chiark / gitweb /
14f5e108a331534703323fa18acdfc38e92d4d19
[catacomb] / progs / cc-sig.c
1 /* -*-c-*-
2  *
3  * Catcrypt signatures
4  *
5  * (c) 2004 Straylight/Edgeware
6  */
7
8 /*----- Licensing notice --------------------------------------------------*
9  *
10  * This file is part of Catacomb.
11  *
12  * Catacomb is free software; you can redistribute it and/or modify
13  * it under the terms of the GNU Library General Public License as
14  * published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
15  * License, or (at your option) any later version.
16  *
17  * Catacomb is distributed in the hope that it will be useful,
18  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
19  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
20  * GNU Library General Public License for more details.
21  *
22  * You should have received a copy of the GNU Library General Public
23  * License along with Catacomb; if not, write to the Free
24  * Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston,
25  * MA 02111-1307, USA.
26  */
27
28 /*----- Header files ------------------------------------------------------*/
29
30 #define _FILE_OFFSET_BITS 64
31
32 #include <stdlib.h>
33
34 #include <mLib/report.h>
35
36 #include "rand.h"
37 #include "sha.h"
38 #include "has160.h"
39
40 #include "ec.h"
41 #include "ec-keys.h"
42 #include "dh.h"
43 #include "gdsa.h"
44 #include "gkcdsa.h"
45 #include "rsa.h"
46
47 #include "cc.h"
48
49 /*----- Main code ---------------------------------------------------------*/
50
51 /* --- RSA PKCS1 --- */
52
53 typedef struct rsap1_sigctx {
54   sig s;
55   rsa_privctx rp;
56   pkcs1 p1;
57 } rsap1_sigctx;
58
59 static sig *rsap1_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
60 {
61   rsap1_sigctx *rs = CREATE(rsap1_sigctx);
62   rsa_privcreate(&rs->rp, kd, &rand_global);
63   rs->p1.r = &rand_global;
64   rs->p1.ep = hc->name;
65   rs->p1.epsz = strlen(hc->name) + 1;
66   rs->s.h = 0;
67   return (&rs->s);
68 }
69
70 static int rsap1_sigdoit(sig *s, dstr *d)
71 {
72   rsap1_sigctx *rs = (rsap1_sigctx *)s;
73   size_t n;
74   mp *m = rsa_sign(&rs->rp, MP_NEW,
75                    GH_DONE(s->h, 0), GH_CLASS(s->h)->hashsz,
76                    pkcs1_sigencode, &rs->p1);
77   if (!m) return (-1);
78   n = mp_octets(rs->rp.rp->n); dstr_ensure(d, n); mp_storeb(m, d->buf, n);
79   d->len += n; mp_drop(m);
80   return (0);
81 }
82
83 static const char *rsa_lengthcheck(mp *n)
84 {
85   if (mp_bits(n) < 1024) return ("key too short");
86   return (0);
87 }
88
89 static const char *rsap1_sigcheck(sig *s)
90 {
91   rsap1_sigctx *rs = (rsap1_sigctx *)s;
92   const char *e;
93   if ((e = rsa_lengthcheck(rs->rp.rp->n)) != 0) return (e);
94   return (0);
95 }
96
97 static void rsap1_sigdestroy(sig *s)
98 {
99   rsap1_sigctx *rs = (rsap1_sigctx *)s;
100   rsa_privdestroy(&rs->rp);
101   DESTROY(rs);
102 }
103
104 static const sigops rsap1_sig = {
105   rsa_privfetch, sizeof(rsa_priv),
106   rsap1_siginit, rsap1_sigdoit, rsap1_sigcheck, rsap1_sigdestroy
107 };
108
109 typedef struct rsap1_vrfctx {
110   sig s;
111   rsa_pubctx rp;
112   pkcs1 p1;
113 } rsap1_vrfctx;
114
115 static sig *rsap1_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
116 {
117   rsap1_vrfctx *rv = CREATE(rsap1_vrfctx);
118   rsa_pubcreate(&rv->rp, kd);
119   rv->p1.r = &rand_global;
120   rv->p1.ep = hc->name;
121   rv->p1.epsz = strlen(hc->name) + 1;
122   rv->s.h = 0;
123   return (&rv->s);
124 }
125
126 static int rsap1_vrfdoit(sig *s, dstr *d)
127 {
128   rsap1_vrfctx *rv = (rsap1_vrfctx *)s;
129   mp *m = mp_loadb(MP_NEW, d->buf, d->len);
130   int rc = rsa_verify(&rv->rp, m,
131                       GH_DONE(s->h, 0), GH_CLASS(s->h)->hashsz,
132                       0, pkcs1_sigdecode, &rv->p1);
133   mp_drop(m);
134   return (rc);
135 }
136
137 static const char *rsap1_vrfcheck(sig *s)
138 {
139   rsap1_vrfctx *rv = (rsap1_vrfctx *)s;
140   const char *e;
141   if ((e = rsa_lengthcheck(rv->rp.rp->n)) != 0) return (e);
142   return (0);
143 }
144
145 static void rsap1_vrfdestroy(sig *s)
146 {
147   rsap1_vrfctx *rv = (rsap1_vrfctx *)s;
148   rsa_pubdestroy(&rv->rp);
149   DESTROY(rv);
150 }
151
152 static const sigops rsap1_vrf = {
153   rsa_pubfetch, sizeof(rsa_pub),
154   rsap1_vrfinit, rsap1_vrfdoit, rsap1_vrfcheck, rsap1_vrfdestroy
155 };
156
157 /* --- RSA PSS --- */
158
159 static const gccipher *getmgf(key *k, const gchash *hc)
160 {
161   dstr d = DSTR_INIT;
162   const gccipher *gc;
163   const char *mm;
164
165   if ((mm = key_getattr(0, k, "mgf")) == 0) {
166     dstr_putf(&d, "%s-mgf", hc->name);
167     mm = d.buf;
168   }
169   if ((gc = gcipher_byname(mm)) == 0)
170     die(EXIT_FAILURE, "unknown encryption scheme `%s'", mm);
171   dstr_destroy(&d);
172   return (gc);
173 }
174
175 typedef struct rsapss_sigctx {
176   sig s;
177   rsa_privctx rp;
178   pss p;
179 } rsapss_sigctx;
180
181 static sig *rsapss_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
182 {
183   rsapss_sigctx *rs = CREATE(rsapss_sigctx);
184   rsa_privcreate(&rs->rp, kd, &rand_global);
185   rs->s.h = 0;
186   rs->p.r = &rand_global;
187   rs->p.cc = getmgf(k, hc);
188   rs->p.ch = hc;
189   rs->p.ssz = hc->hashsz;
190   return (&rs->s);
191 }
192
193 static int rsapss_sigdoit(sig *s, dstr *d)
194 {
195   rsapss_sigctx *rs = (rsapss_sigctx *)s;
196   size_t n;
197   mp *m = rsa_sign(&rs->rp, MP_NEW,
198                    GH_DONE(s->h, 0), GH_CLASS(s->h)->hashsz,
199                    pss_encode, &rs->p);
200   if (!m) return (-1);
201   n = mp_octets(rs->rp.rp->n); dstr_ensure(d, n); mp_storeb(m, d->buf, n);
202   d->len += n;  mp_drop(m);
203   return (0);
204 }
205
206 static const char *rsapss_sigcheck(sig *s)
207 {
208   rsapss_sigctx *rs = (rsapss_sigctx *)s;
209   const char *e;
210   if ((e = rsa_lengthcheck(rs->rp.rp->n)) != 0) return (e);
211   return (0);
212 }
213
214 static void rsapss_sigdestroy(sig *s)
215 {
216   rsapss_sigctx *rs = (rsapss_sigctx *)s;
217   rsa_privdestroy(&rs->rp);
218   DESTROY(rs);
219 }
220
221 static const sigops rsapss_sig = {
222   rsa_privfetch, sizeof(rsa_priv),
223   rsapss_siginit, rsapss_sigdoit, rsapss_sigcheck, rsapss_sigdestroy
224 };
225
226 typedef struct rsapss_vrfctx {
227   sig s;
228   rsa_pubctx rp;
229   pss p;
230 } rsapss_vrfctx;
231
232 static sig *rsapss_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
233 {
234   rsapss_vrfctx *rv = CREATE(rsapss_vrfctx);
235   rsa_pubcreate(&rv->rp, kd);
236   rv->s.h = 0;
237   rv->p.r = &rand_global;
238   rv->p.cc = getmgf(k, hc);
239   rv->p.ch = hc;
240   rv->p.ssz = hc->hashsz;
241   return (&rv->s);
242 }
243
244 static int rsapss_vrfdoit(sig *s, dstr *d)
245 {
246   rsapss_vrfctx *rv = (rsapss_vrfctx *)s;
247   mp *m = mp_loadb(MP_NEW, d->buf, d->len);
248   int rc = rsa_verify(&rv->rp, m,
249                       GH_DONE(s->h, 0), GH_CLASS(s->h)->hashsz,
250                       0, pss_decode, &rv->p);
251   mp_drop(m);
252   return (rc);
253 }
254
255 static const char *rsapss_vrfcheck(sig *s)
256 {
257   rsapss_vrfctx *rv = (rsapss_vrfctx *)s;
258   const char *e;
259   if ((e = rsa_lengthcheck(rv->rp.rp->n)) != 0) return (e);
260   return (0);
261 }
262
263 static void rsapss_vrfdestroy(sig *s)
264 {
265   rsapss_vrfctx *rv = (rsapss_vrfctx *)s;
266   rsa_pubdestroy(&rv->rp);
267   DESTROY(rv);
268 }
269
270 static const sigops rsapss_vrf = {
271   rsa_pubfetch, sizeof(rsa_pub),
272   rsapss_vrfinit, rsapss_vrfdoit, rsapss_vrfcheck, rsapss_vrfdestroy
273 };
274
275 /* --- DSA and ECDSA --- */
276
277 typedef struct dsa_sigctx {
278   sig s;
279   gdsa g;
280 } dsa_sigctx;
281
282 static void dsa_initcommon(dsa_sigctx *ds, const gchash *hc,
283                            const char *ktag)
284 {
285   ds->g.r = &rand_global;
286   ds->g.h = hc;
287   ds->g.u = MP_NEW;
288   ds->s.h = 0;
289 }
290
291 static dsa_sigctx *dsa_doinit(key *k, const gprime_param *gp,
292                               mp *y, const gchash *hc,
293                               group *(*makegroup)(const gprime_param *),
294                               const char *what)
295 {
296   dsa_sigctx *ds = CREATE(dsa_sigctx);
297   dstr t = DSTR_INIT;
298
299   key_fulltag(k, &t);
300   if ((ds->g.g = makegroup(gp)) == 0)
301     die(EXIT_FAILURE, "bad %s group in key `%s'", what, t.buf);
302   ds->g.p = G_CREATE(ds->g.g);
303   if (G_FROMINT(ds->g.g, ds->g.p, y))
304     die(EXIT_FAILURE, "bad public key in key `%s'", t.buf);
305   dsa_initcommon(ds, hc, t.buf);
306   dstr_destroy(&t);
307   return (ds);
308 }
309
310 static dsa_sigctx *ecdsa_doinit(key *k, const char *cstr,
311                                 ec *y, const gchash *hc)
312 {
313   dsa_sigctx *ds = CREATE(dsa_sigctx);
314   ec_info ei;
315   const char *e;
316   dstr t = DSTR_INIT;
317
318   key_fulltag(k, &t);
319   if ((e = ec_getinfo(&ei, cstr)) != 0)
320     die(EXIT_FAILURE, "bad curve in key `%s': %s", t.buf, e);
321   ds->g.g = group_ec(&ei);
322   ds->g.p = G_CREATE(ds->g.g);
323   if (G_FROMEC(ds->g.g, ds->g.p, y))
324     die(EXIT_FAILURE, "bad public key in key `%s'", t.buf);
325   dsa_initcommon(ds, hc, t.buf);
326   dstr_destroy(&t);
327   return (ds);
328 }
329
330 static sig *dsa_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
331 {
332   dh_priv *dp = kd;
333   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_prime, "prime");
334   ds->g.u = MP_COPY(dp->x);
335   return (&ds->s);
336 }
337
338 static sig *bindsa_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
339 {
340   dh_priv *dp = kd;
341   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_binary, "binary");
342   ds->g.u = MP_COPY(dp->x);
343   return (&ds->s);
344 }
345
346 static sig *ecdsa_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
347 {
348   ec_priv *ep = kd;
349   dsa_sigctx *ds = ecdsa_doinit(k, ep->cstr, &ep->p, hc);
350   ds->g.u = MP_COPY(ep->x);
351   return (&ds->s);
352 }
353
354 static int dsa_sigdoit(sig *s, dstr *d)
355 {
356   dsa_sigctx *ds = (dsa_sigctx *)s;
357   gdsa_sig ss = GDSA_SIG_INIT;
358   size_t n = mp_octets(ds->g.g->r);
359
360   gdsa_sign(&ds->g, &ss, GH_DONE(ds->s.h, 0), 0);
361   dstr_ensure(d, 2 * n);
362   mp_storeb(ss.r, d->buf, n);
363   mp_storeb(ss.s, d->buf + n, n);
364   d->len += 2 * n;
365   mp_drop(ss.r); mp_drop(ss.s);
366   return (0);
367 }
368
369 static const char *dsa_sigcheck(sig *s)
370 {
371   dsa_sigctx *ds = (dsa_sigctx *)s;
372   const char *e;
373   if ((e = G_CHECK(ds->g.g, &rand_global)) != 0)
374     return (0);
375   if (group_check(ds->g.g, ds->g.p))
376     return ("public key not in subgroup");
377   return (0);
378 }
379
380 static void dsa_sigdestroy(sig *s)
381 {
382   dsa_sigctx *ds = (dsa_sigctx *)s;
383   G_DESTROY(ds->g.g, ds->g.p);
384   mp_drop(ds->g.u);
385   G_DESTROYGROUP(ds->g.g);
386   DESTROY(ds);
387 }
388
389 static const sigops dsa_sig = {
390   dh_privfetch, sizeof(dh_priv),
391   dsa_siginit, dsa_sigdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
392 };
393
394 static const sigops bindsa_sig = {
395   dh_privfetch, sizeof(dh_priv),
396   bindsa_siginit, dsa_sigdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
397 };
398
399 static const sigops ecdsa_sig = {
400   ec_privfetch, sizeof(ec_priv),
401   ecdsa_siginit, dsa_sigdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
402 };
403
404 static sig *dsa_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
405 {
406   dh_pub *dp = kd;
407   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_prime, "prime");
408   return (&ds->s);
409 }
410
411 static sig *bindsa_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
412 {
413   dh_pub *dp = kd;
414   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_binary, "binary");
415   return (&ds->s);
416 }
417
418 static sig *ecdsa_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
419 {
420   ec_pub *ep = kd;
421   dsa_sigctx *ds = ecdsa_doinit(k, ep->cstr, &ep->p, hc);
422   return (&ds->s);
423 }
424
425 static int dsa_vrfdoit(sig *s, dstr *d)
426 {
427   dsa_sigctx *ds = (dsa_sigctx *)s;
428   gdsa_sig ss;
429   size_t n = d->len/2;
430   int rc;
431
432   ss.r = mp_loadb(MP_NEW, d->buf, n);
433   ss.s = mp_loadb(MP_NEW, d->buf + n, d->len - n);
434   rc = gdsa_verify(&ds->g, &ss, GH_DONE(ds->s.h, 0));
435   mp_drop(ss.r); mp_drop(ss.s);
436   return (rc);
437 }
438
439 static const sigops dsa_vrf = {
440   dh_pubfetch, sizeof(dh_pub),
441   dsa_vrfinit, dsa_vrfdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
442 };
443
444 static const sigops bindsa_vrf = {
445   dh_pubfetch, sizeof(dh_pub),
446   bindsa_vrfinit, dsa_vrfdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
447 };
448
449 static const sigops ecdsa_vrf = {
450   ec_pubfetch, sizeof(ec_pub),
451   ecdsa_vrfinit, dsa_vrfdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
452 };
453
454 /* --- KCDSA and ECKCDSA --- */
455
456 static void kcdsa_privkey(dsa_sigctx *ds, mp *x)
457   { ds->g.u = mp_modinv(MP_NEW, x, ds->g.g->r); }
458
459 static void kcdsa_sethash(dsa_sigctx *ds, const gchash *hc)
460   { ds->s.h = gkcdsa_beginhash(&ds->g); }
461
462 static sig *kcdsa_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
463 {
464   dh_priv *dp = kd;
465   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_prime, "prime");
466   kcdsa_privkey(ds, dp->x);
467   kcdsa_sethash(ds, hc);
468   return (&ds->s);
469 }
470
471 static sig *binkcdsa_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
472 {
473   dh_priv *dp = kd;
474   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_binary, "binary");
475   kcdsa_privkey(ds, dp->x);
476   kcdsa_sethash(ds, hc);
477   return (&ds->s);
478 }
479
480 static sig *eckcdsa_siginit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
481 {
482   ec_priv *ep = kd;
483   dsa_sigctx *ds = ecdsa_doinit(k, ep->cstr, &ep->p, hc);
484   kcdsa_privkey(ds, ep->x);
485   kcdsa_sethash(ds, hc);
486   return (&ds->s);
487 }
488
489 static int kcdsa_sigdoit(sig *s, dstr *d)
490 {
491   dsa_sigctx *ds = (dsa_sigctx *)s;
492   gkcdsa_sig ss = GKCDSA_SIG_INIT;
493   size_t hsz = ds->g.h->hashsz, n = mp_octets(ds->g.g->r);
494
495   gkcdsa_sign(&ds->g, &ss, GH_DONE(ds->s.h, 0), 0);
496   dstr_ensure(d, hsz + n);
497   memcpy(d->buf, ss.r, hsz);
498   mp_storeb(ss.s, d->buf + hsz, n);
499   d->len += hsz + n;
500   xfree(ss.r); mp_drop(ss.s);
501   return (0);
502 }
503
504 static const sigops kcdsa_sig = {
505   dh_privfetch, sizeof(dh_priv),
506   kcdsa_siginit, kcdsa_sigdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
507 };
508
509 static const sigops binkcdsa_sig = {
510   dh_privfetch, sizeof(dh_priv),
511   binkcdsa_siginit, kcdsa_sigdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
512 };
513
514 static const sigops eckcdsa_sig = {
515   ec_privfetch, sizeof(ec_priv),
516   eckcdsa_siginit, kcdsa_sigdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
517 };
518
519 static sig *kcdsa_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
520 {
521   dh_pub *dp = kd;
522   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_prime, "prime");
523   kcdsa_sethash(ds, hc);
524   return (&ds->s);
525 }
526
527 static sig *binkcdsa_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
528 {
529   dh_pub *dp = kd;
530   dsa_sigctx *ds = dsa_doinit(k, &dp->dp, dp->y, hc, group_binary, "binary");
531   kcdsa_sethash(ds, hc);
532   return (&ds->s);
533 }
534
535 static sig *eckcdsa_vrfinit(key *k, void *kd, const gchash *hc)
536 {
537   ec_pub *ep = kd;
538   dsa_sigctx *ds = ecdsa_doinit(k, ep->cstr, &ep->p, hc);
539   kcdsa_sethash(ds, hc);
540   return (&ds->s);
541 }
542
543 static int kcdsa_vrfdoit(sig *s, dstr *d)
544 {
545   dsa_sigctx *ds = (dsa_sigctx *)s;
546   gkcdsa_sig ss;
547   size_t hsz = ds->g.h->hashsz, n = d->len - hsz;
548   int rc;
549
550   if (d->len < hsz)
551     return (-1);
552   ss.r = (octet *)d->buf;
553   ss.s = mp_loadb(MP_NEW, d->buf + hsz, n);
554   rc = gkcdsa_verify(&ds->g, &ss, GH_DONE(ds->s.h, 0));
555   mp_drop(ss.s);
556   return (rc);
557 }
558
559 static const sigops kcdsa_vrf = {
560   dh_pubfetch, sizeof(dh_pub),
561   kcdsa_vrfinit, kcdsa_vrfdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
562 };
563
564 static const sigops binkcdsa_vrf = {
565   dh_pubfetch, sizeof(dh_pub),
566   binkcdsa_vrfinit, kcdsa_vrfdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
567 };
568
569 static const sigops eckcdsa_vrf = {
570   ec_pubfetch, sizeof(ec_pub),
571   eckcdsa_vrfinit, kcdsa_vrfdoit, dsa_sigcheck, dsa_sigdestroy
572 };
573
574 /* --- Symmetric message authentication --- */
575
576 typedef struct mac_ctx {
577   sig s;
578   const gcmac *mc;
579   gmac *m;
580   key_packdef kp;
581   key_bin kb;
582 } mac_ctx;
583
584 static sig *mac_init(key *k, void *kd, const gchash *hc)
585 {
586   mac_ctx *m;
587   dstr d = DSTR_INIT;
588   int err;
589   const char *mm;
590
591   m = CREATE(mac_ctx);
592
593   key_fulltag(k, &d);
594   m->kp.e = KENC_BINARY;
595   m->kp.p = &m->kb;
596   m->kp.kd = 0;
597
598   if ((mm = key_getattr(0 /*yik*/, k, "mac")) == 0) {
599     dstr_putf(&d, "%s-hmac", hc->name);
600     mm = d.buf;
601   }
602   if ((m->mc = gmac_byname(mm)) == 0)
603     die(EXIT_FAILURE, "unknown message authentication scheme `%s'", mm);
604   dstr_reset(&d);
605
606   if ((err = key_unpack(&m->kp, kd, &d)) != 0) {
607     die(EXIT_FAILURE, "failed to unpack symmetric key `%s': %s",
608         d.buf, key_strerror(err));
609   }
610   dstr_destroy(&d);
611
612   if (keysz(m->kb.sz, m->mc->keysz) != m->kb.sz) {
613     die(EXIT_FAILURE, "bad key size %lu for `%s'",
614         (unsigned long)m->kb.sz, m->mc->name);
615   }
616   m->m = GM_KEY(m->mc, m->kb.k, m->kb.sz);
617   m->s.h = GM_INIT(m->m);
618   return (&m->s);
619 }
620
621 static int mac_sigdoit(sig *s, dstr *d)
622 {
623   mac_ctx *m = (mac_ctx *)s;
624
625   dstr_ensure(d, m->mc->hashsz);
626   GH_DONE(m->s.h, d->buf);
627   d->len += m->mc->hashsz;
628   return (0);
629 }
630
631 static int mac_vrfdoit(sig *s, dstr *d)
632 {
633   mac_ctx *m = (mac_ctx *)s;
634   const octet *t;
635
636   t = GH_DONE(m->s.h, 0);
637   if (d->len != m->mc->hashsz || memcmp(d->buf, t, d->len) != 0)
638     return (-1);
639   return (0);
640 }
641
642 static const char *mac_check(sig *s) { return (0); }
643
644 static void mac_destroy(sig *s)
645 {
646   mac_ctx *m = (mac_ctx *)s;
647   GM_DESTROY(m->m);
648   key_unpackdone(&m->kp);
649 }
650
651 static const sigops mac_sig = {
652   0, 0,
653   mac_init, mac_sigdoit, mac_check, mac_destroy
654 };
655
656 static const sigops mac_vrf = {
657   0, 0,
658   mac_init, mac_vrfdoit, mac_check, mac_destroy
659 };
660
661 /* --- The switch table --- */
662
663 const struct sigtab sigtab[] = {
664   { "rsapkcs1", &rsap1_sig,     &rsap1_vrf,     &sha },
665   { "rsapss",   &rsapss_sig,    &rsapss_vrf,    &sha },
666   { "dsa",      &dsa_sig,       &dsa_vrf,       &sha },
667   { "bindsa",   &bindsa_sig,    &bindsa_vrf,    &sha },
668   { "ecdsa",    &ecdsa_sig,     &ecdsa_vrf,     &sha },
669   { "kcdsa",    &kcdsa_sig,     &kcdsa_vrf,     &has160 },
670   { "binkcdsa", &binkcdsa_sig,  &binkcdsa_vrf,  &has160 },
671   { "eckcdsa",  &eckcdsa_sig,   &eckcdsa_vrf,   &has160 },
672   { "mac",      &mac_sig,       &mac_vrf,       &rmd160 },
673   { 0,          0,              0 }
674 };
675
676 /* --- @getsig@ --- *
677  *
678  * Arguments:   @key *k@ = the key to load
679  *              @const char *app@ = application name
680  *              @int wantpriv@ = nonzero if we want to sign
681  *
682  * Returns:     A signature-making thing.
683  *
684  * Use:         Loads a key and starts hashing.
685  */
686
687 sig *getsig(key *k, const char *app, int wantpriv)
688 {
689   const char *salg, *halg = 0;
690   dstr d = DSTR_INIT;
691   dstr t = DSTR_INIT;
692   char *p = 0;
693   const char *q;
694   sig *s;
695   size_t n;
696   const struct sigtab *st;
697   const sigops *so;
698   const gchash *ch;
699   void *kd;
700   int e;
701   key_packdef *kp;
702
703   /* --- Setup stuff --- */
704
705   key_fulltag(k, &t);
706
707   /* --- Get the signature algorithm --- *
708    *
709    * Take the attribute if it's there; otherwise use the key type.
710    */
711
712   n = strlen(app);
713   if ((q = key_getattr(0, k, "sig")) != 0) {
714     dstr_puts(&d, q);
715     p = d.buf;
716   } else if (strncmp(k->type, app, n) == 0 && k->type[n] == '-') {
717     dstr_puts(&d, k->type);
718     p = d.buf + n + 1;
719   } else
720     die(EXIT_FAILURE, "no signature algorithm for key `%s'", t.buf);
721
722   /* --- Grab the hash algorithm --- *
723    *
724    * Grab it from the signature algorithm if it's there.  But override that
725    * from the attribute.
726    */
727
728   salg = p;
729   if ((p = strchr(p, '/')) != 0) {
730     *p++ = 0;
731     halg = p;
732   }
733   if ((q = key_getattr(0, k, "hash")) != 0)
734     halg = q;
735
736   /* --- Look up the algorithms in the table --- */
737
738   for (st = sigtab; st->name; st++) {
739     if (strcmp(st->name, salg) == 0)
740       goto s_found;
741   }
742   die(EXIT_FAILURE, "signature algorithm `%s' not found in key `%s'",
743       salg, t.buf);
744 s_found:;
745   if (!halg)
746     ch = st->ch;
747   else {
748     if ((ch = ghash_byname(halg)) == 0) {
749       die(EXIT_FAILURE, "hash algorithm `%s' not found in key `%s'",
750           halg, t.buf);
751     }
752   }
753   so = wantpriv ? st->signops : st->verifyops;
754
755   /* --- Load the key --- */
756
757   if (!so->kf) {
758     kd = k->k;
759     key_incref(kd);
760     kp = 0;
761   } else {
762     kd = xmalloc(so->kdsz);
763     kp = key_fetchinit(so->kf, 0, kd);
764     if ((e = key_fetch(kp, k)) != 0) {
765       die(EXIT_FAILURE, "error fetching key `%s': %s",
766           t.buf, key_strerror(e));
767     }
768   }
769   s = so->init(k, kd, ch);
770   if (!s->h)
771     s->h = GH_INIT(ch);
772   s->kp = kp;
773   s->ops = so;
774   s->kd = kd;
775   s->ch = ch;
776
777   /* --- Free stuff up --- */
778
779   dstr_destroy(&d);
780   dstr_destroy(&t);
781   return (s);
782 }
783
784 /* --- @freesig@ --- *
785  *
786  * Arguments:   @sig *s@ = signature-making thing
787  *
788  * Returns:     ---
789  *
790  * Use:         Frees up a signature-making thing
791  */
792
793 void freesig(sig *s)
794 {
795   GH_DESTROY(s->h);
796   if (!s->ops->kf)
797     key_drop(s->kd);
798   else {
799     key_fetchdone(s->kp);
800     xfree(s->kd);
801   }
802   s->ops->destroy(s);
803 }
804
805 /*----- That's all, folks -------------------------------------------------*/