to anyone. We
1628          * will not restart on SIGHUP since it no longer makes sense.
1629          */
1630         alarm(0);
1631         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1632         signal(SIGHUP, SIG_DFL);
1633         signal(SIGTERM, SIG_DFL);
1634         signal(SIGQUIT, SIG_DFL);
1635         signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
1636         signal(SIGINT, SIG_DFL);
1637
1638         /*
1639          * Register our connection.  This turns encryption off because we do
1640          * not have a key.
1641          */
1642         packet_set_connection(sock_in, sock_out);
1643         packet_set_server();
1644
1645         /* Set SO_KEEPALIVE if requested. */
1646         if (options.tcp_keep_alive && packet_connection_is_on_socket() &&
1647             setsockopt(sock_in, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, &on, sizeof(on)) < 0)
1648                 error("setsockopt SO_KEEPALIVE: %.100s", strerror(errno));
1649
1650         if ((remote_port = get_remote_port()) < 0) {
1651                 debug("get_remote_port failed");
1652                 cleanup_exit(255);
1653         }
1654
1655         /*
1656          * We use get_canonical_hostname with usedns = 0 instead of
1657          * get_remote_ipaddr here so IP options will be checked.
1658          */
1659         remote_ip = get_canonical_hostname(0);
1660
1661 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1662         audit_connection_from(remote_ip, remote_port);
1663 #endif
1664 #ifdef LIBWRAP
1665         /* Check whether logins are denied from this host. */
1666         if (packet_connection_is_on_socket()) {
1667                 struct request_info req;
1668
1669                 request_init(&req, RQ_DAEMON, __progname, RQ_FILE, sock_in, 0);
1670                 fromhost(&req);
1671
1672                 if (!hosts_access(&req)) {
1673                         debug("Connection refused by tcp wrapper");
1674                         refuse(&req);
1675                         /* NOTREACHED */
1676                         fatal("libwrap refuse returns");
1677                 }
1678         }
1679 #endif /* LIBWRAP */
1680
1681         /* Log the connection. */
1682         verbose("Connection from %.500s port %d", remote_ip, remote_port);
1683
1684 #ifdef USE_SECURITY_SESSION_API
1685         /*
1686          * Create a new security session for use by the new user login if
1687          * the current session is the root session or we are not launched
1688          * by inetd (eg: debugging mode or server mode).  We do not
1689          * necessarily need to create a session if we are launched from
1690          * inetd because Panther xinetd will create a session for us.
1691          *
1692          * The only case where this logic will fail is if there is an
1693          * inetd running in a non-root session which is not creating
1694          * new sessions for us.  Then all the users will end up in the
1695          * same session (bad).
1696          *
1697          * When the client exits, the session will be destroyed for us
1698          * automatically.
1699          *
1700          * We must create the session before any credentials are stored
1701          * (including AFS pags, which happens a few lines below).
1702          */
1703         {
1704                 OSStatus err = 0;
1705                 SecuritySessionId sid = 0;
1706                 SessionAttributeBits sattrs = 0;
1707
1708                 err = SessionGetInfo(callerSecuritySession, &sid, &sattrs);
1709                 if (err)
1710                         error("SessionGetInfo() failed with error %.8X",
1711                             (unsigned) err);
1712                 else
1713                         debug("Current Session ID is %.8X / Session Attributes are %.8X",
1714                             (unsigned) sid, (unsigned) sattrs);
1715
1716                 if (inetd_flag && !(sattrs & sessionIsRoot))
1717                         debug("Running in inetd mode in a non-root session... "
1718                             "assuming inetd created the session for us.");
1719                 else {
1720                         debug("Creating new security session...");
1721                         err = SessionCreate(0, sessionHasTTY | sessionIsRemote);
1722                         if (err)
1723                                 error("SessionCreate() failed with error %.8X",
1724                                     (unsigned) err);
1725
1726                         err = SessionGetInfo(callerSecuritySession, &sid, 
1727                             &sattrs);
1728                         if (err)
1729                                 error("SessionGetInfo() failed with error %.8X",
1730                                     (unsigned) err);
1731                         else
1732                                 debug("New Session ID is %.8X / Session Attributes are %.8X",
1733                                     (unsigned) sid, (unsigned) sattrs);
1734                 }
1735         }
1736 #endif
1737
1738         /*
1739          * We don't want to listen forever unless the other side
1740          * successfully authenticates itself.  So we set up an alarm which is
1741          * cleared after successful authentication.  A limit of zero
1742          * indicates no limit. Note that we don't set the alarm in debugging
1743          * mode; it is just annoying to have the server exit just when you
1744          * are about to discover the bug.
1745          */
1746         signal(SIGALRM, grace_alarm_handler);
1747         if (!debug_flag)
1748                 alarm(options.login_grace_time);
1749
1750         sshd_exchange_identification(sock_in, sock_out);
1751 #if defined(AFS_KRB5)
1752         /* If machine has AFS, set process authentication group. */
1753         if (k_hasafs()) {
1754                 k_setpag();
1755                 k_unlog();
1756         }
1757 #endif /* AFS || AFS_KRB5 */
1758
1759         packet_set_nonblocking();
1760
1761         /* allocate authentication context */
1762         authctxt = xmalloc(sizeof(*authctxt));
1763         memset(authctxt, 0, sizeof(*authctxt));
1764
1765         authctxt->loginmsg = &loginmsg;
1766
1767         /* XXX global for cleanup, access from other modules */
1768         the_authctxt = authctxt;
1769
1770         /* prepare buffer to collect messages to display to user after login */
1771         buffer_init(&loginmsg);
1772
1773         if (use_privsep)
1774                 if (privsep_preauth(authctxt) == 1)
1775                         goto authenticated;
1776
1777         /* perform the key exchange */
1778         /* authenticate user and start session */
1779         if (compat20) {
1780                 do_ssh2_kex();
1781                 do_authentication2(authctxt);
1782         } else {
1783                 do_ssh1_kex();
1784                 do_authentication(authctxt);
1785         }
1786         /*
1787          * If we use privilege separation, the unprivileged child transfers
1788          * the current keystate and exits
1789          */
1790         if (use_privsep) {
1791                 mm_send_keystate(pmonitor);
1792                 exit(0);
1793         }
1794
1795  authenticated:
1796         /*
1797          * Cancel the alarm we set to limit the time taken for
1798          * authentication.
1799          */
1800         alarm(0);
1801         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1802         if (startup_pipe != -1) {
1803                 close(startup_pipe);
1804                 startup_pipe = -1;
1805         }
1806
1807 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1808         audit_event(SSH_AUTH_SUCCESS);
1809 #endif
1810
1811         /*
1812          * In privilege separation, we fork another child and prepare
1813          * file descriptor passing.
1814          */
1815         if (use_privsep) {
1816                 privsep_postauth(authctxt);
1817                 /* the monitor process [priv] will not return */
1818                 if (!compat20)
1819                         destroy_sensitive_data();
1820         }
1821
1822         /* Start session. */
1823         do_authenticated(authctxt);
1824
1825         /* The connection has been terminated. */
1826         verbose("Closing connection to %.100s", remote_ip);
1827
1828 #ifdef USE_PAM
1829         if (options.use_pam)
1830                 finish_pam();
1831 #endif /* USE_PAM */
1832
1833 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
1834         PRIVSEP(audit_event(SSH_CONNECTION_CLOSE));
1835 #endif
1836
1837         packet_close();
1838
1839         if (use_privsep)
1840                 mm_terminate();
1841
1842         exit(0);
1843 }
1844
1845 /*
1846  * Decrypt session_key_int using our private server key and private host key
1847  * (key with larger modulus first).
1848  */
1849 int
1850 ssh1_session_key(BIGNUM *session_key_int)
1851 {
1852         int rsafail = 0;
1853
1854         if (BN_cmp(sensitive_data.server_key->rsa->n, sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) > 0) {
1855                 /* Server key has bigger modulus. */
1856                 if (BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) <
1857                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1858                         fatal("do_connection: %s: server_key %d < host_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1859                             get_remote_ipaddr(),
1860                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1861                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1862                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1863                 }
1864                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1865                     sensitive_data.server_key->rsa) <= 0)
1866                         rsafail++;
1867                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1868                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) <= 0)
1869                         rsafail++;
1870         } else {
1871                 /* Host key has bigger modulus (or they are equal). */
1872                 if (BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) <
1873                     BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1874                         fatal("do_connection: %s: host_key %d < server_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1875                             get_remote_ipaddr(),
1876                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1877                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1878                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1879                 }
1880                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1881                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa) < 0)
1882                         rsafail++;
1883                 if (rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1884                     sensitive_data.server_key->rsa) < 0)
1885                         rsafail++;
1886         }
1887         return (rsafail);
1888 }
1889 /*
1890  * SSH1 key exchange
1891  */
1892 static void
1893 do_ssh1_kex(void)
1894 {
1895         int i, len;
1896         int rsafail = 0;
1897         BIGNUM *session_key_int;
1898         u_char session_key[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
1899         u_char cookie[8];
1900         u_int cipher_type, auth_mask, protocol_flags;
1901         u_int32_t rnd = 0;
1902
1903         /*
1904          * Generate check bytes that the client must send back in the user
1905          * packet in order for it to be accepted; this is used to defy ip
1906          * spoofing attacks.  Note that this only works against somebody
1907          * doing IP spoofing from a remote machine; any machine on the local
1908          * network can still see outgoing packets and catch the random
1909          * cookie.  This only affects rhosts authentication, and this is one
1910          * of the reasons why it is inherently insecure.
1911          */
1912         for (i = 0; i < 8; i++) {
1913                 if (i % 4 == 0)
1914                         rnd = arc4random();
1915                 cookie[i] = rnd & 0xff;
1916                 rnd >>= 8;
1917         }
1918
1919         /*
1920          * Send our public key.  We include in the packet 64 bits of random
1921          * data that must be matched in the reply in order to prevent IP
1922          * spoofing.
1923          */
1924         packet_start(SSH_SMSG_PUBLIC_KEY);
1925         for (i = 0; i < 8; i++)
1926                 packet_put_char(cookie[i]);
1927
1928         /* Store our public server RSA key. */
1929         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n));
1930         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->e);
1931         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->n);
1932
1933         /* Store our public host RSA key. */
1934         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1935         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->e);
1936         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n);
1937
1938         /* Put protocol flags. */
1939         packet_put_int(SSH_PROTOFLAG_HOST_IN_FWD_OPEN);
1940
1941         /* Declare which ciphers we support. */
1942         packet_put_int(cipher_mask_ssh1(0));
1943
1944         /* Declare supported authentication types. */
1945         auth_mask = 0;
1946         if (options.rhosts_rsa_authentication)
1947                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RHOSTS_RSA;
1948         if (options.rsa_authentication)
1949                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RSA;
1950         if (options.challenge_response_authentication == 1)
1951                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_TIS;
1952         if (options.password_authentication)
1953                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_PASSWORD;
1954         packet_put_int(auth_mask);
1955
1956         /* Send the packet and wait for it to be sent. */
1957         packet_send();
1958         packet_write_wait();
1959
1960         debug("Sent %d bit server key and %d bit host key.",
1961             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1962             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1963
1964         /* Read clients reply (cipher type and session key). */
1965         packet_read_expect(SSH_CMSG_SESSION_KEY);
1966
1967         /* Get cipher type and check whether we accept this. */
1968         cipher_type = packet_get_char();
1969
1970         if (!(cipher_mask_ssh1(0) & (1 << cipher_type)))
1971                 packet_disconnect("Warning: client selects unsupported cipher.");
1972
1973         /* Get check bytes from the packet.  These must match those we
1974            sent earlier with the public key packet. */
1975         for (i = 0; i < 8; i++)
1976                 if (cookie[i] != packet_get_char())
1977                         packet_disconnect("IP Spoofing check bytes do not match.");
1978
1979         debug("Encryption type: %.200s", cipher_name(cipher_type));
1980
1981         /* Get the encrypted integer. */
1982         if ((session_key_int = BN_new()) == NULL)
1983                 fatal("do_ssh1_kex: BN_new failed");
1984         packet_get_bignum(session_key_int);
1985
1986         protocol_flags = packet_get_int();
1987         packet_set_protocol_flags(protocol_flags);
1988         packet_check_eom();
1989
1990         /* Decrypt session_key_int using host/server keys */
1991         rsafail = PRIVSEP(ssh1_session_key(session_key_int));
1992
1993         /*
1994          * Extract session key from the decrypted integer.  The key is in the
1995          * least significant 256 bits of the integer; the first byte of the
1996          * key is in the highest bits.
1997          */
1998         if (!rsafail) {
1999                 BN_mask_bits(session_key_int, sizeof(session_key) * 8);
2000                 len = BN_num_bytes(session_key_int);
2001                 if (len < 0 || (u_int)len > sizeof(session_key)) {
2002                         error("do_connection: bad session key len from %s: "
2003                             "session_key_int %d > sizeof(session_key) %lu",
2004                             get_remote_ipaddr(), len, (u_long)sizeof(session_key));
2005                         rsafail++;
2006                 } else {
2007                         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
2008                         BN_bn2bin(session_key_int,
2009                             session_key + sizeof(session_key) - len);
2010
2011                         derive_ssh1_session_id(
2012                             sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n,
2013                             sensitive_data.server_key->rsa->n,
2014                             cookie, session_id);
2015                         /*
2016                          * Xor the first 16 bytes of the session key with the
2017                          * session id.
2018                          */
2019                         for (i = 0; i < 16; i++)
2020                                 session_key[i] ^= session_id[i];
2021                 }
2022         }
2023         if (rsafail) {
2024                 int bytes = BN_num_bytes(session_key_int);
2025                 u_char *buf = xmalloc(bytes);
2026                 MD5_CTX md;
2027
2028                 logit("do_connection: generating a fake encryption key");
2029                 BN_bn2bin(session_key_int, buf);
2030                 MD5_Init(&md);
2031                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2032                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2033                 MD5_Final(session_key, &md);
2034                 MD5_Init(&md);
2035                 MD5_Update(&md, session_key, 16);
2036                 MD5_Update(&md, buf, bytes);
2037                 MD5_Update(&md, sensitive_data.ssh1_cookie, SSH_SESSION_KEY_LENGTH);
2038                 MD5_Final(session_key + 16, &md);
2039                 memset(buf, 0, bytes);
2040                 xfree(buf);
2041                 for (i = 0; i < 16; i++)
2042                         session_id[i] = session_key[i] ^ session_key[i + 16];
2043         }
2044         /* Destroy the private and public keys. No longer. */
2045         destroy_sensitive_data();
2046
2047         if (use_privsep)
2048                 mm_ssh1_session_id(session_id);
2049
2050         /* Destroy the decrypted integer.  It is no longer needed. */
2051         BN_clear_free(session_key_int);
2052
2053         /* Set the session key.  From this on all communications will be encrypted. */
2054         packet_set_encryption_key(session_key, SSH_SESSION_KEY_LENGTH, cipher_type);
2055
2056         /* Destroy our copy of the session key.  It is no longer needed. */
2057         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
2058
2059         debug("Received session key; encryption turned on.");
2060
2061         /* Send an acknowledgment packet.  Note that this packet is sent encrypted. */
2062         packet_start(SSH_SMSG_SUCCESS);
2063         packet_send();
2064         packet_write_wait();
2065 }
2066
2067 /*
2068  * SSH2 key exchange: diffie-hellman-group1-sha1
2069  */
2070 static void
2071 do_ssh2_kex(void)
2072 {
2073         Kex *kex;
2074
2075         if (options.ciphers != NULL) {
2076                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2077                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] = options.ciphers;
2078         } else if (options.none_enabled == 1) {
2079                 debug ("WARNING: None cipher enabled");
2080                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2081                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] = KEX_ENCRYPT_INCLUDE_NONE;
2082         }
2083         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
2084             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS]);
2085         myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] =
2086             compat_cipher_proposal(myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC]);
2087
2088         if (options.macs != NULL) {
2089                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_CTOS] =
2090                 myproposal[PROPOSAL_MAC_ALGS_STOC] = options.macs;
2091         }
2092         if (options.compression == COMP_NONE) {
2093                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2094                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none";
2095         } else if (options.compression == COMP_DELAYED) {
2096                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_CTOS] =
2097                 myproposal[PROPOSAL_COMP_ALGS_STOC] = "none,zlib@openssh.com";
2098         }
2099         
2100         myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = list_hostkey_types();
2101
2102         /* start key exchange */
2103   
2104 #ifdef GSSAPI
2105         {
2106         char *orig;
2107         char *gss = NULL;
2108         char *newstr = NULL;
2109         orig = myproposal[PROPOSAL_KEX_ALGS];
2110
2111         /* 
2112          * If we don't have a host key, then there's no point advertising
2113          * the other key exchange algorithms
2114          */
2115
2116         if (strlen(myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS]) == 0)
2117                 orig = NULL;
2118
2119         if (options.gss_keyex)
2120                 gss = ssh_gssapi_server_mechanisms();
2121         else
2122                 gss = NULL;
2123
2124         if (gss && orig) {
2125                 int len = strlen(orig) + strlen(gss) + 2;
2126                 newstr = xmalloc(len);
2127                 snprintf(newstr, len, "%s,%s", gss, orig);
2128         } else if (gss) {
2129                 newstr = gss;
2130         } else if (orig) {
2131                 newstr = orig;
2132         }
2133         /* 
2134          * If we've got GSSAPI mechanisms, then we've got the 'null' host
2135          * key alg, but we can't tell people about it unless its the only
2136          * host key algorithm we support
2137          */
2138         if (gss && (strlen(myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS])) == 0)
2139                 myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = "null";
2140
2141         if (newstr)
2142                 myproposal[PROPOSAL_KEX_ALGS] = newstr;
2143         else
2144                 fatal("No supported key exchange algorithms");
2145         }
2146 #endif
2147
2148         /* start key exchange */
2149         kex = kex_setup(myproposal);
2150         kex->kex[KEX_DH_GRP1_SHA1] = kexdh_server;
2151         kex->kex[KEX_DH_GRP14_SHA1] = kexdh_server;
2152         kex->kex[KEX_DH_GEX_SHA1] = kexgex_server;
2153 #ifdef GSSAPI
2154         kex->kex[KEX_GSS_GRP1_SHA1] = kexgss_server;
2155         kex->kex[KEX_GSS_GEX_SHA1] = kexgss_server;
2156 #endif
2157         kex->server = 1;
2158         kex->client_version_string=client_version_string;
2159         kex->server_version_string=server_version_string;
2160         kex->load_host_key=&get_hostkey_by_type;
2161         kex->host_key_index=&get_hostkey_index;
2162
2163         xxx_kex = kex;
2164
2165         dispatch_run(DISPATCH_BLOCK, &kex->done, kex);
2166
2167         session_id2 = kex->session_id;
2168         session_id2_len = kex->session_id_len;
2169
2170 #ifdef DEBUG_KEXDH
2171         /* send 1st encrypted/maced/compressed message */
2172         packet_start(SSH2_MSG_IGNORE);
2173         packet_put_cstring("markus");
2174         packet_send();
2175         packet_write_wait();
2176 #endif
2177         debug("KEX done");
2178 }
2179
2180 /* server specific fatal cleanup */
2181 void
2182 cleanup_exit(int i)
2183 {
2184         if (the_authctxt)
2185                 do_cleanup(the_authctxt);
2186 #ifdef SSH_AUDIT_EVENTS
2187         /* done after do_cleanup so it can cancel the PAM auth 'thread' */
2188         if (!use_privsep || mm_is_monitor())
2189                 audit_event(SSH_CONNECTION_ABANDON);
2190 #endif
2191         _exit(i);
2192 }
This page took 0.210765 seconds and 5 git commands to generate.