]> andersk Git - openssh.git/blob - sshd.c
be7ae5ab4b938d03807853d946f18853f11be315
[openssh.git] / 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  *
19  * Copyright (c) 2000 Markus Friedl.  All rights reserved.
20  *
21  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
22  * modification, are permitted provided that the following conditions
23  * are met:
24  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
25  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
26  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
27  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
28  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
29  *
30  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
31  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
32  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
33  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
34  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
35  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
36  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
37  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
38  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
39  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
40  */
41
42 #include "includes.h"
43 RCSID("$OpenBSD: sshd.c,v 1.150 2001/01/13 18:32:51 markus Exp $");
44
45 #include "xmalloc.h"
46 #include "rsa.h"
47 #include "ssh.h"
48 #include "pty.h"
49 #include "packet.h"
50 #include "mpaux.h"
51 #include "servconf.h"
52 #include "uidswap.h"
53 #include "compat.h"
54 #include "buffer.h"
55
56 #include "ssh2.h"
57 #include <openssl/dh.h>
58 #include <openssl/bn.h>
59 #include <openssl/hmac.h>
60 #include "kex.h"
61 #include <openssl/dsa.h>
62 #include <openssl/rsa.h>
63 #include "key.h"
64 #include "dh.h"
65
66 #include "auth.h"
67 #include "myproposal.h"
68 #include "authfile.h"
69
70 #ifdef LIBWRAP
71 #include <tcpd.h>
72 #include <syslog.h>
73 int allow_severity = LOG_INFO;
74 int deny_severity = LOG_WARNING;
75 #endif /* LIBWRAP */
76
77 #ifndef O_NOCTTY
78 #define O_NOCTTY        0
79 #endif
80
81 #ifdef HAVE___PROGNAME
82 extern char *__progname;
83 #else
84 char *__progname;
85 #endif
86
87 /* Server configuration options. */
88 ServerOptions options;
89
90 /* Name of the server configuration file. */
91 char *config_file_name = SERVER_CONFIG_FILE;
92
93 /*
94  * Flag indicating whether IPv4 or IPv6.  This can be set on the command line.
95  * Default value is AF_UNSPEC means both IPv4 and IPv6.
96  */
97 #ifdef IPV4_DEFAULT
98 int IPv4or6 = AF_INET;
99 #else
100 int IPv4or6 = AF_UNSPEC;
101 #endif
102
103 /*
104  * Debug mode flag.  This can be set on the command line.  If debug
105  * mode is enabled, extra debugging output will be sent to the system
106  * log, the daemon will not go to background, and will exit after processing
107  * the first connection.
108  */
109 int debug_flag = 0;
110
111 /* Flag indicating that the daemon is being started from inetd. */
112 int inetd_flag = 0;
113
114 /* Flag indicating that sshd should not detach and become a daemon. */
115 int no_daemon_flag = 0;
116
117 /* debug goes to stderr unless inetd_flag is set */
118 int log_stderr = 0;
119
120 /* Saved arguments to main(). */
121 char **saved_argv;
122 int saved_argc;
123
124 /*
125  * The sockets that the server is listening; this is used in the SIGHUP
126  * signal handler.
127  */
128 #define MAX_LISTEN_SOCKS        16
129 int listen_socks[MAX_LISTEN_SOCKS];
130 int num_listen_socks = 0;
131
132 /*
133  * the client's version string, passed by sshd2 in compat mode. if != NULL,
134  * sshd will skip the version-number exchange
135  */
136 char *client_version_string = NULL;
137 char *server_version_string = NULL;
138
139 /*
140  * Any really sensitive data in the application is contained in this
141  * structure. The idea is that this structure could be locked into memory so
142  * that the pages do not get written into swap.  However, there are some
143  * problems. The private key contains BIGNUMs, and we do not (in principle)
144  * have access to the internals of them, and locking just the structure is
145  * not very useful.  Currently, memory locking is not implemented.
146  */
147 struct {
148         Key     *server_key;            /* empheral server key */
149         Key     *ssh1_host_key;         /* ssh1 host key */
150         Key     **host_keys;            /* all private host keys */
151         int     have_ssh1_key;
152         int     have_ssh2_key;
153 } sensitive_data;
154
155 /*
156  * Flag indicating whether the current session key has been used.  This flag
157  * is set whenever the key is used, and cleared when the key is regenerated.
158  */
159 int key_used = 0;
160
161 /* This is set to true when SIGHUP is received. */
162 int received_sighup = 0;
163
164 /* session identifier, used by RSA-auth */
165 u_char session_id[16];
166
167 /* same for ssh2 */
168 u_char *session_id2 = NULL;
169 int session_id2_len = 0;
170
171 /* record remote hostname or ip */
172 u_int utmp_len = MAXHOSTNAMELEN;
173
174 /* Prototypes for various functions defined later in this file. */
175 void do_ssh1_kex(void);
176 void do_ssh2_kex(void);
177
178 void ssh_dh1_server(Kex *, Buffer *_kexinit, Buffer *);
179 void ssh_dhgex_server(Kex *, Buffer *_kexinit, Buffer *);
180
181 /*
182  * Close all listening sockets
183  */
184 void
185 close_listen_socks(void)
186 {
187         int i;
188         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
189                 close(listen_socks[i]);
190         num_listen_socks = -1;
191 }
192
193 /*
194  * Signal handler for SIGHUP.  Sshd execs itself when it receives SIGHUP;
195  * the effect is to reread the configuration file (and to regenerate
196  * the server key).
197  */
198 void
199 sighup_handler(int sig)
200 {
201         received_sighup = 1;
202         signal(SIGHUP, sighup_handler);
203 }
204
205 /*
206  * Called from the main program after receiving SIGHUP.
207  * Restarts the server.
208  */
209 void
210 sighup_restart()
211 {
212         log("Received SIGHUP; restarting.");
213         close_listen_socks();
214         execv(saved_argv[0], saved_argv);
215         log("RESTART FAILED: av[0]='%.100s', error: %.100s.", saved_argv[0], strerror(errno));
216         exit(1);
217 }
218
219 /*
220  * Generic signal handler for terminating signals in the master daemon.
221  * These close the listen socket; not closing it seems to cause "Address
222  * already in use" problems on some machines, which is inconvenient.
223  */
224 void
225 sigterm_handler(int sig)
226 {
227         log("Received signal %d; terminating.", sig);
228         close_listen_socks();
229         unlink(options.pid_file);
230         exit(255);
231 }
232
233 /*
234  * SIGCHLD handler.  This is called whenever a child dies.  This will then
235  * reap any zombies left by exited c.
236  */
237 void
238 main_sigchld_handler(int sig)
239 {
240         int save_errno = errno;
241         int status;
242
243         while (waitpid(-1, &status, WNOHANG) > 0)
244                 ;
245
246         signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
247         errno = save_errno;
248 }
249
250 /*
251  * Signal handler for the alarm after the login grace period has expired.
252  */
253 void
254 grace_alarm_handler(int sig)
255 {
256         /* Close the connection. */
257         packet_close();
258
259         /* Log error and exit. */
260         fatal("Timeout before authentication for %s.", get_remote_ipaddr());
261 }
262
263 /*
264  * Signal handler for the key regeneration alarm.  Note that this
265  * alarm only occurs in the daemon waiting for connections, and it does not
266  * do anything with the private key or random state before forking.
267  * Thus there should be no concurrency control/asynchronous execution
268  * problems.
269  * XXX calling log() is not safe from races.
270  */
271 void
272 generate_empheral_server_key(void)
273 {
274         log("Generating %s%d bit RSA key.", sensitive_data.server_key ? "new " : "",
275             options.server_key_bits);
276         if (sensitive_data.server_key != NULL)
277                 key_free(sensitive_data.server_key);
278         sensitive_data.server_key = key_generate(KEY_RSA1, options.server_key_bits);
279         arc4random_stir();
280         log("RSA key generation complete.");
281 }
282
283 void
284 key_regeneration_alarm(int sig)
285 {
286         int save_errno = errno;
287
288         /* Check if we should generate a new key. */
289         if (key_used) {
290                 /* This should really be done in the background. */
291                 generate_empheral_server_key();
292                 key_used = 0;
293         }
294         /* Reschedule the alarm. */
295         signal(SIGALRM, key_regeneration_alarm);
296         alarm(options.key_regeneration_time);
297         errno = save_errno;
298 }
299
300 void
301 sshd_exchange_identification(int sock_in, int sock_out)
302 {
303         int i, mismatch;
304         int remote_major, remote_minor;
305         int major, minor;
306         char *s;
307         char buf[256];                  /* Must not be larger than remote_version. */
308         char remote_version[256];       /* Must be at least as big as buf. */
309
310         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) &&
311             (options.protocol & SSH_PROTO_2)) {
312                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
313                 minor = 99;
314         } else if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
315                 major = PROTOCOL_MAJOR_2;
316                 minor = PROTOCOL_MINOR_2;
317         } else {
318                 major = PROTOCOL_MAJOR_1;
319                 minor = PROTOCOL_MINOR_1;
320         }
321         snprintf(buf, sizeof buf, "SSH-%d.%d-%.100s\n", major, minor, SSH_VERSION);
322         server_version_string = xstrdup(buf);
323
324         if (client_version_string == NULL) {
325                 /* Send our protocol version identification. */
326                 if (atomicio(write, sock_out, server_version_string, strlen(server_version_string))
327                     != strlen(server_version_string)) {
328                         log("Could not write ident string to %s.", get_remote_ipaddr());
329                         fatal_cleanup();
330                 }
331
332                 /* Read other side\'s version identification. */
333                 for (i = 0; i < sizeof(buf) - 1; i++) {
334                         if (atomicio(read, sock_in, &buf[i], 1) != 1) {
335                                 log("Did not receive ident string from %s.", get_remote_ipaddr());
336                                 fatal_cleanup();
337                         }
338                         if (buf[i] == '\r') {
339                                 buf[i] = '\n';
340                                 buf[i + 1] = 0;
341                                 /* Kludge for F-Secure Macintosh < 1.0.2 */
342                                 if (i == 12 &&
343                                     strncmp(buf, "SSH-1.5-W1.0", 12) == 0)
344                                         break;
345                                 continue;
346                         }
347                         if (buf[i] == '\n') {
348                                 /* buf[i] == '\n' */
349                                 buf[i + 1] = 0;
350                                 break;
351                         }
352                 }
353                 buf[sizeof(buf) - 1] = 0;
354                 client_version_string = xstrdup(buf);
355         }
356
357         /*
358          * Check that the versions match.  In future this might accept
359          * several versions and set appropriate flags to handle them.
360          */
361         if (sscanf(client_version_string, "SSH-%d.%d-%[^\n]\n",
362             &remote_major, &remote_minor, remote_version) != 3) {
363                 s = "Protocol mismatch.\n";
364                 (void) atomicio(write, sock_out, s, strlen(s));
365                 close(sock_in);
366                 close(sock_out);
367                 log("Bad protocol version identification '%.100s' from %s",
368                     client_version_string, get_remote_ipaddr());
369                 fatal_cleanup();
370         }
371         debug("Client protocol version %d.%d; client software version %.100s",
372               remote_major, remote_minor, remote_version);
373
374         compat_datafellows(remote_version);
375
376         mismatch = 0;
377         switch(remote_major) {
378         case 1:
379                 if (remote_minor == 99) {
380                         if (options.protocol & SSH_PROTO_2)
381                                 enable_compat20();
382                         else
383                                 mismatch = 1;
384                         break;
385                 }
386                 if (!(options.protocol & SSH_PROTO_1)) {
387                         mismatch = 1;
388                         break;
389                 }
390                 if (remote_minor < 3) {
391                         packet_disconnect("Your ssh version is too old and "
392                             "is no longer supported.  Please install a newer version.");
393                 } else if (remote_minor == 3) {
394                         /* note that this disables agent-forwarding */
395                         enable_compat13();
396                 }
397                 break;
398         case 2:
399                 if (options.protocol & SSH_PROTO_2) {
400                         enable_compat20();
401                         break;
402                 }
403                 /* FALLTHROUGH */
404         default:
405                 mismatch = 1;
406                 break;
407         }
408         chop(server_version_string);
409         chop(client_version_string);
410         debug("Local version string %.200s", server_version_string);
411
412         if (mismatch) {
413                 s = "Protocol major versions differ.\n";
414                 (void) atomicio(write, sock_out, s, strlen(s));
415                 close(sock_in);
416                 close(sock_out);
417                 log("Protocol major versions differ for %s: %.200s vs. %.200s",
418                     get_remote_ipaddr(),
419                     server_version_string, client_version_string);
420                 fatal_cleanup();
421         }
422         if (compat20)
423                 packet_set_ssh2_format();
424 }
425
426
427 /* Destroy the host and server keys.  They will no longer be needed. */
428 void
429 destroy_sensitive_data(void)
430 {
431         int i;
432
433         if (sensitive_data.server_key) {
434                 key_free(sensitive_data.server_key);
435                 sensitive_data.server_key = NULL;
436         }
437         for(i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
438                 if (sensitive_data.host_keys[i]) {
439                         key_free(sensitive_data.host_keys[i]);
440                         sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
441                 }
442         }
443         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
444 }
445 Key *
446 load_private_key_autodetect(const char *filename)
447 {
448         struct stat st;
449         int type;
450         Key *public, *private;
451
452         if (stat(filename, &st) < 0) {
453                 perror(filename);
454                 return NULL;
455         }
456         /*
457          * try to load the public key. right now this only works for RSA1,
458          * since SSH2 keys are fully encrypted
459          */
460         type = KEY_RSA1;
461         public = key_new(type);
462         if (!load_public_key(filename, public, NULL)) {
463                 /* ok, so we will assume this is 'some' key */
464                 type = KEY_UNSPEC;
465         }
466         key_free(public);
467
468         /* Ok, try key with empty passphrase */
469         private = key_new(type);
470         if (load_private_key(filename, "", private, NULL)) {
471                 debug("load_private_key_autodetect: type %d %s",
472                     private->type, key_type(private));
473                 return private;
474         }
475         key_free(private);
476         return NULL;
477 }
478
479 char *
480 list_hostkey_types(void)
481 {
482         static char buf[1024];
483         int i;
484         buf[0] = '\0';
485         for(i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
486                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
487                 if (key == NULL)
488                         continue;
489                 switch(key->type) {
490                 case KEY_RSA:
491                 case KEY_DSA:
492                         strlcat(buf, key_ssh_name(key), sizeof buf);
493                         strlcat(buf, ",", sizeof buf);
494                         break;
495                 }
496         }
497         i = strlen(buf);
498         if (i > 0 && buf[i-1] == ',')
499                 buf[i-1] = '\0';
500         debug("list_hostkey_types: %s", buf);
501         return buf;
502 }
503
504 Key *
505 get_hostkey_by_type(int type)
506 {
507         int i;
508         for(i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
509                 Key *key = sensitive_data.host_keys[i];
510                 if (key != NULL && key->type == type)
511                         return key;
512         }
513         return NULL;
514 }
515
516 /*
517  * returns 1 if connection should be dropped, 0 otherwise.
518  * dropping starts at connection #max_startups_begin with a probability
519  * of (max_startups_rate/100). the probability increases linearly until
520  * all connections are dropped for startups > max_startups
521  */
522 int
523 drop_connection(int startups)
524 {
525         double p, r;
526
527         if (startups < options.max_startups_begin)
528                 return 0;
529         if (startups >= options.max_startups)
530                 return 1;
531         if (options.max_startups_rate == 100)
532                 return 1;
533
534         p  = 100 - options.max_startups_rate;
535         p *= startups - options.max_startups_begin;
536         p /= (double) (options.max_startups - options.max_startups_begin);
537         p += options.max_startups_rate;
538         p /= 100.0;
539         r = arc4random() / (double) UINT_MAX;
540
541         debug("drop_connection: p %g, r %g", p, r);
542         return (r < p) ? 1 : 0;
543 }
544
545 int *startup_pipes = NULL;      /* options.max_startup sized array of fd ints */
546 int startup_pipe;               /* in child */
547
548 /*
549  * Main program for the daemon.
550  */
551 int
552 main(int ac, char **av)
553 {
554         extern char *optarg;
555         extern int optind;
556         int opt, sock_in = 0, sock_out = 0, newsock, j, i, fdsetsz, on = 1;
557         pid_t pid;
558         socklen_t fromlen;
559         int silent = 0;
560         fd_set *fdset;
561         struct sockaddr_storage from;
562         const char *remote_ip;
563         int remote_port;
564         FILE *f;
565         struct linger linger;
566         struct addrinfo *ai;
567         char ntop[NI_MAXHOST], strport[NI_MAXSERV];
568         int listen_sock, maxfd;
569         int startup_p[2];
570         int startups = 0;
571
572         __progname = get_progname(av[0]);
573         init_rng();
574
575         /* Save argv. */
576         saved_argc = ac;
577         saved_argv = av;
578
579         /* Initialize configuration options to their default values. */
580         initialize_server_options(&options);
581
582         /* Parse command-line arguments. */
583         while ((opt = getopt(ac, av, "f:p:b:k:h:g:V:u:dDiqQ46")) != -1) {
584                 switch (opt) {
585                 case '4':
586                         IPv4or6 = AF_INET;
587                         break;
588                 case '6':
589                         IPv4or6 = AF_INET6;
590                         break;
591                 case 'f':
592                         config_file_name = optarg;
593                         break;
594                 case 'd':
595                         if (0 == debug_flag) {
596                                 debug_flag = 1;
597                                 options.log_level = SYSLOG_LEVEL_DEBUG1;
598                         } else if (options.log_level < SYSLOG_LEVEL_DEBUG3) {
599                                 options.log_level++;
600                         } else {
601                                 fprintf(stderr, "Too high debugging level.\n");
602                                 exit(1);
603                         }
604                         break;
605                 case 'D':
606                         no_daemon_flag = 1;
607                         break;
608                 case 'i':
609                         inetd_flag = 1;
610                         break;
611                 case 'Q':
612                         silent = 1;
613                         break;
614                 case 'q':
615                         options.log_level = SYSLOG_LEVEL_QUIET;
616                         break;
617                 case 'b':
618                         options.server_key_bits = atoi(optarg);
619                         break;
620                 case 'p':
621                         options.ports_from_cmdline = 1;
622                         if (options.num_ports >= MAX_PORTS) {
623                                 fprintf(stderr, "too many ports.\n");
624                                 exit(1);
625                         }
626                         options.ports[options.num_ports++] = atoi(optarg);
627                         break;
628                 case 'g':
629                         options.login_grace_time = atoi(optarg);
630                         break;
631                 case 'k':
632                         options.key_regeneration_time = atoi(optarg);
633                         break;
634                 case 'h':
635                         if (options.num_host_key_files >= MAX_HOSTKEYS) {
636                                 fprintf(stderr, "too many host keys.\n");
637                                 exit(1);
638                         }
639                         options.host_key_files[options.num_host_key_files++] = optarg;
640                         break;
641                 case 'V':
642                         client_version_string = optarg;
643                         /* only makes sense with inetd_flag, i.e. no listen() */
644                         inetd_flag = 1;
645                         break;
646                 case 'u':
647                         utmp_len = atoi(optarg);
648                         break;
649                 case '?':
650                 default:
651                         fprintf(stderr, "sshd version %s\n", SSH_VERSION);
652                         fprintf(stderr, "Usage: %s [options]\n", __progname);
653                         fprintf(stderr, "Options:\n");
654                         fprintf(stderr, "  -f file    Configuration file (default %s)\n", SERVER_CONFIG_FILE);
655                         fprintf(stderr, "  -d         Debugging mode (multiple -d means more debugging)\n");
656                         fprintf(stderr, "  -i         Started from inetd\n");
657                         fprintf(stderr, "  -D         Do not fork into daemon mode\n");
658                         fprintf(stderr, "  -q         Quiet (no logging)\n");
659                         fprintf(stderr, "  -p port    Listen on the specified port (default: 22)\n");
660                         fprintf(stderr, "  -k seconds Regenerate server key every this many seconds (default: 3600)\n");
661                         fprintf(stderr, "  -g seconds Grace period for authentication (default: 600)\n");
662                         fprintf(stderr, "  -b bits    Size of server RSA key (default: 768 bits)\n");
663                         fprintf(stderr, "  -h file    File from which to read host key (default: %s)\n",
664                             HOST_KEY_FILE);
665                         fprintf(stderr, "  -u len     Maximum hostname length for utmp recording\n");
666                         fprintf(stderr, "  -4         Use IPv4 only\n");
667                         fprintf(stderr, "  -6         Use IPv6 only\n");
668                         exit(1);
669                 }
670         }
671
672         /*
673          * Force logging to stderr until we have loaded the private host
674          * key (unless started from inetd)
675          */
676         log_init(__progname,
677             options.log_level == -1 ? SYSLOG_LEVEL_NOTICE : options.log_level,
678             options.log_facility == -1 ? SYSLOG_FACILITY_AUTH : options.log_facility,
679             !silent && !inetd_flag);
680
681         /* Read server configuration options from the configuration file. */
682         read_server_config(&options, config_file_name);
683
684         /* Fill in default values for those options not explicitly set. */
685         fill_default_server_options(&options);
686
687         /* Check that there are no remaining arguments. */
688         if (optind < ac) {
689                 fprintf(stderr, "Extra argument %s.\n", av[optind]);
690                 exit(1);
691         }
692
693         debug("sshd version %.100s", SSH_VERSION);
694
695         /* load private host keys */
696         sensitive_data.host_keys = xmalloc(options.num_host_key_files*sizeof(Key*));
697         for(i = 0; i < options.num_host_key_files; i++)
698                 sensitive_data.host_keys[i] = NULL;
699         sensitive_data.server_key = NULL;
700         sensitive_data.ssh1_host_key = NULL;
701         sensitive_data.have_ssh1_key = 0;
702         sensitive_data.have_ssh2_key = 0;
703
704         for(i = 0; i < options.num_host_key_files; i++) {
705                 Key *key = load_private_key_autodetect(options.host_key_files[i]);
706                 if (key == NULL) {
707                         error("Could not load host key: %.200s: %.100s",
708                             options.host_key_files[i], strerror(errno));
709                         continue;
710                 }
711                 switch(key->type){
712                 case KEY_RSA1:
713                         sensitive_data.ssh1_host_key = key;
714                         sensitive_data.have_ssh1_key = 1;
715                         break;
716                 case KEY_RSA:
717                 case KEY_DSA:
718                         sensitive_data.have_ssh2_key = 1;
719                         break;
720                 }
721                 sensitive_data.host_keys[i] = key;
722         }
723         if ((options.protocol & SSH_PROTO_1) && !sensitive_data.have_ssh1_key) {
724                 log("Disabling protocol version 1. Could not load host key");
725                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_1;
726         }
727         if ((options.protocol & SSH_PROTO_2) && !sensitive_data.have_ssh2_key) {
728                 log("Disabling protocol version 2. Could not load host key");
729                 options.protocol &= ~SSH_PROTO_2;
730         }
731         if (! options.protocol & (SSH_PROTO_1|SSH_PROTO_2)) {
732                 if (silent == 0)
733                         fprintf(stderr, "sshd: no hostkeys available -- exiting.\n");
734                 log("sshd: no hostkeys available -- exiting.\n");
735                 exit(1);
736         }
737
738         /* Check certain values for sanity. */
739         if (options.protocol & SSH_PROTO_1) {
740                 if (options.server_key_bits < 512 ||
741                     options.server_key_bits > 32768) {
742                         fprintf(stderr, "Bad server key size.\n");
743                         exit(1);
744                 }
745                 /*
746                  * Check that server and host key lengths differ sufficiently. This
747                  * is necessary to make double encryption work with rsaref. Oh, I
748                  * hate software patents. I dont know if this can go? Niels
749                  */
750                 if (options.server_key_bits >
751                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) - SSH_KEY_BITS_RESERVED &&
752                     options.server_key_bits <
753                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
754                         options.server_key_bits =
755                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED;
756                         debug("Forcing server key to %d bits to make it differ from host key.",
757                             options.server_key_bits);
758                 }
759         }
760
761 #ifdef HAVE_SCO_PROTECTED_PW
762         (void) set_auth_parameters(ac, av);
763 #endif
764
765         /* Initialize the log (it is reinitialized below in case we forked). */
766         if (debug_flag && !inetd_flag)
767                 log_stderr = 1;
768         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
769
770         /*
771          * If not in debugging mode, and not started from inetd, disconnect
772          * from the controlling terminal, and fork.  The original process
773          * exits.
774          */
775         if (!(debug_flag || inetd_flag || no_daemon_flag)) {
776 #ifdef TIOCNOTTY
777                 int fd;
778 #endif /* TIOCNOTTY */
779                 if (daemon(0, 0) < 0)
780                         fatal("daemon() failed: %.200s", strerror(errno));
781
782                 /* Disconnect from the controlling tty. */
783 #ifdef TIOCNOTTY
784                 fd = open("/dev/tty", O_RDWR | O_NOCTTY);
785                 if (fd >= 0) {
786                         (void) ioctl(fd, TIOCNOTTY, NULL);
787                         close(fd);
788                 }
789 #endif /* TIOCNOTTY */
790         }
791         /* Reinitialize the log (because of the fork above). */
792         log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
793
794         /* Initialize the random number generator. */
795         arc4random_stir();
796
797         /* Chdir to the root directory so that the current disk can be
798            unmounted if desired. */
799         chdir("/");
800
801         /* Start listening for a socket, unless started from inetd. */
802         if (inetd_flag) {
803                 int s1, s2;
804                 s1 = dup(0);    /* Make sure descriptors 0, 1, and 2 are in use. */
805                 s2 = dup(s1);
806                 sock_in = dup(0);
807                 sock_out = dup(1);
808                 startup_pipe = -1;
809                 /*
810                  * We intentionally do not close the descriptors 0, 1, and 2
811                  * as our code for setting the descriptors won\'t work if
812                  * ttyfd happens to be one of those.
813                  */
814                 debug("inetd sockets after dupping: %d, %d", sock_in, sock_out);
815                 if (options.protocol & SSH_PROTO_1)
816                         generate_empheral_server_key();
817         } else {
818                 for (ai = options.listen_addrs; ai; ai = ai->ai_next) {
819                         if (ai->ai_family != AF_INET && ai->ai_family != AF_INET6)
820                                 continue;
821                         if (num_listen_socks >= MAX_LISTEN_SOCKS)
822                                 fatal("Too many listen sockets. "
823                                     "Enlarge MAX_LISTEN_SOCKS");
824                         if (getnameinfo(ai->ai_addr, ai->ai_addrlen,
825                             ntop, sizeof(ntop), strport, sizeof(strport),
826                             NI_NUMERICHOST|NI_NUMERICSERV) != 0) {
827                                 error("getnameinfo failed");
828                                 continue;
829                         }
830                         /* Create socket for listening. */
831                         listen_sock = socket(ai->ai_family, SOCK_STREAM, 0);
832                         if (listen_sock < 0) {
833                                 /* kernel may not support ipv6 */
834                                 verbose("socket: %.100s", strerror(errno));
835                                 continue;
836                         }
837                         if (fcntl(listen_sock, F_SETFL, O_NONBLOCK) < 0) {
838                                 error("listen_sock O_NONBLOCK: %s", strerror(errno));
839                                 close(listen_sock);
840                                 continue;
841                         }
842                         /*
843                          * Set socket options.  We try to make the port
844                          * reusable and have it close as fast as possible
845                          * without waiting in unnecessary wait states on
846                          * close.
847                          */
848                         setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR,
849                             (void *) &on, sizeof(on));
850                         linger.l_onoff = 1;
851                         linger.l_linger = 5;
852                         setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_LINGER,
853                             (void *) &linger, sizeof(linger));
854
855                         debug("Bind to port %s on %s.", strport, ntop);
856
857                         /* Bind the socket to the desired port. */
858                         if ((bind(listen_sock, ai->ai_addr, ai->ai_addrlen) < 0) &&
859                                  (!ai->ai_next)) {
860                                 error("Bind to port %s on %s failed: %.200s.",
861                                     strport, ntop, strerror(errno));
862                                 close(listen_sock);
863                                 continue;
864                         }
865                         listen_socks[num_listen_socks] = listen_sock;
866                         num_listen_socks++;
867
868                         /* Start listening on the port. */
869                         log("Server listening on %s port %s.", ntop, strport);
870                         if (listen(listen_sock, 5) < 0)
871                                 fatal("listen: %.100s", strerror(errno));
872
873                 }
874                 freeaddrinfo(options.listen_addrs);
875
876                 if (!num_listen_socks)
877                         fatal("Cannot bind any address.");
878
879                 if (!debug_flag) {
880                         /*
881                          * Record our pid in /var/run/sshd.pid to make it
882                          * easier to kill the correct sshd.  We don't want to
883                          * do this before the bind above because the bind will
884                          * fail if there already is a daemon, and this will
885                          * overwrite any old pid in the file.
886                          */
887                         f = fopen(options.pid_file, "wb");
888                         if (f) {
889                                 fprintf(f, "%u\n", (u_int) getpid());
890                                 fclose(f);
891                         }
892                 }
893                 if (options.protocol & SSH_PROTO_1) {
894                         generate_empheral_server_key();
895
896                         /* Schedule server key regeneration alarm. */
897                         signal(SIGALRM, key_regeneration_alarm);
898                         alarm(options.key_regeneration_time);
899                 }
900
901                 /* Arrange to restart on SIGHUP.  The handler needs listen_sock. */
902                 signal(SIGHUP, sighup_handler);
903
904                 signal(SIGTERM, sigterm_handler);
905                 signal(SIGQUIT, sigterm_handler);
906
907                 /* Arrange SIGCHLD to be caught. */
908                 signal(SIGCHLD, main_sigchld_handler);
909
910                 /* setup fd set for listen */
911                 fdset = NULL;
912                 maxfd = 0;
913                 for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
914                         if (listen_socks[i] > maxfd)
915                                 maxfd = listen_socks[i];
916                 /* pipes connected to unauthenticated childs */
917                 startup_pipes = xmalloc(options.max_startups * sizeof(int));
918                 for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
919                         startup_pipes[i] = -1;
920
921                 /*
922                  * Stay listening for connections until the system crashes or
923                  * the daemon is killed with a signal.
924                  */
925                 for (;;) {
926                         if (received_sighup)
927                                 sighup_restart();
928                         if (fdset != NULL)
929                                 xfree(fdset);
930                         fdsetsz = howmany(maxfd+1, NFDBITS) * sizeof(fd_mask);
931                         fdset = (fd_set *)xmalloc(fdsetsz);
932                         memset(fdset, 0, fdsetsz);
933
934                         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++)
935                                 FD_SET(listen_socks[i], fdset);
936                         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
937                                 if (startup_pipes[i] != -1)
938                                         FD_SET(startup_pipes[i], fdset);
939
940                         /* Wait in select until there is a connection. */
941                         if (select(maxfd+1, fdset, NULL, NULL, NULL) < 0) {
942                                 if (errno != EINTR)
943                                         error("select: %.100s", strerror(errno));
944                                 continue;
945                         }
946                         for (i = 0; i < options.max_startups; i++)
947                                 if (startup_pipes[i] != -1 &&
948                                     FD_ISSET(startup_pipes[i], fdset)) {
949                                         /*
950                                          * the read end of the pipe is ready
951                                          * if the child has closed the pipe
952                                          * after successful authentication
953                                          * or if the child has died
954                                          */
955                                         close(startup_pipes[i]);
956                                         startup_pipes[i] = -1;
957                                         startups--;
958                                 }
959                         for (i = 0; i < num_listen_socks; i++) {
960                                 if (!FD_ISSET(listen_socks[i], fdset))
961                                         continue;
962                                 fromlen = sizeof(from);
963                                 newsock = accept(listen_socks[i], (struct sockaddr *)&from,
964                                     &fromlen);
965                                 if (newsock < 0) {
966                                         if (errno != EINTR && errno != EWOULDBLOCK)
967                                                 error("accept: %.100s", strerror(errno));
968                                         continue;
969                                 }
970                                 if (fcntl(newsock, F_SETFL, 0) < 0) {
971                                         error("newsock del O_NONBLOCK: %s", strerror(errno));
972                                         continue;
973                                 }
974                                 if (drop_connection(startups) == 1) {
975                                         debug("drop connection #%d", startups);
976                                         close(newsock);
977                                         continue;
978                                 }
979                                 if (pipe(startup_p) == -1) {
980                                         close(newsock);
981                                         continue;
982                                 }
983
984                                 for (j = 0; j < options.max_startups; j++)
985                                         if (startup_pipes[j] == -1) {
986                                                 startup_pipes[j] = startup_p[0];
987                                                 if (maxfd < startup_p[0])
988                                                         maxfd = startup_p[0];
989                                                 startups++;
990                                                 break;
991                                         }
992                                 
993                                 /*
994                                  * Got connection.  Fork a child to handle it, unless
995                                  * we are in debugging mode.
996                                  */
997                                 if (debug_flag) {
998                                         /*
999                                          * In debugging mode.  Close the listening
1000                                          * socket, and start processing the
1001                                          * connection without forking.
1002                                          */
1003                                         debug("Server will not fork when running in debugging mode.");
1004                                         close_listen_socks();
1005                                         sock_in = newsock;
1006                                         sock_out = newsock;
1007                                         startup_pipe = -1;
1008                                         pid = getpid();
1009                                         break;
1010                                 } else {
1011                                         /*
1012                                          * Normal production daemon.  Fork, and have
1013                                          * the child process the connection. The
1014                                          * parent continues listening.
1015                                          */
1016                                         if ((pid = fork()) == 0) {
1017                                                 /*
1018                                                  * Child.  Close the listening and max_startup
1019                                                  * sockets.  Start using the accepted socket.
1020                                                  * Reinitialize logging (since our pid has
1021                                                  * changed).  We break out of the loop to handle
1022                                                  * the connection.
1023                                                  */
1024                                                 startup_pipe = startup_p[1];
1025                                                 for (j = 0; j < options.max_startups; j++)
1026                                                         if (startup_pipes[j] != -1)
1027                                                                 close(startup_pipes[j]);
1028                                                 close_listen_socks();
1029                                                 sock_in = newsock;
1030                                                 sock_out = newsock;
1031                                                 log_init(__progname, options.log_level, options.log_facility, log_stderr);
1032                                                 break;
1033                                         }
1034                                 }
1035
1036                                 /* Parent.  Stay in the loop. */
1037                                 if (pid < 0)
1038                                         error("fork: %.100s", strerror(errno));
1039                                 else
1040                                         debug("Forked child %d.", pid);
1041
1042                                 close(startup_p[1]);
1043
1044                                 /* Mark that the key has been used (it was "given" to the child). */
1045                                 key_used = 1;
1046
1047                                 arc4random_stir();
1048
1049                                 /* Close the new socket (the child is now taking care of it). */
1050                                 close(newsock);
1051                         }
1052                         /* child process check (or debug mode) */
1053                         if (num_listen_socks < 0)
1054                                 break;
1055                 }
1056         }
1057
1058         /* This is the child processing a new connection. */
1059
1060         /*
1061          * Disable the key regeneration alarm.  We will not regenerate the
1062          * key since we are no longer in a position to give it to anyone. We
1063          * will not restart on SIGHUP since it no longer makes sense.
1064          */
1065         alarm(0);
1066         signal(SIGALRM, SIG_DFL);
1067         signal(SIGHUP, SIG_DFL);
1068         signal(SIGTERM, SIG_DFL);
1069         signal(SIGQUIT, SIG_DFL);
1070         signal(SIGCHLD, SIG_DFL);
1071         signal(SIGINT, SIG_DFL);
1072
1073         /*
1074          * Set socket options for the connection.  We want the socket to
1075          * close as fast as possible without waiting for anything.  If the
1076          * connection is not a socket, these will do nothing.
1077          */
1078         /* setsockopt(sock_in, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (void *)&on, sizeof(on)); */
1079         linger.l_onoff = 1;
1080         linger.l_linger = 5;
1081         setsockopt(sock_in, SOL_SOCKET, SO_LINGER, (void *) &linger, sizeof(linger));
1082
1083         /* Set keepalives if requested. */
1084         if (options.keepalives &&
1085             setsockopt(sock_in, SOL_SOCKET, SO_KEEPALIVE, (void *)&on,
1086             sizeof(on)) < 0)
1087                 error("setsockopt SO_KEEPALIVE: %.100s", strerror(errno));
1088
1089         /*
1090          * Register our connection.  This turns encryption off because we do
1091          * not have a key.
1092          */
1093         packet_set_connection(sock_in, sock_out);
1094
1095         remote_port = get_remote_port();
1096         remote_ip = get_remote_ipaddr();
1097
1098         /* Check whether logins are denied from this host. */
1099 #ifdef LIBWRAP
1100         /* XXX LIBWRAP noes not know about IPv6 */
1101         {
1102                 struct request_info req;
1103
1104                 request_init(&req, RQ_DAEMON, __progname, RQ_FILE, sock_in, NULL);
1105                 fromhost(&req);
1106
1107                 if (!hosts_access(&req)) {
1108                         close(sock_in);
1109                         close(sock_out);
1110                         refuse(&req);
1111                 }
1112 /*XXX IPv6 verbose("Connection from %.500s port %d", eval_client(&req), remote_port); */
1113         }
1114 #endif /* LIBWRAP */
1115         /* Log the connection. */
1116         verbose("Connection from %.500s port %d", remote_ip, remote_port);
1117
1118         /*
1119          * We don\'t want to listen forever unless the other side
1120          * successfully authenticates itself.  So we set up an alarm which is
1121          * cleared after successful authentication.  A limit of zero
1122          * indicates no limit. Note that we don\'t set the alarm in debugging
1123          * mode; it is just annoying to have the server exit just when you
1124          * are about to discover the bug.
1125          */
1126         signal(SIGALRM, grace_alarm_handler);
1127         if (!debug_flag)
1128                 alarm(options.login_grace_time);
1129
1130         sshd_exchange_identification(sock_in, sock_out);
1131         /*
1132          * Check that the connection comes from a privileged port.
1133          * Rhosts-Authentication only makes sense from priviledged
1134          * programs.  Of course, if the intruder has root access on his local
1135          * machine, he can connect from any port.  So do not use these
1136          * authentication methods from machines that you do not trust.
1137          */
1138         if (remote_port >= IPPORT_RESERVED ||
1139             remote_port < IPPORT_RESERVED / 2) {
1140                 debug("Rhosts Authentication disabled, "
1141                     "originating port not trusted.");
1142                 options.rhosts_authentication = 0;
1143         }
1144 #ifdef KRB4
1145         if (!packet_connection_is_ipv4() &&
1146             options.kerberos_authentication) {
1147                 debug("Kerberos Authentication disabled, only available for IPv4.");
1148                 options.kerberos_authentication = 0;
1149         }
1150 #endif /* KRB4 */
1151
1152         packet_set_nonblocking();
1153
1154         /* perform the key exchange */
1155         /* authenticate user and start session */
1156         if (compat20) {
1157                 do_ssh2_kex();
1158                 do_authentication2();
1159         } else {
1160                 do_ssh1_kex();
1161                 do_authentication();
1162         }
1163
1164 #ifdef KRB4
1165         /* Cleanup user's ticket cache file. */
1166         if (options.kerberos_ticket_cleanup)
1167                 (void) dest_tkt();
1168 #endif /* KRB4 */
1169
1170         /* The connection has been terminated. */
1171         verbose("Closing connection to %.100s", remote_ip);
1172
1173 #ifdef USE_PAM
1174         finish_pam();
1175 #endif /* USE_PAM */
1176
1177         packet_close();
1178         exit(0);
1179 }
1180
1181 /*
1182  * SSH1 key exchange
1183  */
1184 void
1185 do_ssh1_kex(void)
1186 {
1187         int i, len;
1188         int plen, slen;
1189         BIGNUM *session_key_int;
1190         u_char session_key[SSH_SESSION_KEY_LENGTH];
1191         u_char cookie[8];
1192         u_int cipher_type, auth_mask, protocol_flags;
1193         u_int32_t rand = 0;
1194
1195         /*
1196          * Generate check bytes that the client must send back in the user
1197          * packet in order for it to be accepted; this is used to defy ip
1198          * spoofing attacks.  Note that this only works against somebody
1199          * doing IP spoofing from a remote machine; any machine on the local
1200          * network can still see outgoing packets and catch the random
1201          * cookie.  This only affects rhosts authentication, and this is one
1202          * of the reasons why it is inherently insecure.
1203          */
1204         for (i = 0; i < 8; i++) {
1205                 if (i % 4 == 0)
1206                         rand = arc4random();
1207                 cookie[i] = rand & 0xff;
1208                 rand >>= 8;
1209         }
1210
1211         /*
1212          * Send our public key.  We include in the packet 64 bits of random
1213          * data that must be matched in the reply in order to prevent IP
1214          * spoofing.
1215          */
1216         packet_start(SSH_SMSG_PUBLIC_KEY);
1217         for (i = 0; i < 8; i++)
1218                 packet_put_char(cookie[i]);
1219
1220         /* Store our public server RSA key. */
1221         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n));
1222         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->e);
1223         packet_put_bignum(sensitive_data.server_key->rsa->n);
1224
1225         /* Store our public host RSA key. */
1226         packet_put_int(BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1227         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->e);
1228         packet_put_bignum(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n);
1229
1230         /* Put protocol flags. */
1231         packet_put_int(SSH_PROTOFLAG_HOST_IN_FWD_OPEN);
1232
1233         /* Declare which ciphers we support. */
1234         packet_put_int(cipher_mask_ssh1(0));
1235
1236         /* Declare supported authentication types. */
1237         auth_mask = 0;
1238         if (options.rhosts_authentication)
1239                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RHOSTS;
1240         if (options.rhosts_rsa_authentication)
1241                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RHOSTS_RSA;
1242         if (options.rsa_authentication)
1243                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_RSA;
1244 #ifdef KRB4
1245         if (options.kerberos_authentication)
1246                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_KERBEROS;
1247 #endif
1248 #ifdef AFS
1249         if (options.kerberos_tgt_passing)
1250                 auth_mask |= 1 << SSH_PASS_KERBEROS_TGT;
1251         if (options.afs_token_passing)
1252                 auth_mask |= 1 << SSH_PASS_AFS_TOKEN;
1253 #endif
1254 #ifdef SKEY
1255         if (options.skey_authentication == 1)
1256                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_TIS;
1257 #endif
1258         if (options.password_authentication)
1259                 auth_mask |= 1 << SSH_AUTH_PASSWORD;
1260         packet_put_int(auth_mask);
1261
1262         /* Send the packet and wait for it to be sent. */
1263         packet_send();
1264         packet_write_wait();
1265
1266         debug("Sent %d bit server key and %d bit host key.",
1267             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1268             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n));
1269
1270         /* Read clients reply (cipher type and session key). */
1271         packet_read_expect(&plen, SSH_CMSG_SESSION_KEY);
1272
1273         /* Get cipher type and check whether we accept this. */
1274         cipher_type = packet_get_char();
1275
1276         if (!(cipher_mask_ssh1(0) & (1 << cipher_type)))
1277                 packet_disconnect("Warning: client selects unsupported cipher.");
1278
1279         /* Get check bytes from the packet.  These must match those we
1280            sent earlier with the public key packet. */
1281         for (i = 0; i < 8; i++)
1282                 if (cookie[i] != packet_get_char())
1283                         packet_disconnect("IP Spoofing check bytes do not match.");
1284
1285         debug("Encryption type: %.200s", cipher_name(cipher_type));
1286
1287         /* Get the encrypted integer. */
1288         session_key_int = BN_new();
1289         packet_get_bignum(session_key_int, &slen);
1290
1291         protocol_flags = packet_get_int();
1292         packet_set_protocol_flags(protocol_flags);
1293
1294         packet_integrity_check(plen, 1 + 8 + slen + 4, SSH_CMSG_SESSION_KEY);
1295
1296         /*
1297          * Decrypt it using our private server key and private host key (key
1298          * with larger modulus first).
1299          */
1300         if (BN_cmp(sensitive_data.server_key->rsa->n, sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) > 0) {
1301                 /* Private key has bigger modulus. */
1302                 if (BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) <
1303                     BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1304                         fatal("do_connection: %s: server_key %d < host_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1305                             get_remote_ipaddr(),
1306                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1307                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1308                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1309                 }
1310                 rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1311                     sensitive_data.server_key->rsa);
1312                 rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1313                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa);
1314         } else {
1315                 /* Host key has bigger modulus (or they are equal). */
1316                 if (BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n) <
1317                     BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n) + SSH_KEY_BITS_RESERVED) {
1318                         fatal("do_connection: %s: host_key %d < server_key %d + SSH_KEY_BITS_RESERVED %d",
1319                             get_remote_ipaddr(),
1320                             BN_num_bits(sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n),
1321                             BN_num_bits(sensitive_data.server_key->rsa->n),
1322                             SSH_KEY_BITS_RESERVED);
1323                 }
1324                 rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1325                     sensitive_data.ssh1_host_key->rsa);
1326                 rsa_private_decrypt(session_key_int, session_key_int,
1327                     sensitive_data.server_key->rsa);
1328         }
1329
1330         compute_session_id(session_id, cookie,
1331             sensitive_data.ssh1_host_key->rsa->n,
1332             sensitive_data.server_key->rsa->n);
1333
1334         /* Destroy the private and public keys.  They will no longer be needed. */
1335         destroy_sensitive_data();
1336
1337         /*
1338          * Extract session key from the decrypted integer.  The key is in the
1339          * least significant 256 bits of the integer; the first byte of the
1340          * key is in the highest bits.
1341          */
1342         BN_mask_bits(session_key_int, sizeof(session_key) * 8);
1343         len = BN_num_bytes(session_key_int);
1344         if (len < 0 || len > sizeof(session_key))
1345                 fatal("do_connection: bad len from %s: session_key_int %d > sizeof(session_key) %d",
1346                     get_remote_ipaddr(),
1347                     len, sizeof(session_key));
1348         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
1349         BN_bn2bin(session_key_int, session_key + sizeof(session_key) - len);
1350
1351         /* Destroy the decrypted integer.  It is no longer needed. */
1352         BN_clear_free(session_key_int);
1353
1354         /* Xor the first 16 bytes of the session key with the session id. */
1355         for (i = 0; i < 16; i++)
1356                 session_key[i] ^= session_id[i];
1357
1358         /* Set the session key.  From this on all communications will be encrypted. */
1359         packet_set_encryption_key(session_key, SSH_SESSION_KEY_LENGTH, cipher_type);
1360
1361         /* Destroy our copy of the session key.  It is no longer needed. */
1362         memset(session_key, 0, sizeof(session_key));
1363
1364         debug("Received session key; encryption turned on.");
1365
1366         /* Send an acknowledgement packet.  Note that this packet is sent encrypted. */
1367         packet_start(SSH_SMSG_SUCCESS);
1368         packet_send();
1369         packet_write_wait();
1370 }
1371
1372 /*
1373  * SSH2 key exchange: diffie-hellman-group1-sha1
1374  */
1375 void
1376 do_ssh2_kex(void)
1377 {
1378         Buffer *server_kexinit;
1379         Buffer *client_kexinit;
1380         int payload_len;
1381         int i;
1382         Kex *kex;
1383         char *cprop[PROPOSAL_MAX];
1384
1385 /* KEXINIT */
1386
1387         if (options.ciphers != NULL) {
1388                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_CTOS] =
1389                 myproposal[PROPOSAL_ENC_ALGS_STOC] = options.ciphers;
1390         }
1391         myproposal[PROPOSAL_SERVER_HOST_KEY_ALGS] = list_hostkey_types();
1392
1393         server_kexinit = kex_init(myproposal);
1394         client_kexinit = xmalloc(sizeof(*client_kexinit));
1395         buffer_init(client_kexinit);
1396
1397         /* algorithm negotiation */
1398         kex_exchange_kexinit(server_kexinit, client_kexinit, cprop);
1399         kex = kex_choose_conf(cprop, myproposal, 1);
1400         for (i = 0; i < PROPOSAL_MAX; i++)
1401                 xfree(cprop[i]);
1402
1403         switch (kex->kex_type) {
1404         case DH_GRP1_SHA1:
1405                 ssh_dh1_server(kex, client_kexinit, server_kexinit);
1406                 break;
1407         case DH_GEX_SHA1:
1408                 ssh_dhgex_server(kex, client_kexinit, server_kexinit);
1409                 break;
1410         default:
1411                 fatal("Unsupported key exchange %d", kex->kex_type);
1412         }
1413
1414         debug("send SSH2_MSG_NEWKEYS.");
1415         packet_start(SSH2_MSG_NEWKEYS);
1416         packet_send();
1417         packet_write_wait();
1418         debug("done: send SSH2_MSG_NEWKEYS.");
1419
1420         debug("Wait SSH2_MSG_NEWKEYS.");
1421         packet_read_expect(&payload_len, SSH2_MSG_NEWKEYS);
1422         debug("GOT SSH2_MSG_NEWKEYS.");
1423
1424 #ifdef DEBUG_KEXDH
1425         /* send 1st encrypted/maced/compressed message */
1426         packet_start(SSH2_MSG_IGNORE);
1427         packet_put_cstring("markus");
1428         packet_send();
1429         packet_write_wait();
1430 #endif
1431
1432         debug("done: KEX2.");
1433 }
1434
1435 /*
1436  * SSH2 key exchange
1437  */
1438
1439 /* diffie-hellman-group1-sha1 */
1440
1441 void
1442 ssh_dh1_server(Kex *kex, Buffer *client_kexinit, Buffer *server_kexinit)
1443 {
1444 #ifdef DEBUG_KEXDH
1445         int i;
1446 #endif
1447         int payload_len, dlen;
1448         int slen;
1449         u_char *signature = NULL;
1450         u_char *server_host_key_blob = NULL;
1451         u_int sbloblen;
1452         u_int klen, kout;
1453         u_char *kbuf;
1454         u_char *hash;
1455         BIGNUM *shared_secret = 0;
1456         DH *dh;
1457         BIGNUM *dh_client_pub = 0;
1458         Key *hostkey;
1459
1460         hostkey = get_hostkey_by_type(kex->hostkey_type);
1461         if (hostkey == NULL)
1462                 fatal("Unsupported hostkey type %d", kex->hostkey_type);
1463
1464 /* KEXDH */
1465         /* generate DH key */
1466         dh = dh_new_group1();                   /* XXX depends on 'kex' */
1467         dh_gen_key(dh);
1468
1469         debug("Wait SSH2_MSG_KEXDH_INIT.");
1470         packet_read_expect(&payload_len, SSH2_MSG_KEXDH_INIT);
1471
1472         /* key, cert */
1473         dh_client_pub = BN_new();
1474         if (dh_client_pub == NULL)
1475                 fatal("dh_client_pub == NULL");
1476         packet_get_bignum2(dh_client_pub, &dlen);
1477
1478 #ifdef DEBUG_KEXDH
1479         fprintf(stderr, "\ndh_client_pub= ");
1480         BN_print_fp(stderr, dh_client_pub);
1481         fprintf(stderr, "\n");
1482         debug("bits %d", BN_num_bits(dh_client_pub));
1483 #endif
1484
1485 #ifdef DEBUG_KEXDH
1486         fprintf(stderr, "\np= ");
1487         BN_print_fp(stderr, dh->p);
1488         fprintf(stderr, "\ng= ");
1489         bn_print(dh->g);
1490         fprintf(stderr, "\npub= ");
1491         BN_print_fp(stderr, dh->pub_key);
1492         fprintf(stderr, "\n");
1493         DHparams_print_fp(stderr, dh);
1494 #endif
1495         if (!dh_pub_is_valid(dh, dh_client_pub))
1496                 packet_disconnect("bad client public DH value");
1497
1498         klen = DH_size(dh);
1499         kbuf = xmalloc(klen);
1500         kout = DH_compute_key(kbuf, dh_client_pub, dh);
1501
1502 #ifdef DEBUG_KEXDH
1503         debug("shared secret: len %d/%d", klen, kout);
1504         fprintf(stderr, "shared secret == ");
1505         for (i = 0; i< kout; i++)
1506                 fprintf(stderr, "%02x", (kbuf[i])&0xff);
1507         fprintf(stderr, "\n");
1508 #endif
1509         shared_secret = BN_new();
1510
1511         BN_bin2bn(kbuf, kout, shared_secret);
1512         memset(kbuf, 0, klen);
1513         xfree(kbuf);
1514
1515         /* XXX precompute? */
1516         key_to_blob(hostkey, &server_host_key_blob, &sbloblen);
1517
1518         /* calc H */                    /* XXX depends on 'kex' */
1519         hash = kex_hash(
1520             client_version_string,
1521             server_version_string,
1522             buffer_ptr(client_kexinit), buffer_len(client_kexinit),
1523             buffer_ptr(server_kexinit), buffer_len(server_kexinit),
1524             (char *)server_host_key_blob, sbloblen,
1525             dh_client_pub,
1526             dh->pub_key,
1527             shared_secret
1528         );
1529         buffer_free(client_kexinit);
1530         buffer_free(server_kexinit);
1531         xfree(client_kexinit);
1532         xfree(server_kexinit);
1533 #ifdef DEBUG_KEXDH
1534         fprintf(stderr, "hash == ");
1535         for (i = 0; i< 20; i++)
1536                 fprintf(stderr, "%02x", (hash[i])&0xff);
1537         fprintf(stderr, "\n");
1538 #endif
1539         /* save session id := H */
1540         /* XXX hashlen depends on KEX */
1541         session_id2_len = 20;
1542         session_id2 = xmalloc(session_id2_len);
1543         memcpy(session_id2, hash, session_id2_len);
1544
1545         /* sign H */
1546         /* XXX hashlen depends on KEX */
1547         key_sign(hostkey, &signature, &slen, hash, 20);
1548
1549         destroy_sensitive_data();
1550
1551         /* send server hostkey, DH pubkey 'f' and singed H */
1552         packet_start(SSH2_MSG_KEXDH_REPLY);
1553         packet_put_string((char *)server_host_key_blob, sbloblen);
1554         packet_put_bignum2(dh->pub_key);        /* f */
1555         packet_put_string((char *)signature, slen);
1556         packet_send();
1557         xfree(signature);
1558         xfree(server_host_key_blob);
1559         packet_write_wait();
1560
1561         kex_derive_keys(kex, hash, shared_secret);
1562         packet_set_kex(kex);
1563
1564         /* have keys, free DH */
1565         DH_free(dh);
1566 }
1567
1568 /* diffie-hellman-group-exchange-sha1 */
1569
1570 void
1571 ssh_dhgex_server(Kex *kex, Buffer *client_kexinit, Buffer *server_kexinit)
1572 {
1573 #ifdef DEBUG_KEXDH
1574         int i;
1575 #endif
1576         int payload_len, dlen;
1577         int slen, nbits;
1578         u_char *signature = NULL;
1579         u_char *server_host_key_blob = NULL;
1580         u_int sbloblen;
1581         u_int klen, kout;
1582         u_char *kbuf;
1583         u_char *hash;
1584         BIGNUM *shared_secret = 0;
1585         DH *dh;
1586         BIGNUM *dh_client_pub = 0;
1587         Key *hostkey;
1588
1589         hostkey = get_hostkey_by_type(kex->hostkey_type);
1590         if (hostkey == NULL)
1591                 fatal("Unsupported hostkey type %d", kex->hostkey_type);
1592
1593 /* KEXDHGEX */
1594         debug("Wait SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST.");
1595         packet_read_expect(&payload_len, SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST);
1596         nbits = packet_get_int();
1597         dh = choose_dh(nbits);
1598
1599         debug("Sending SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP.");
1600         packet_start(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP);
1601         packet_put_bignum2(dh->p);
1602         packet_put_bignum2(dh->g);
1603         packet_send();
1604         packet_write_wait();
1605
1606         /* Compute our exchange value in parallel with the client */
1607
1608         dh_gen_key(dh);
1609
1610         debug("Wait SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT.");
1611         packet_read_expect(&payload_len, SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT);
1612
1613         /* key, cert */
1614         dh_client_pub = BN_new();
1615         if (dh_client_pub == NULL)
1616                 fatal("dh_client_pub == NULL");
1617         packet_get_bignum2(dh_client_pub, &dlen);
1618
1619 #ifdef DEBUG_KEXDH
1620         fprintf(stderr, "\ndh_client_pub= ");
1621         BN_print_fp(stderr, dh_client_pub);
1622         fprintf(stderr, "\n");
1623         debug("bits %d", BN_num_bits(dh_client_pub));
1624 #endif
1625
1626 #ifdef DEBUG_KEXDH
1627         fprintf(stderr, "\np= ");
1628         BN_print_fp(stderr, dh->p);
1629         fprintf(stderr, "\ng= ");
1630         bn_print(dh->g);
1631         fprintf(stderr, "\npub= ");
1632         BN_print_fp(stderr, dh->pub_key);
1633         fprintf(stderr, "\n");
1634         DHparams_print_fp(stderr, dh);
1635 #endif
1636         if (!dh_pub_is_valid(dh, dh_client_pub))
1637                 packet_disconnect("bad client public DH value");
1638
1639         klen = DH_size(dh);
1640         kbuf = xmalloc(klen);
1641         kout = DH_compute_key(kbuf, dh_client_pub, dh);
1642
1643 #ifdef DEBUG_KEXDH
1644         debug("shared secret: len %d/%d", klen, kout);
1645         fprintf(stderr, "shared secret == ");
1646         for (i = 0; i< kout; i++)
1647                 fprintf(stderr, "%02x", (kbuf[i])&0xff);
1648         fprintf(stderr, "\n");
1649 #endif
1650         shared_secret = BN_new();
1651
1652         BN_bin2bn(kbuf, kout, shared_secret);
1653         memset(kbuf, 0, klen);
1654         xfree(kbuf);
1655
1656         /* XXX precompute? */
1657         key_to_blob(hostkey, &server_host_key_blob, &sbloblen);
1658
1659         /* calc H */                    /* XXX depends on 'kex' */
1660         hash = kex_hash_gex(
1661             client_version_string,
1662             server_version_string,
1663             buffer_ptr(client_kexinit), buffer_len(client_kexinit),
1664             buffer_ptr(server_kexinit), buffer_len(server_kexinit),
1665             (char *)server_host_key_blob, sbloblen,
1666             nbits, dh->p, dh->g,
1667             dh_client_pub,
1668             dh->pub_key,
1669             shared_secret
1670         );
1671         buffer_free(client_kexinit);
1672         buffer_free(server_kexinit);
1673         xfree(client_kexinit);
1674         xfree(server_kexinit);
1675 #ifdef DEBUG_KEXDH
1676         fprintf(stderr, "hash == ");
1677         for (i = 0; i< 20; i++)
1678                 fprintf(stderr, "%02x", (hash[i])&0xff);
1679         fprintf(stderr, "\n");
1680 #endif
1681         /* save session id := H */
1682         /* XXX hashlen depends on KEX */
1683         session_id2_len = 20;
1684         session_id2 = xmalloc(session_id2_len);
1685         memcpy(session_id2, hash, session_id2_len);
1686
1687         /* sign H */
1688         /* XXX hashlen depends on KEX */
1689         key_sign(hostkey, &signature, &slen, hash, 20);
1690
1691         destroy_sensitive_data();
1692
1693         /* send server hostkey, DH pubkey 'f' and singed H */
1694         packet_start(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY);
1695         packet_put_string((char *)server_host_key_blob, sbloblen);
1696         packet_put_bignum2(dh->pub_key);        /* f */
1697         packet_put_string((char *)signature, slen);
1698         packet_send();
1699         xfree(signature);
1700         xfree(server_host_key_blob);
1701         packet_write_wait();
1702
1703         kex_derive_keys(kex, hash, shared_secret);
1704         packet_set_kex(kex);
1705
1706         /* have keys, free DH */
1707         DH_free(dh);
1708 }
This page took 0.384205 seconds and 3 git commands to generate.