]> asedeno.scripts.mit.edu Git - PuTTY.git/blob - ssh.c
Add missing null-pointer checks in key exchange.
[PuTTY.git] / ssh.c
1 /*
2  * SSH backend.
3  */
4
5 #include <stdio.h>
6 #include <stdlib.h>
7 #include <stdarg.h>
8 #include <assert.h>
9 #include <limits.h>
10 #include <signal.h>
11
12 #include "putty.h"
13 #include "tree234.h"
14 #include "ssh.h"
15 #ifndef NO_GSSAPI
16 #include "sshgssc.h"
17 #include "sshgss.h"
18 #endif
19
20 #ifndef FALSE
21 #define FALSE 0
22 #endif
23 #ifndef TRUE
24 #define TRUE 1
25 #endif
26
27 /*
28  * Packet type contexts, so that ssh2_pkt_type can correctly decode
29  * the ambiguous type numbers back into the correct type strings.
30  */
31 typedef enum {
32     SSH2_PKTCTX_NOKEX,
33     SSH2_PKTCTX_DHGROUP,
34     SSH2_PKTCTX_DHGEX,
35     SSH2_PKTCTX_ECDHKEX,
36     SSH2_PKTCTX_RSAKEX
37 } Pkt_KCtx;
38 typedef enum {
39     SSH2_PKTCTX_NOAUTH,
40     SSH2_PKTCTX_PUBLICKEY,
41     SSH2_PKTCTX_PASSWORD,
42     SSH2_PKTCTX_GSSAPI,
43     SSH2_PKTCTX_KBDINTER
44 } Pkt_ACtx;
45
46 static const char *const ssh2_disconnect_reasons[] = {
47     NULL,
48     "host not allowed to connect",
49     "protocol error",
50     "key exchange failed",
51     "host authentication failed",
52     "MAC error",
53     "compression error",
54     "service not available",
55     "protocol version not supported",
56     "host key not verifiable",
57     "connection lost",
58     "by application",
59     "too many connections",
60     "auth cancelled by user",
61     "no more auth methods available",
62     "illegal user name",
63 };
64
65 /*
66  * Various remote-bug flags.
67  */
68 #define BUG_CHOKES_ON_SSH1_IGNORE                 1
69 #define BUG_SSH2_HMAC                             2
70 #define BUG_NEEDS_SSH1_PLAIN_PASSWORD             4
71 #define BUG_CHOKES_ON_RSA                         8
72 #define BUG_SSH2_RSA_PADDING                     16
73 #define BUG_SSH2_DERIVEKEY                       32
74 #define BUG_SSH2_REKEY                           64
75 #define BUG_SSH2_PK_SESSIONID                   128
76 #define BUG_SSH2_MAXPKT                         256
77 #define BUG_CHOKES_ON_SSH2_IGNORE               512
78 #define BUG_CHOKES_ON_WINADJ                   1024
79 #define BUG_SENDS_LATE_REQUEST_REPLY           2048
80 #define BUG_SSH2_OLDGEX                        4096
81
82 #define DH_MIN_SIZE 1024
83 #define DH_MAX_SIZE 8192
84
85 /*
86  * Codes for terminal modes.
87  * Most of these are the same in SSH-1 and SSH-2.
88  * This list is derived from RFC 4254 and
89  * SSH-1 RFC-1.2.31.
90  */
91 static const struct {
92     const char* const mode;
93     int opcode;
94     enum { TTY_OP_CHAR, TTY_OP_BOOL } type;
95 } ssh_ttymodes[] = {
96     /* "V" prefix discarded for special characters relative to SSH specs */
97     { "INTR",         1, TTY_OP_CHAR },
98     { "QUIT",         2, TTY_OP_CHAR },
99     { "ERASE",        3, TTY_OP_CHAR },
100     { "KILL",         4, TTY_OP_CHAR },
101     { "EOF",          5, TTY_OP_CHAR },
102     { "EOL",          6, TTY_OP_CHAR },
103     { "EOL2",         7, TTY_OP_CHAR },
104     { "START",        8, TTY_OP_CHAR },
105     { "STOP",         9, TTY_OP_CHAR },
106     { "SUSP",        10, TTY_OP_CHAR },
107     { "DSUSP",       11, TTY_OP_CHAR },
108     { "REPRINT",     12, TTY_OP_CHAR },
109     { "WERASE",      13, TTY_OP_CHAR },
110     { "LNEXT",       14, TTY_OP_CHAR },
111     { "FLUSH",       15, TTY_OP_CHAR },
112     { "SWTCH",       16, TTY_OP_CHAR },
113     { "STATUS",      17, TTY_OP_CHAR },
114     { "DISCARD",     18, TTY_OP_CHAR },
115     { "IGNPAR",      30, TTY_OP_BOOL },
116     { "PARMRK",      31, TTY_OP_BOOL },
117     { "INPCK",       32, TTY_OP_BOOL },
118     { "ISTRIP",      33, TTY_OP_BOOL },
119     { "INLCR",       34, TTY_OP_BOOL },
120     { "IGNCR",       35, TTY_OP_BOOL },
121     { "ICRNL",       36, TTY_OP_BOOL },
122     { "IUCLC",       37, TTY_OP_BOOL },
123     { "IXON",        38, TTY_OP_BOOL },
124     { "IXANY",       39, TTY_OP_BOOL },
125     { "IXOFF",       40, TTY_OP_BOOL },
126     { "IMAXBEL",     41, TTY_OP_BOOL },
127     { "ISIG",        50, TTY_OP_BOOL },
128     { "ICANON",      51, TTY_OP_BOOL },
129     { "XCASE",       52, TTY_OP_BOOL },
130     { "ECHO",        53, TTY_OP_BOOL },
131     { "ECHOE",       54, TTY_OP_BOOL },
132     { "ECHOK",       55, TTY_OP_BOOL },
133     { "ECHONL",      56, TTY_OP_BOOL },
134     { "NOFLSH",      57, TTY_OP_BOOL },
135     { "TOSTOP",      58, TTY_OP_BOOL },
136     { "IEXTEN",      59, TTY_OP_BOOL },
137     { "ECHOCTL",     60, TTY_OP_BOOL },
138     { "ECHOKE",      61, TTY_OP_BOOL },
139     { "PENDIN",      62, TTY_OP_BOOL }, /* XXX is this a real mode? */
140     { "OPOST",       70, TTY_OP_BOOL },
141     { "OLCUC",       71, TTY_OP_BOOL },
142     { "ONLCR",       72, TTY_OP_BOOL },
143     { "OCRNL",       73, TTY_OP_BOOL },
144     { "ONOCR",       74, TTY_OP_BOOL },
145     { "ONLRET",      75, TTY_OP_BOOL },
146     { "CS7",         90, TTY_OP_BOOL },
147     { "CS8",         91, TTY_OP_BOOL },
148     { "PARENB",      92, TTY_OP_BOOL },
149     { "PARODD",      93, TTY_OP_BOOL }
150 };
151
152 /* Miscellaneous other tty-related constants. */
153 #define SSH_TTY_OP_END            0
154 /* The opcodes for ISPEED/OSPEED differ between SSH-1 and SSH-2. */
155 #define SSH1_TTY_OP_ISPEED      192
156 #define SSH1_TTY_OP_OSPEED      193
157 #define SSH2_TTY_OP_ISPEED      128
158 #define SSH2_TTY_OP_OSPEED      129
159
160 /* Helper functions for parsing tty-related config. */
161 static unsigned int ssh_tty_parse_specchar(char *s)
162 {
163     unsigned int ret;
164     if (*s) {
165         char *next = NULL;
166         ret = ctrlparse(s, &next);
167         if (!next) ret = s[0];
168     } else {
169         ret = 255; /* special value meaning "don't set" */
170     }
171     return ret;
172 }
173 static unsigned int ssh_tty_parse_boolean(char *s)
174 {
175     if (stricmp(s, "yes") == 0 ||
176         stricmp(s, "on") == 0 ||
177         stricmp(s, "true") == 0 ||
178         stricmp(s, "+") == 0)
179         return 1; /* true */
180     else if (stricmp(s, "no") == 0 ||
181              stricmp(s, "off") == 0 ||
182              stricmp(s, "false") == 0 ||
183              stricmp(s, "-") == 0)
184         return 0; /* false */
185     else
186         return (atoi(s) != 0);
187 }
188
189 #define translate(x) if (type == x) return #x
190 #define translatek(x,ctx) if (type == x && (pkt_kctx == ctx)) return #x
191 #define translatea(x,ctx) if (type == x && (pkt_actx == ctx)) return #x
192 static const char *ssh1_pkt_type(int type)
193 {
194     translate(SSH1_MSG_DISCONNECT);
195     translate(SSH1_SMSG_PUBLIC_KEY);
196     translate(SSH1_CMSG_SESSION_KEY);
197     translate(SSH1_CMSG_USER);
198     translate(SSH1_CMSG_AUTH_RSA);
199     translate(SSH1_SMSG_AUTH_RSA_CHALLENGE);
200     translate(SSH1_CMSG_AUTH_RSA_RESPONSE);
201     translate(SSH1_CMSG_AUTH_PASSWORD);
202     translate(SSH1_CMSG_REQUEST_PTY);
203     translate(SSH1_CMSG_WINDOW_SIZE);
204     translate(SSH1_CMSG_EXEC_SHELL);
205     translate(SSH1_CMSG_EXEC_CMD);
206     translate(SSH1_SMSG_SUCCESS);
207     translate(SSH1_SMSG_FAILURE);
208     translate(SSH1_CMSG_STDIN_DATA);
209     translate(SSH1_SMSG_STDOUT_DATA);
210     translate(SSH1_SMSG_STDERR_DATA);
211     translate(SSH1_CMSG_EOF);
212     translate(SSH1_SMSG_EXIT_STATUS);
213     translate(SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION);
214     translate(SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE);
215     translate(SSH1_MSG_CHANNEL_DATA);
216     translate(SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE);
217     translate(SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE_CONFIRMATION);
218     translate(SSH1_SMSG_X11_OPEN);
219     translate(SSH1_CMSG_PORT_FORWARD_REQUEST);
220     translate(SSH1_MSG_PORT_OPEN);
221     translate(SSH1_CMSG_AGENT_REQUEST_FORWARDING);
222     translate(SSH1_SMSG_AGENT_OPEN);
223     translate(SSH1_MSG_IGNORE);
224     translate(SSH1_CMSG_EXIT_CONFIRMATION);
225     translate(SSH1_CMSG_X11_REQUEST_FORWARDING);
226     translate(SSH1_CMSG_AUTH_RHOSTS_RSA);
227     translate(SSH1_MSG_DEBUG);
228     translate(SSH1_CMSG_REQUEST_COMPRESSION);
229     translate(SSH1_CMSG_AUTH_TIS);
230     translate(SSH1_SMSG_AUTH_TIS_CHALLENGE);
231     translate(SSH1_CMSG_AUTH_TIS_RESPONSE);
232     translate(SSH1_CMSG_AUTH_CCARD);
233     translate(SSH1_SMSG_AUTH_CCARD_CHALLENGE);
234     translate(SSH1_CMSG_AUTH_CCARD_RESPONSE);
235     return "unknown";
236 }
237 static const char *ssh2_pkt_type(Pkt_KCtx pkt_kctx, Pkt_ACtx pkt_actx,
238                                  int type)
239 {
240     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_RESPONSE,SSH2_PKTCTX_GSSAPI);
241     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_TOKEN,SSH2_PKTCTX_GSSAPI);
242     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_EXCHANGE_COMPLETE,SSH2_PKTCTX_GSSAPI);
243     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_ERROR,SSH2_PKTCTX_GSSAPI);
244     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_ERRTOK,SSH2_PKTCTX_GSSAPI);
245     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_MIC, SSH2_PKTCTX_GSSAPI);
246     translate(SSH2_MSG_DISCONNECT);
247     translate(SSH2_MSG_IGNORE);
248     translate(SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED);
249     translate(SSH2_MSG_DEBUG);
250     translate(SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST);
251     translate(SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT);
252     translate(SSH2_MSG_KEXINIT);
253     translate(SSH2_MSG_NEWKEYS);
254     translatek(SSH2_MSG_KEXDH_INIT, SSH2_PKTCTX_DHGROUP);
255     translatek(SSH2_MSG_KEXDH_REPLY, SSH2_PKTCTX_DHGROUP);
256     translatek(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST_OLD, SSH2_PKTCTX_DHGEX);
257     translatek(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST, SSH2_PKTCTX_DHGEX);
258     translatek(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP, SSH2_PKTCTX_DHGEX);
259     translatek(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT, SSH2_PKTCTX_DHGEX);
260     translatek(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY, SSH2_PKTCTX_DHGEX);
261     translatek(SSH2_MSG_KEXRSA_PUBKEY, SSH2_PKTCTX_RSAKEX);
262     translatek(SSH2_MSG_KEXRSA_SECRET, SSH2_PKTCTX_RSAKEX);
263     translatek(SSH2_MSG_KEXRSA_DONE, SSH2_PKTCTX_RSAKEX);
264     translatek(SSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT, SSH2_PKTCTX_ECDHKEX);
265     translatek(SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY, SSH2_PKTCTX_ECDHKEX);
266     translate(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
267     translate(SSH2_MSG_USERAUTH_FAILURE);
268     translate(SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS);
269     translate(SSH2_MSG_USERAUTH_BANNER);
270     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_PK_OK, SSH2_PKTCTX_PUBLICKEY);
271     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_PASSWD_CHANGEREQ, SSH2_PKTCTX_PASSWORD);
272     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_REQUEST, SSH2_PKTCTX_KBDINTER);
273     translatea(SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_RESPONSE, SSH2_PKTCTX_KBDINTER);
274     translate(SSH2_MSG_GLOBAL_REQUEST);
275     translate(SSH2_MSG_REQUEST_SUCCESS);
276     translate(SSH2_MSG_REQUEST_FAILURE);
277     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN);
278     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION);
279     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE);
280     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST);
281     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_DATA);
282     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA);
283     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_EOF);
284     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE);
285     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST);
286     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS);
287     translate(SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE);
288     return "unknown";
289 }
290 #undef translate
291 #undef translatec
292
293 /* Enumeration values for fields in SSH-1 packets */
294 enum {
295     PKT_END, PKT_INT, PKT_CHAR, PKT_DATA, PKT_STR, PKT_BIGNUM,
296 };
297
298 /*
299  * Coroutine mechanics for the sillier bits of the code. If these
300  * macros look impenetrable to you, you might find it helpful to
301  * read
302  * 
303  *   http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/coroutines.html
304  * 
305  * which explains the theory behind these macros.
306  * 
307  * In particular, if you are getting `case expression not constant'
308  * errors when building with MS Visual Studio, this is because MS's
309  * Edit and Continue debugging feature causes their compiler to
310  * violate ANSI C. To disable Edit and Continue debugging:
311  * 
312  *  - right-click ssh.c in the FileView
313  *  - click Settings
314  *  - select the C/C++ tab and the General category
315  *  - under `Debug info:', select anything _other_ than `Program
316  *    Database for Edit and Continue'.
317  */
318 #define crBegin(v)      { int *crLine = &v; switch(v) { case 0:;
319 #define crBeginState    crBegin(s->crLine)
320 #define crStateP(t, v)                          \
321     struct t *s;                                \
322     if (!(v)) { s = (v) = snew(struct t); s->crLine = 0; }      \
323     s = (v);
324 #define crState(t)      crStateP(t, ssh->t)
325 #define crFinish(z)     } *crLine = 0; return (z); }
326 #define crFinishV       } *crLine = 0; return; }
327 #define crFinishFree(z) } sfree(s); return (z); }
328 #define crFinishFreeV   } sfree(s); return; }
329 #define crReturn(z)     \
330         do {\
331             *crLine =__LINE__; return (z); case __LINE__:;\
332         } while (0)
333 #define crReturnV       \
334         do {\
335             *crLine=__LINE__; return; case __LINE__:;\
336         } while (0)
337 #define crStop(z)       do{ *crLine = 0; return (z); }while(0)
338 #define crStopV         do{ *crLine = 0; return; }while(0)
339 #define crWaitUntil(c)  do { crReturn(0); } while (!(c))
340 #define crWaitUntilV(c) do { crReturnV; } while (!(c))
341
342 struct Packet;
343
344 static struct Packet *ssh1_pkt_init(int pkt_type);
345 static struct Packet *ssh2_pkt_init(int pkt_type);
346 static void ssh_pkt_ensure(struct Packet *, int length);
347 static void ssh_pkt_adddata(struct Packet *, const void *data, int len);
348 static void ssh_pkt_addbyte(struct Packet *, unsigned char value);
349 static void ssh2_pkt_addbool(struct Packet *, unsigned char value);
350 static void ssh_pkt_adduint32(struct Packet *, unsigned long value);
351 static void ssh_pkt_addstring_start(struct Packet *);
352 static void ssh_pkt_addstring_str(struct Packet *, const char *data);
353 static void ssh_pkt_addstring_data(struct Packet *, const char *data, int len);
354 static void ssh_pkt_addstring(struct Packet *, const char *data);
355 static unsigned char *ssh2_mpint_fmt(Bignum b, int *len);
356 static void ssh1_pkt_addmp(struct Packet *, Bignum b);
357 static void ssh2_pkt_addmp(struct Packet *, Bignum b);
358 static int ssh2_pkt_construct(Ssh, struct Packet *);
359 static void ssh2_pkt_send(Ssh, struct Packet *);
360 static void ssh2_pkt_send_noqueue(Ssh, struct Packet *);
361 static int do_ssh1_login(Ssh ssh, const unsigned char *in, int inlen,
362                          struct Packet *pktin);
363 static void do_ssh2_authconn(Ssh ssh, const unsigned char *in, int inlen,
364                              struct Packet *pktin);
365 static void ssh2_channel_check_close(struct ssh_channel *c);
366 static void ssh_channel_destroy(struct ssh_channel *c);
367
368 /*
369  * Buffer management constants. There are several of these for
370  * various different purposes:
371  * 
372  *  - SSH1_BUFFER_LIMIT is the amount of backlog that must build up
373  *    on a local data stream before we throttle the whole SSH
374  *    connection (in SSH-1 only). Throttling the whole connection is
375  *    pretty drastic so we set this high in the hope it won't
376  *    happen very often.
377  * 
378  *  - SSH_MAX_BACKLOG is the amount of backlog that must build up
379  *    on the SSH connection itself before we defensively throttle
380  *    _all_ local data streams. This is pretty drastic too (though
381  *    thankfully unlikely in SSH-2 since the window mechanism should
382  *    ensure that the server never has any need to throttle its end
383  *    of the connection), so we set this high as well.
384  * 
385  *  - OUR_V2_WINSIZE is the maximum window size we present on SSH-2
386  *    channels.
387  *
388  *  - OUR_V2_BIGWIN is the window size we advertise for the only
389  *    channel in a simple connection.  It must be <= INT_MAX.
390  *
391  *  - OUR_V2_MAXPKT is the official "maximum packet size" we send
392  *    to the remote side. This actually has nothing to do with the
393  *    size of the _packet_, but is instead a limit on the amount
394  *    of data we're willing to receive in a single SSH2 channel
395  *    data message.
396  *
397  *  - OUR_V2_PACKETLIMIT is actually the maximum size of SSH
398  *    _packet_ we're prepared to cope with.  It must be a multiple
399  *    of the cipher block size, and must be at least 35000.
400  */
401
402 #define SSH1_BUFFER_LIMIT 32768
403 #define SSH_MAX_BACKLOG 32768
404 #define OUR_V2_WINSIZE 16384
405 #define OUR_V2_BIGWIN 0x7fffffff
406 #define OUR_V2_MAXPKT 0x4000UL
407 #define OUR_V2_PACKETLIMIT 0x9000UL
408
409 const static struct ssh_signkey *hostkey_algs[] = {
410     &ssh_ecdsa_ed25519,
411     &ssh_ecdsa_nistp256, &ssh_ecdsa_nistp384, &ssh_ecdsa_nistp521,
412     &ssh_rsa, &ssh_dss
413 };
414
415 const static struct ssh_mac *macs[] = {
416     &ssh_hmac_sha256, &ssh_hmac_sha1, &ssh_hmac_sha1_96, &ssh_hmac_md5
417 };
418 const static struct ssh_mac *buggymacs[] = {
419     &ssh_hmac_sha1_buggy, &ssh_hmac_sha1_96_buggy, &ssh_hmac_md5
420 };
421
422 static void *ssh_comp_none_init(void)
423 {
424     return NULL;
425 }
426 static void ssh_comp_none_cleanup(void *handle)
427 {
428 }
429 static int ssh_comp_none_block(void *handle, unsigned char *block, int len,
430                                unsigned char **outblock, int *outlen)
431 {
432     return 0;
433 }
434 static int ssh_comp_none_disable(void *handle)
435 {
436     return 0;
437 }
438 const static struct ssh_compress ssh_comp_none = {
439     "none", NULL,
440     ssh_comp_none_init, ssh_comp_none_cleanup, ssh_comp_none_block,
441     ssh_comp_none_init, ssh_comp_none_cleanup, ssh_comp_none_block,
442     ssh_comp_none_disable, NULL
443 };
444 extern const struct ssh_compress ssh_zlib;
445 const static struct ssh_compress *compressions[] = {
446     &ssh_zlib, &ssh_comp_none
447 };
448
449 enum {                                 /* channel types */
450     CHAN_MAINSESSION,
451     CHAN_X11,
452     CHAN_AGENT,
453     CHAN_SOCKDATA,
454     CHAN_SOCKDATA_DORMANT,             /* one the remote hasn't confirmed */
455     /*
456      * CHAN_SHARING indicates a channel which is tracked here on
457      * behalf of a connection-sharing downstream. We do almost nothing
458      * with these channels ourselves: all messages relating to them
459      * get thrown straight to sshshare.c and passed on almost
460      * unmodified to downstream.
461      */
462     CHAN_SHARING,
463     /*
464      * CHAN_ZOMBIE is used to indicate a channel for which we've
465      * already destroyed the local data source: for instance, if a
466      * forwarded port experiences a socket error on the local side, we
467      * immediately destroy its local socket and turn the SSH channel
468      * into CHAN_ZOMBIE.
469      */
470     CHAN_ZOMBIE
471 };
472
473 typedef void (*handler_fn_t)(Ssh ssh, struct Packet *pktin);
474 typedef void (*chandler_fn_t)(Ssh ssh, struct Packet *pktin, void *ctx);
475 typedef void (*cchandler_fn_t)(struct ssh_channel *, struct Packet *, void *);
476
477 /*
478  * Each channel has a queue of outstanding CHANNEL_REQUESTS and their
479  * handlers.
480  */
481 struct outstanding_channel_request {
482     cchandler_fn_t handler;
483     void *ctx;
484     struct outstanding_channel_request *next;
485 };
486
487 /*
488  * 2-3-4 tree storing channels.
489  */
490 struct ssh_channel {
491     Ssh ssh;                           /* pointer back to main context */
492     unsigned remoteid, localid;
493     int type;
494     /* True if we opened this channel but server hasn't confirmed. */
495     int halfopen;
496     /*
497      * In SSH-1, this value contains four bits:
498      * 
499      *   1   We have sent SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE.
500      *   2   We have sent SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE_CONFIRMATION.
501      *   4   We have received SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE.
502      *   8   We have received SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE_CONFIRMATION.
503      * 
504      * A channel is completely finished with when all four bits are set.
505      *
506      * In SSH-2, the four bits mean:
507      *
508      *   1   We have sent SSH2_MSG_CHANNEL_EOF.
509      *   2   We have sent SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE.
510      *   4   We have received SSH2_MSG_CHANNEL_EOF.
511      *   8   We have received SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE.
512      *
513      * A channel is completely finished with when we have both sent
514      * and received CLOSE.
515      *
516      * The symbolic constants below use the SSH-2 terminology, which
517      * is a bit confusing in SSH-1, but we have to use _something_.
518      */
519 #define CLOSES_SENT_EOF    1
520 #define CLOSES_SENT_CLOSE  2
521 #define CLOSES_RCVD_EOF    4
522 #define CLOSES_RCVD_CLOSE  8
523     int closes;
524
525     /*
526      * This flag indicates that an EOF is pending on the outgoing side
527      * of the channel: that is, wherever we're getting the data for
528      * this channel has sent us some data followed by EOF. We can't
529      * actually send the EOF until we've finished sending the data, so
530      * we set this flag instead to remind us to do so once our buffer
531      * is clear.
532      */
533     int pending_eof;
534
535     /*
536      * True if this channel is causing the underlying connection to be
537      * throttled.
538      */
539     int throttling_conn;
540     union {
541         struct ssh2_data_channel {
542             bufchain outbuffer;
543             unsigned remwindow, remmaxpkt;
544             /* locwindow is signed so we can cope with excess data. */
545             int locwindow, locmaxwin;
546             /*
547              * remlocwin is the amount of local window that we think
548              * the remote end had available to it after it sent the
549              * last data packet or window adjust ack.
550              */
551             int remlocwin;
552             /*
553              * These store the list of channel requests that haven't
554              * been acked.
555              */
556             struct outstanding_channel_request *chanreq_head, *chanreq_tail;
557             enum { THROTTLED, UNTHROTTLING, UNTHROTTLED } throttle_state;
558         } v2;
559     } v;
560     union {
561         struct ssh_agent_channel {
562             unsigned char *message;
563             unsigned char msglen[4];
564             unsigned lensofar, totallen;
565             int outstanding_requests;
566         } a;
567         struct ssh_x11_channel {
568             struct X11Connection *xconn;
569             int initial;
570         } x11;
571         struct ssh_pfd_channel {
572             struct PortForwarding *pf;
573         } pfd;
574         struct ssh_sharing_channel {
575             void *ctx;
576         } sharing;
577     } u;
578 };
579
580 /*
581  * 2-3-4 tree storing remote->local port forwardings. SSH-1 and SSH-2
582  * use this structure in different ways, reflecting SSH-2's
583  * altogether saner approach to port forwarding.
584  * 
585  * In SSH-1, you arrange a remote forwarding by sending the server
586  * the remote port number, and the local destination host:port.
587  * When a connection comes in, the server sends you back that
588  * host:port pair, and you connect to it. This is a ready-made
589  * security hole if you're not on the ball: a malicious server
590  * could send you back _any_ host:port pair, so if you trustingly
591  * connect to the address it gives you then you've just opened the
592  * entire inside of your corporate network just by connecting
593  * through it to a dodgy SSH server. Hence, we must store a list of
594  * host:port pairs we _are_ trying to forward to, and reject a
595  * connection request from the server if it's not in the list.
596  * 
597  * In SSH-2, each side of the connection minds its own business and
598  * doesn't send unnecessary information to the other. You arrange a
599  * remote forwarding by sending the server just the remote port
600  * number. When a connection comes in, the server tells you which
601  * of its ports was connected to; and _you_ have to remember what
602  * local host:port pair went with that port number.
603  * 
604  * Hence, in SSH-1 this structure is indexed by destination
605  * host:port pair, whereas in SSH-2 it is indexed by source port.
606  */
607 struct ssh_portfwd; /* forward declaration */
608
609 struct ssh_rportfwd {
610     unsigned sport, dport;
611     char *shost, *dhost;
612     char *sportdesc;
613     void *share_ctx;
614     struct ssh_portfwd *pfrec;
615 };
616
617 static void free_rportfwd(struct ssh_rportfwd *pf)
618 {
619     if (pf) {
620         sfree(pf->sportdesc);
621         sfree(pf->shost);
622         sfree(pf->dhost);
623         sfree(pf);
624     }
625 }
626
627 /*
628  * Separately to the rportfwd tree (which is for looking up port
629  * open requests from the server), a tree of _these_ structures is
630  * used to keep track of all the currently open port forwardings,
631  * so that we can reconfigure in mid-session if the user requests
632  * it.
633  */
634 struct ssh_portfwd {
635     enum { DESTROY, KEEP, CREATE } status;
636     int type;
637     unsigned sport, dport;
638     char *saddr, *daddr;
639     char *sserv, *dserv;
640     struct ssh_rportfwd *remote;
641     int addressfamily;
642     struct PortListener *local;
643 };
644 #define free_portfwd(pf) ( \
645     ((pf) ? (sfree((pf)->saddr), sfree((pf)->daddr), \
646              sfree((pf)->sserv), sfree((pf)->dserv)) : (void)0 ), sfree(pf) )
647
648 struct Packet {
649     long length;            /* length of packet: see below */
650     long forcepad;          /* SSH-2: force padding to at least this length */
651     int type;               /* only used for incoming packets */
652     unsigned long sequence; /* SSH-2 incoming sequence number */
653     unsigned char *data;    /* allocated storage */
654     unsigned char *body;    /* offset of payload within `data' */
655     long savedpos;          /* dual-purpose saved packet position: see below */
656     long maxlen;            /* amount of storage allocated for `data' */
657     long encrypted_len;     /* for SSH-2 total-size counting */
658
659     /*
660      * A note on the 'length' and 'savedpos' fields above.
661      *
662      * Incoming packets are set up so that pkt->length is measured
663      * relative to pkt->body, which itself points to a few bytes after
664      * pkt->data (skipping some uninteresting header fields including
665      * the packet type code). The ssh_pkt_get* functions all expect
666      * this setup, and they also use pkt->savedpos to indicate how far
667      * through the packet being decoded they've got - and that, too,
668      * is an offset from pkt->body rather than pkt->data.
669      *
670      * During construction of an outgoing packet, however, pkt->length
671      * is measured relative to the base pointer pkt->data, and
672      * pkt->body is not really used for anything until the packet is
673      * ready for sending. In this mode, pkt->savedpos is reused as a
674      * temporary variable by the addstring functions, which write out
675      * a string length field and then keep going back and updating it
676      * as more data is appended to the subsequent string data field;
677      * pkt->savedpos stores the offset (again relative to pkt->data)
678      * of the start of the string data field.
679      */
680
681     /* Extra metadata used in SSH packet logging mode, allowing us to
682      * log in the packet header line that the packet came from a
683      * connection-sharing downstream and what if anything unusual was
684      * done to it. The additional_log_text field is expected to be a
685      * static string - it will not be freed. */
686     unsigned downstream_id;
687     const char *additional_log_text;
688 };
689
690 static void ssh1_protocol(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
691                           struct Packet *pktin);
692 static void ssh2_protocol(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
693                           struct Packet *pktin);
694 static void ssh2_bare_connection_protocol(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
695                                           struct Packet *pktin);
696 static void ssh1_protocol_setup(Ssh ssh);
697 static void ssh2_protocol_setup(Ssh ssh);
698 static void ssh2_bare_connection_protocol_setup(Ssh ssh);
699 static void ssh_size(void *handle, int width, int height);
700 static void ssh_special(void *handle, Telnet_Special);
701 static int ssh2_try_send(struct ssh_channel *c);
702 static void ssh2_add_channel_data(struct ssh_channel *c,
703                                   const char *buf, int len);
704 static void ssh_throttle_all(Ssh ssh, int enable, int bufsize);
705 static void ssh2_set_window(struct ssh_channel *c, int newwin);
706 static int ssh_sendbuffer(void *handle);
707 static int ssh_do_close(Ssh ssh, int notify_exit);
708 static unsigned long ssh_pkt_getuint32(struct Packet *pkt);
709 static int ssh2_pkt_getbool(struct Packet *pkt);
710 static void ssh_pkt_getstring(struct Packet *pkt, char **p, int *length);
711 static void ssh2_timer(void *ctx, unsigned long now);
712 static void do_ssh2_transport(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
713                               struct Packet *pktin);
714 static void ssh2_msg_unexpected(Ssh ssh, struct Packet *pktin);
715
716 struct rdpkt1_state_tag {
717     long len, pad, biglen, to_read;
718     unsigned long realcrc, gotcrc;
719     unsigned char *p;
720     int i;
721     int chunk;
722     struct Packet *pktin;
723 };
724
725 struct rdpkt2_state_tag {
726     long len, pad, payload, packetlen, maclen;
727     int i;
728     int cipherblk;
729     unsigned long incoming_sequence;
730     struct Packet *pktin;
731 };
732
733 struct rdpkt2_bare_state_tag {
734     char length[4];
735     long packetlen;
736     int i;
737     unsigned long incoming_sequence;
738     struct Packet *pktin;
739 };
740
741 struct queued_handler;
742 struct queued_handler {
743     int msg1, msg2;
744     chandler_fn_t handler;
745     void *ctx;
746     struct queued_handler *next;
747 };
748
749 struct ssh_tag {
750     const struct plug_function_table *fn;
751     /* the above field _must_ be first in the structure */
752
753     char *v_c, *v_s;
754     void *exhash;
755
756     Socket s;
757
758     void *ldisc;
759     void *logctx;
760
761     unsigned char session_key[32];
762     int v1_compressing;
763     int v1_remote_protoflags;
764     int v1_local_protoflags;
765     int agentfwd_enabled;
766     int X11_fwd_enabled;
767     int remote_bugs;
768     const struct ssh_cipher *cipher;
769     void *v1_cipher_ctx;
770     void *crcda_ctx;
771     const struct ssh2_cipher *cscipher, *sccipher;
772     void *cs_cipher_ctx, *sc_cipher_ctx;
773     const struct ssh_mac *csmac, *scmac;
774     int csmac_etm, scmac_etm;
775     void *cs_mac_ctx, *sc_mac_ctx;
776     const struct ssh_compress *cscomp, *sccomp;
777     void *cs_comp_ctx, *sc_comp_ctx;
778     const struct ssh_kex *kex;
779     const struct ssh_signkey *hostkey;
780     char *hostkey_str; /* string representation, for easy checking in rekeys */
781     unsigned char v2_session_id[SSH2_KEX_MAX_HASH_LEN];
782     int v2_session_id_len;
783     void *kex_ctx;
784
785     int bare_connection;
786     int attempting_connshare;
787     void *connshare;
788
789     char *savedhost;
790     int savedport;
791     int send_ok;
792     int echoing, editing;
793
794     void *frontend;
795
796     int ospeed, ispeed;                /* temporaries */
797     int term_width, term_height;
798
799     tree234 *channels;                 /* indexed by local id */
800     struct ssh_channel *mainchan;      /* primary session channel */
801     int ncmode;                        /* is primary channel direct-tcpip? */
802     int exitcode;
803     int close_expected;
804     int clean_exit;
805
806     tree234 *rportfwds, *portfwds;
807
808     enum {
809         SSH_STATE_PREPACKET,
810         SSH_STATE_BEFORE_SIZE,
811         SSH_STATE_INTERMED,
812         SSH_STATE_SESSION,
813         SSH_STATE_CLOSED
814     } state;
815
816     int size_needed, eof_needed;
817     int sent_console_eof;
818     int got_pty;           /* affects EOF behaviour on main channel */
819
820     struct Packet **queue;
821     int queuelen, queuesize;
822     int queueing;
823     unsigned char *deferred_send_data;
824     int deferred_len, deferred_size;
825
826     /*
827      * Gross hack: pscp will try to start SFTP but fall back to
828      * scp1 if that fails. This variable is the means by which
829      * scp.c can reach into the SSH code and find out which one it
830      * got.
831      */
832     int fallback_cmd;
833
834     bufchain banner;    /* accumulates banners during do_ssh2_authconn */
835
836     Pkt_KCtx pkt_kctx;
837     Pkt_ACtx pkt_actx;
838
839     struct X11Display *x11disp;
840     struct X11FakeAuth *x11auth;
841     tree234 *x11authtree;
842
843     int version;
844     int conn_throttle_count;
845     int overall_bufsize;
846     int throttled_all;
847     int v1_stdout_throttling;
848     unsigned long v2_outgoing_sequence;
849
850     int ssh1_rdpkt_crstate;
851     int ssh2_rdpkt_crstate;
852     int ssh2_bare_rdpkt_crstate;
853     int ssh_gotdata_crstate;
854     int do_ssh1_connection_crstate;
855
856     void *do_ssh_init_state;
857     void *do_ssh1_login_state;
858     void *do_ssh2_transport_state;
859     void *do_ssh2_authconn_state;
860     void *do_ssh_connection_init_state;
861
862     struct rdpkt1_state_tag rdpkt1_state;
863     struct rdpkt2_state_tag rdpkt2_state;
864     struct rdpkt2_bare_state_tag rdpkt2_bare_state;
865
866     /* SSH-1 and SSH-2 use this for different things, but both use it */
867     int protocol_initial_phase_done;
868
869     void (*protocol) (Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
870                       struct Packet *pkt);
871     struct Packet *(*s_rdpkt) (Ssh ssh, const unsigned char **data,
872                                int *datalen);
873     int (*do_ssh_init)(Ssh ssh, unsigned char c);
874
875     /*
876      * We maintain our own copy of a Conf structure here. That way,
877      * when we're passed a new one for reconfiguration, we can check
878      * the differences and potentially reconfigure port forwardings
879      * etc in mid-session.
880      */
881     Conf *conf;
882
883     /*
884      * Values cached out of conf so as to avoid the tree234 lookup
885      * cost every time they're used.
886      */
887     int logomitdata;
888
889     /*
890      * Dynamically allocated username string created during SSH
891      * login. Stored in here rather than in the coroutine state so
892      * that it'll be reliably freed if we shut down the SSH session
893      * at some unexpected moment.
894      */
895     char *username;
896
897     /*
898      * Used to transfer data back from async callbacks.
899      */
900     void *agent_response;
901     int agent_response_len;
902     int user_response;
903
904     /*
905      * The SSH connection can be set as `frozen', meaning we are
906      * not currently accepting incoming data from the network. This
907      * is slightly more serious than setting the _socket_ as
908      * frozen, because we may already have had data passed to us
909      * from the network which we need to delay processing until
910      * after the freeze is lifted, so we also need a bufchain to
911      * store that data.
912      */
913     int frozen;
914     bufchain queued_incoming_data;
915
916     /*
917      * Dispatch table for packet types that we may have to deal
918      * with at any time.
919      */
920     handler_fn_t packet_dispatch[256];
921
922     /*
923      * Queues of one-off handler functions for success/failure
924      * indications from a request.
925      */
926     struct queued_handler *qhead, *qtail;
927     handler_fn_t q_saved_handler1, q_saved_handler2;
928
929     /*
930      * This module deals with sending keepalives.
931      */
932     Pinger pinger;
933
934     /*
935      * Track incoming and outgoing data sizes and time, for
936      * size-based rekeys.
937      */
938     unsigned long incoming_data_size, outgoing_data_size, deferred_data_size;
939     unsigned long max_data_size;
940     int kex_in_progress;
941     unsigned long next_rekey, last_rekey;
942     const char *deferred_rekey_reason;
943
944     /*
945      * Fully qualified host name, which we need if doing GSSAPI.
946      */
947     char *fullhostname;
948
949 #ifndef NO_GSSAPI
950     /*
951      * GSSAPI libraries for this session.
952      */
953     struct ssh_gss_liblist *gsslibs;
954 #endif
955 };
956
957 #define logevent(s) logevent(ssh->frontend, s)
958
959 /* logevent, only printf-formatted. */
960 static void logeventf(Ssh ssh, const char *fmt, ...)
961 {
962     va_list ap;
963     char *buf;
964
965     va_start(ap, fmt);
966     buf = dupvprintf(fmt, ap);
967     va_end(ap);
968     logevent(buf);
969     sfree(buf);
970 }
971
972 static void bomb_out(Ssh ssh, char *text)
973 {
974     ssh_do_close(ssh, FALSE);
975     logevent(text);
976     connection_fatal(ssh->frontend, "%s", text);
977     sfree(text);
978 }
979
980 #define bombout(msg) bomb_out(ssh, dupprintf msg)
981
982 /* Helper function for common bits of parsing ttymodes. */
983 static void parse_ttymodes(Ssh ssh,
984                            void (*do_mode)(void *data, char *mode, char *val),
985                            void *data)
986 {
987     char *key, *val;
988
989     for (val = conf_get_str_strs(ssh->conf, CONF_ttymodes, NULL, &key);
990          val != NULL;
991          val = conf_get_str_strs(ssh->conf, CONF_ttymodes, key, &key)) {
992         /*
993          * val[0] is either 'V', indicating that an explicit value
994          * follows it, or 'A' indicating that we should pass the
995          * value through from the local environment via get_ttymode.
996          */
997         if (val[0] == 'A') {
998             val = get_ttymode(ssh->frontend, key);
999             if (val) {
1000                 do_mode(data, key, val);
1001                 sfree(val);
1002             }
1003         } else
1004             do_mode(data, key, val + 1);               /* skip the 'V' */
1005     }
1006 }
1007
1008 static int ssh_channelcmp(void *av, void *bv)
1009 {
1010     struct ssh_channel *a = (struct ssh_channel *) av;
1011     struct ssh_channel *b = (struct ssh_channel *) bv;
1012     if (a->localid < b->localid)
1013         return -1;
1014     if (a->localid > b->localid)
1015         return +1;
1016     return 0;
1017 }
1018 static int ssh_channelfind(void *av, void *bv)
1019 {
1020     unsigned *a = (unsigned *) av;
1021     struct ssh_channel *b = (struct ssh_channel *) bv;
1022     if (*a < b->localid)
1023         return -1;
1024     if (*a > b->localid)
1025         return +1;
1026     return 0;
1027 }
1028
1029 static int ssh_rportcmp_ssh1(void *av, void *bv)
1030 {
1031     struct ssh_rportfwd *a = (struct ssh_rportfwd *) av;
1032     struct ssh_rportfwd *b = (struct ssh_rportfwd *) bv;
1033     int i;
1034     if ( (i = strcmp(a->dhost, b->dhost)) != 0)
1035         return i < 0 ? -1 : +1;
1036     if (a->dport > b->dport)
1037         return +1;
1038     if (a->dport < b->dport)
1039         return -1;
1040     return 0;
1041 }
1042
1043 static int ssh_rportcmp_ssh2(void *av, void *bv)
1044 {
1045     struct ssh_rportfwd *a = (struct ssh_rportfwd *) av;
1046     struct ssh_rportfwd *b = (struct ssh_rportfwd *) bv;
1047     int i;
1048     if ( (i = strcmp(a->shost, b->shost)) != 0)
1049         return i < 0 ? -1 : +1;
1050     if (a->sport > b->sport)
1051         return +1;
1052     if (a->sport < b->sport)
1053         return -1;
1054     return 0;
1055 }
1056
1057 /*
1058  * Special form of strcmp which can cope with NULL inputs. NULL is
1059  * defined to sort before even the empty string.
1060  */
1061 static int nullstrcmp(const char *a, const char *b)
1062 {
1063     if (a == NULL && b == NULL)
1064         return 0;
1065     if (a == NULL)
1066         return -1;
1067     if (b == NULL)
1068         return +1;
1069     return strcmp(a, b);
1070 }
1071
1072 static int ssh_portcmp(void *av, void *bv)
1073 {
1074     struct ssh_portfwd *a = (struct ssh_portfwd *) av;
1075     struct ssh_portfwd *b = (struct ssh_portfwd *) bv;
1076     int i;
1077     if (a->type > b->type)
1078         return +1;
1079     if (a->type < b->type)
1080         return -1;
1081     if (a->addressfamily > b->addressfamily)
1082         return +1;
1083     if (a->addressfamily < b->addressfamily)
1084         return -1;
1085     if ( (i = nullstrcmp(a->saddr, b->saddr)) != 0)
1086         return i < 0 ? -1 : +1;
1087     if (a->sport > b->sport)
1088         return +1;
1089     if (a->sport < b->sport)
1090         return -1;
1091     if (a->type != 'D') {
1092         if ( (i = nullstrcmp(a->daddr, b->daddr)) != 0)
1093             return i < 0 ? -1 : +1;
1094         if (a->dport > b->dport)
1095             return +1;
1096         if (a->dport < b->dport)
1097             return -1;
1098     }
1099     return 0;
1100 }
1101
1102 static int alloc_channel_id(Ssh ssh)
1103 {
1104     const unsigned CHANNEL_NUMBER_OFFSET = 256;
1105     unsigned low, high, mid;
1106     int tsize;
1107     struct ssh_channel *c;
1108
1109     /*
1110      * First-fit allocation of channel numbers: always pick the
1111      * lowest unused one. To do this, binary-search using the
1112      * counted B-tree to find the largest channel ID which is in a
1113      * contiguous sequence from the beginning. (Precisely
1114      * everything in that sequence must have ID equal to its tree
1115      * index plus CHANNEL_NUMBER_OFFSET.)
1116      */
1117     tsize = count234(ssh->channels);
1118
1119     low = -1;
1120     high = tsize;
1121     while (high - low > 1) {
1122         mid = (high + low) / 2;
1123         c = index234(ssh->channels, mid);
1124         if (c->localid == mid + CHANNEL_NUMBER_OFFSET)
1125             low = mid;                 /* this one is fine */
1126         else
1127             high = mid;                /* this one is past it */
1128     }
1129     /*
1130      * Now low points to either -1, or the tree index of the
1131      * largest ID in the initial sequence.
1132      */
1133     {
1134         unsigned i = low + 1 + CHANNEL_NUMBER_OFFSET;
1135         assert(NULL == find234(ssh->channels, &i, ssh_channelfind));
1136     }
1137     return low + 1 + CHANNEL_NUMBER_OFFSET;
1138 }
1139
1140 static void c_write_stderr(int trusted, const char *buf, int len)
1141 {
1142     int i;
1143     for (i = 0; i < len; i++)
1144         if (buf[i] != '\r' && (trusted || buf[i] == '\n' || (buf[i] & 0x60)))
1145             fputc(buf[i], stderr);
1146 }
1147
1148 static void c_write(Ssh ssh, const char *buf, int len)
1149 {
1150     if (flags & FLAG_STDERR)
1151         c_write_stderr(1, buf, len);
1152     else
1153         from_backend(ssh->frontend, 1, buf, len);
1154 }
1155
1156 static void c_write_untrusted(Ssh ssh, const char *buf, int len)
1157 {
1158     if (flags & FLAG_STDERR)
1159         c_write_stderr(0, buf, len);
1160     else
1161         from_backend_untrusted(ssh->frontend, buf, len);
1162 }
1163
1164 static void c_write_str(Ssh ssh, const char *buf)
1165 {
1166     c_write(ssh, buf, strlen(buf));
1167 }
1168
1169 static void ssh_free_packet(struct Packet *pkt)
1170 {
1171     sfree(pkt->data);
1172     sfree(pkt);
1173 }
1174 static struct Packet *ssh_new_packet(void)
1175 {
1176     struct Packet *pkt = snew(struct Packet);
1177
1178     pkt->body = pkt->data = NULL;
1179     pkt->maxlen = 0;
1180
1181     return pkt;
1182 }
1183
1184 static void ssh1_log_incoming_packet(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
1185 {
1186     int nblanks = 0;
1187     struct logblank_t blanks[4];
1188     char *str;
1189     int slen;
1190
1191     pkt->savedpos = 0;
1192
1193     if (ssh->logomitdata &&
1194         (pkt->type == SSH1_SMSG_STDOUT_DATA ||
1195          pkt->type == SSH1_SMSG_STDERR_DATA ||
1196          pkt->type == SSH1_MSG_CHANNEL_DATA)) {
1197         /* "Session data" packets - omit the data string. */
1198         if (pkt->type == SSH1_MSG_CHANNEL_DATA)
1199             ssh_pkt_getuint32(pkt);    /* skip channel id */
1200         blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos + 4;
1201         blanks[nblanks].type = PKTLOG_OMIT;
1202         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1203         if (str) {
1204             blanks[nblanks].len = slen;
1205             nblanks++;
1206         }
1207     }
1208     log_packet(ssh->logctx, PKT_INCOMING, pkt->type,
1209                ssh1_pkt_type(pkt->type),
1210                pkt->body, pkt->length, nblanks, blanks, NULL,
1211                0, NULL);
1212 }
1213
1214 static void ssh1_log_outgoing_packet(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
1215 {
1216     int nblanks = 0;
1217     struct logblank_t blanks[4];
1218     char *str;
1219     int slen;
1220
1221     /*
1222      * For outgoing packets, pkt->length represents the length of the
1223      * whole packet starting at pkt->data (including some header), and
1224      * pkt->body refers to the point within that where the log-worthy
1225      * payload begins. However, incoming packets expect pkt->length to
1226      * represent only the payload length (that is, it's measured from
1227      * pkt->body not from pkt->data). Temporarily adjust our outgoing
1228      * packet to conform to the incoming-packet semantics, so that we
1229      * can analyse it with the ssh_pkt_get functions.
1230      */
1231     pkt->length -= (pkt->body - pkt->data);
1232     pkt->savedpos = 0;
1233
1234     if (ssh->logomitdata &&
1235         (pkt->type == SSH1_CMSG_STDIN_DATA ||
1236          pkt->type == SSH1_MSG_CHANNEL_DATA)) {
1237         /* "Session data" packets - omit the data string. */
1238         if (pkt->type == SSH1_MSG_CHANNEL_DATA)
1239             ssh_pkt_getuint32(pkt);    /* skip channel id */
1240         blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos + 4;
1241         blanks[nblanks].type = PKTLOG_OMIT;
1242         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1243         if (str) {
1244             blanks[nblanks].len = slen;
1245             nblanks++;
1246         }
1247     }
1248
1249     if ((pkt->type == SSH1_CMSG_AUTH_PASSWORD ||
1250          pkt->type == SSH1_CMSG_AUTH_TIS_RESPONSE ||
1251          pkt->type == SSH1_CMSG_AUTH_CCARD_RESPONSE) &&
1252         conf_get_int(ssh->conf, CONF_logomitpass)) {
1253         /* If this is a password or similar packet, blank the password(s). */
1254         blanks[nblanks].offset = 0;
1255         blanks[nblanks].len = pkt->length;
1256         blanks[nblanks].type = PKTLOG_BLANK;
1257         nblanks++;
1258     } else if (pkt->type == SSH1_CMSG_X11_REQUEST_FORWARDING &&
1259                conf_get_int(ssh->conf, CONF_logomitpass)) {
1260         /*
1261          * If this is an X forwarding request packet, blank the fake
1262          * auth data.
1263          *
1264          * Note that while we blank the X authentication data here, we
1265          * don't take any special action to blank the start of an X11
1266          * channel, so using MIT-MAGIC-COOKIE-1 and actually opening
1267          * an X connection without having session blanking enabled is
1268          * likely to leak your cookie into the log.
1269          */
1270         pkt->savedpos = 0;
1271         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1272         blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos;
1273         blanks[nblanks].type = PKTLOG_BLANK;
1274         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1275         if (str) {
1276             blanks[nblanks].len = pkt->savedpos - blanks[nblanks].offset;
1277             nblanks++;
1278         }
1279     }
1280
1281     log_packet(ssh->logctx, PKT_OUTGOING, pkt->data[12],
1282                ssh1_pkt_type(pkt->data[12]),
1283                pkt->body, pkt->length,
1284                nblanks, blanks, NULL, 0, NULL);
1285
1286     /*
1287      * Undo the above adjustment of pkt->length, to put the packet
1288      * back in the state we found it.
1289      */
1290     pkt->length += (pkt->body - pkt->data);
1291 }
1292
1293 /*
1294  * Collect incoming data in the incoming packet buffer.
1295  * Decipher and verify the packet when it is completely read.
1296  * Drop SSH1_MSG_DEBUG and SSH1_MSG_IGNORE packets.
1297  * Update the *data and *datalen variables.
1298  * Return a Packet structure when a packet is completed.
1299  */
1300 static struct Packet *ssh1_rdpkt(Ssh ssh, const unsigned char **data,
1301                                  int *datalen)
1302 {
1303     struct rdpkt1_state_tag *st = &ssh->rdpkt1_state;
1304
1305     crBegin(ssh->ssh1_rdpkt_crstate);
1306
1307     st->pktin = ssh_new_packet();
1308
1309     st->pktin->type = 0;
1310     st->pktin->length = 0;
1311
1312     for (st->i = st->len = 0; st->i < 4; st->i++) {
1313         while ((*datalen) == 0)
1314             crReturn(NULL);
1315         st->len = (st->len << 8) + **data;
1316         (*data)++, (*datalen)--;
1317     }
1318
1319     st->pad = 8 - (st->len % 8);
1320     st->biglen = st->len + st->pad;
1321     st->pktin->length = st->len - 5;
1322
1323     if (st->biglen < 0) {
1324         bombout(("Extremely large packet length from server suggests"
1325                  " data stream corruption"));
1326         ssh_free_packet(st->pktin);
1327         crStop(NULL);
1328     }
1329
1330     st->pktin->maxlen = st->biglen;
1331     st->pktin->data = snewn(st->biglen + APIEXTRA, unsigned char);
1332
1333     st->to_read = st->biglen;
1334     st->p = st->pktin->data;
1335     while (st->to_read > 0) {
1336         st->chunk = st->to_read;
1337         while ((*datalen) == 0)
1338             crReturn(NULL);
1339         if (st->chunk > (*datalen))
1340             st->chunk = (*datalen);
1341         memcpy(st->p, *data, st->chunk);
1342         *data += st->chunk;
1343         *datalen -= st->chunk;
1344         st->p += st->chunk;
1345         st->to_read -= st->chunk;
1346     }
1347
1348     if (ssh->cipher && detect_attack(ssh->crcda_ctx, st->pktin->data,
1349                                      st->biglen, NULL)) {
1350         bombout(("Network attack (CRC compensation) detected!"));
1351         ssh_free_packet(st->pktin);
1352         crStop(NULL);
1353     }
1354
1355     if (ssh->cipher)
1356         ssh->cipher->decrypt(ssh->v1_cipher_ctx, st->pktin->data, st->biglen);
1357
1358     st->realcrc = crc32_compute(st->pktin->data, st->biglen - 4);
1359     st->gotcrc = GET_32BIT(st->pktin->data + st->biglen - 4);
1360     if (st->gotcrc != st->realcrc) {
1361         bombout(("Incorrect CRC received on packet"));
1362         ssh_free_packet(st->pktin);
1363         crStop(NULL);
1364     }
1365
1366     st->pktin->body = st->pktin->data + st->pad + 1;
1367
1368     if (ssh->v1_compressing) {
1369         unsigned char *decompblk;
1370         int decomplen;
1371         if (!zlib_decompress_block(ssh->sc_comp_ctx,
1372                                    st->pktin->body - 1, st->pktin->length + 1,
1373                                    &decompblk, &decomplen)) {
1374             bombout(("Zlib decompression encountered invalid data"));
1375             ssh_free_packet(st->pktin);
1376             crStop(NULL);
1377         }
1378
1379         if (st->pktin->maxlen < st->pad + decomplen) {
1380             st->pktin->maxlen = st->pad + decomplen;
1381             st->pktin->data = sresize(st->pktin->data,
1382                                       st->pktin->maxlen + APIEXTRA,
1383                                       unsigned char);
1384             st->pktin->body = st->pktin->data + st->pad + 1;
1385         }
1386
1387         memcpy(st->pktin->body - 1, decompblk, decomplen);
1388         sfree(decompblk);
1389         st->pktin->length = decomplen - 1;
1390     }
1391
1392     st->pktin->type = st->pktin->body[-1];
1393
1394     /*
1395      * Now pktin->body and pktin->length identify the semantic content
1396      * of the packet, excluding the initial type byte.
1397      */
1398
1399     if (ssh->logctx)
1400         ssh1_log_incoming_packet(ssh, st->pktin);
1401
1402     st->pktin->savedpos = 0;
1403
1404     crFinish(st->pktin);
1405 }
1406
1407 static void ssh2_log_incoming_packet(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
1408 {
1409     int nblanks = 0;
1410     struct logblank_t blanks[4];
1411     char *str;
1412     int slen;
1413
1414     pkt->savedpos = 0;
1415
1416     if (ssh->logomitdata &&
1417         (pkt->type == SSH2_MSG_CHANNEL_DATA ||
1418          pkt->type == SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA)) {
1419         /* "Session data" packets - omit the data string. */
1420         ssh_pkt_getuint32(pkt);    /* skip channel id */
1421         if (pkt->type == SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA)
1422             ssh_pkt_getuint32(pkt);    /* skip extended data type */
1423         blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos + 4;
1424         blanks[nblanks].type = PKTLOG_OMIT;
1425         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1426         if (str) {
1427             blanks[nblanks].len = slen;
1428             nblanks++;
1429         }
1430     }
1431
1432     log_packet(ssh->logctx, PKT_INCOMING, pkt->type,
1433                ssh2_pkt_type(ssh->pkt_kctx, ssh->pkt_actx, pkt->type),
1434                pkt->body, pkt->length, nblanks, blanks, &pkt->sequence,
1435                0, NULL);
1436 }
1437
1438 static void ssh2_log_outgoing_packet(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
1439 {
1440     int nblanks = 0;
1441     struct logblank_t blanks[4];
1442     char *str;
1443     int slen;
1444
1445     /*
1446      * For outgoing packets, pkt->length represents the length of the
1447      * whole packet starting at pkt->data (including some header), and
1448      * pkt->body refers to the point within that where the log-worthy
1449      * payload begins. However, incoming packets expect pkt->length to
1450      * represent only the payload length (that is, it's measured from
1451      * pkt->body not from pkt->data). Temporarily adjust our outgoing
1452      * packet to conform to the incoming-packet semantics, so that we
1453      * can analyse it with the ssh_pkt_get functions.
1454      */
1455     pkt->length -= (pkt->body - pkt->data);
1456     pkt->savedpos = 0;
1457
1458     if (ssh->logomitdata &&
1459         (pkt->type == SSH2_MSG_CHANNEL_DATA ||
1460          pkt->type == SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA)) {
1461         /* "Session data" packets - omit the data string. */
1462         ssh_pkt_getuint32(pkt);    /* skip channel id */
1463         if (pkt->type == SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA)
1464             ssh_pkt_getuint32(pkt);    /* skip extended data type */
1465         blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos + 4;
1466         blanks[nblanks].type = PKTLOG_OMIT;
1467         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1468         if (str) {
1469             blanks[nblanks].len = slen;
1470             nblanks++;
1471         }
1472     }
1473
1474     if (pkt->type == SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST &&
1475         conf_get_int(ssh->conf, CONF_logomitpass)) {
1476         /* If this is a password packet, blank the password(s). */
1477         pkt->savedpos = 0;
1478         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1479         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1480         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1481         if (slen == 8 && !memcmp(str, "password", 8)) {
1482             ssh2_pkt_getbool(pkt);
1483             /* Blank the password field. */
1484             blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos;
1485             blanks[nblanks].type = PKTLOG_BLANK;
1486             ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1487             if (str) {
1488                 blanks[nblanks].len = pkt->savedpos - blanks[nblanks].offset;
1489                 nblanks++;
1490                 /* If there's another password field beyond it (change of
1491                  * password), blank that too. */
1492                 ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1493                 if (str)
1494                     blanks[nblanks-1].len =
1495                         pkt->savedpos - blanks[nblanks].offset;
1496             }
1497         }
1498     } else if (ssh->pkt_actx == SSH2_PKTCTX_KBDINTER &&
1499                pkt->type == SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_RESPONSE &&
1500                conf_get_int(ssh->conf, CONF_logomitpass)) {
1501         /* If this is a keyboard-interactive response packet, blank
1502          * the responses. */
1503         pkt->savedpos = 0;
1504         ssh_pkt_getuint32(pkt);
1505         blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos;
1506         blanks[nblanks].type = PKTLOG_BLANK;
1507         while (1) {
1508             ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1509             if (!str)
1510                 break;
1511         }
1512         blanks[nblanks].len = pkt->savedpos - blanks[nblanks].offset;
1513         nblanks++;
1514     } else if (pkt->type == SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST &&
1515                conf_get_int(ssh->conf, CONF_logomitpass)) {
1516         /*
1517          * If this is an X forwarding request packet, blank the fake
1518          * auth data.
1519          *
1520          * Note that while we blank the X authentication data here, we
1521          * don't take any special action to blank the start of an X11
1522          * channel, so using MIT-MAGIC-COOKIE-1 and actually opening
1523          * an X connection without having session blanking enabled is
1524          * likely to leak your cookie into the log.
1525          */
1526         pkt->savedpos = 0;
1527         ssh_pkt_getuint32(pkt);
1528         ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1529         if (slen == 7 && !memcmp(str, "x11-req", 0)) {
1530             ssh2_pkt_getbool(pkt);
1531             ssh2_pkt_getbool(pkt);
1532             ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1533             blanks[nblanks].offset = pkt->savedpos;
1534             blanks[nblanks].type = PKTLOG_BLANK;
1535             ssh_pkt_getstring(pkt, &str, &slen);
1536             if (str) {
1537                 blanks[nblanks].len = pkt->savedpos - blanks[nblanks].offset;
1538                 nblanks++;
1539             }
1540         }
1541     }
1542
1543     log_packet(ssh->logctx, PKT_OUTGOING, pkt->data[5],
1544                ssh2_pkt_type(ssh->pkt_kctx, ssh->pkt_actx, pkt->data[5]),
1545                pkt->body, pkt->length, nblanks, blanks,
1546                &ssh->v2_outgoing_sequence,
1547                pkt->downstream_id, pkt->additional_log_text);
1548
1549     /*
1550      * Undo the above adjustment of pkt->length, to put the packet
1551      * back in the state we found it.
1552      */
1553     pkt->length += (pkt->body - pkt->data);
1554 }
1555
1556 static struct Packet *ssh2_rdpkt(Ssh ssh, const unsigned char **data,
1557                                  int *datalen)
1558 {
1559     struct rdpkt2_state_tag *st = &ssh->rdpkt2_state;
1560
1561     crBegin(ssh->ssh2_rdpkt_crstate);
1562
1563     st->pktin = ssh_new_packet();
1564
1565     st->pktin->type = 0;
1566     st->pktin->length = 0;
1567     if (ssh->sccipher)
1568         st->cipherblk = ssh->sccipher->blksize;
1569     else
1570         st->cipherblk = 8;
1571     if (st->cipherblk < 8)
1572         st->cipherblk = 8;
1573     st->maclen = ssh->scmac ? ssh->scmac->len : 0;
1574
1575     if (ssh->sccipher && (ssh->sccipher->flags & SSH_CIPHER_IS_CBC) &&
1576         ssh->scmac && !ssh->scmac_etm) {
1577         /*
1578          * When dealing with a CBC-mode cipher, we want to avoid the
1579          * possibility of an attacker's tweaking the ciphertext stream
1580          * so as to cause us to feed the same block to the block
1581          * cipher more than once and thus leak information
1582          * (VU#958563).  The way we do this is not to take any
1583          * decisions on the basis of anything we've decrypted until
1584          * we've verified it with a MAC.  That includes the packet
1585          * length, so we just read data and check the MAC repeatedly,
1586          * and when the MAC passes, see if the length we've got is
1587          * plausible.
1588          *
1589          * This defence is unnecessary in OpenSSH ETM mode, because
1590          * the whole point of ETM mode is that the attacker can't
1591          * tweak the ciphertext stream at all without the MAC
1592          * detecting it before we decrypt anything.
1593          */
1594
1595         /* May as well allocate the whole lot now. */
1596         st->pktin->data = snewn(OUR_V2_PACKETLIMIT + st->maclen + APIEXTRA,
1597                                 unsigned char);
1598
1599         /* Read an amount corresponding to the MAC. */
1600         for (st->i = 0; st->i < st->maclen; st->i++) {
1601             while ((*datalen) == 0)
1602                 crReturn(NULL);
1603             st->pktin->data[st->i] = *(*data)++;
1604             (*datalen)--;
1605         }
1606
1607         st->packetlen = 0;
1608         {
1609             unsigned char seq[4];
1610             ssh->scmac->start(ssh->sc_mac_ctx);
1611             PUT_32BIT(seq, st->incoming_sequence);
1612             ssh->scmac->bytes(ssh->sc_mac_ctx, seq, 4);
1613         }
1614
1615         for (;;) { /* Once around this loop per cipher block. */
1616             /* Read another cipher-block's worth, and tack it onto the end. */
1617             for (st->i = 0; st->i < st->cipherblk; st->i++) {
1618                 while ((*datalen) == 0)
1619                     crReturn(NULL);
1620                 st->pktin->data[st->packetlen+st->maclen+st->i] = *(*data)++;
1621                 (*datalen)--;
1622             }
1623             /* Decrypt one more block (a little further back in the stream). */
1624             ssh->sccipher->decrypt(ssh->sc_cipher_ctx,
1625                                    st->pktin->data + st->packetlen,
1626                                    st->cipherblk);
1627             /* Feed that block to the MAC. */
1628             ssh->scmac->bytes(ssh->sc_mac_ctx,
1629                               st->pktin->data + st->packetlen, st->cipherblk);
1630             st->packetlen += st->cipherblk;
1631             /* See if that gives us a valid packet. */
1632             if (ssh->scmac->verresult(ssh->sc_mac_ctx,
1633                                       st->pktin->data + st->packetlen) &&
1634                 ((st->len = toint(GET_32BIT(st->pktin->data))) ==
1635                  st->packetlen-4))
1636                     break;
1637             if (st->packetlen >= OUR_V2_PACKETLIMIT) {
1638                 bombout(("No valid incoming packet found"));
1639                 ssh_free_packet(st->pktin);
1640                 crStop(NULL);
1641             }       
1642         }
1643         st->pktin->maxlen = st->packetlen + st->maclen;
1644         st->pktin->data = sresize(st->pktin->data,
1645                                   st->pktin->maxlen + APIEXTRA,
1646                                   unsigned char);
1647     } else if (ssh->scmac && ssh->scmac_etm) {
1648         st->pktin->data = snewn(4 + APIEXTRA, unsigned char);
1649
1650         /*
1651          * OpenSSH encrypt-then-MAC mode: the packet length is
1652          * unencrypted, unless the cipher supports length encryption.
1653          */
1654         for (st->i = st->len = 0; st->i < 4; st->i++) {
1655             while ((*datalen) == 0)
1656                 crReturn(NULL);
1657             st->pktin->data[st->i] = *(*data)++;
1658             (*datalen)--;
1659         }
1660         /* Cipher supports length decryption, so do it */
1661         if (ssh->sccipher && (ssh->sccipher->flags & SSH_CIPHER_SEPARATE_LENGTH)) {
1662             /* Keep the packet the same though, so the MAC passes */
1663             unsigned char len[4];
1664             memcpy(len, st->pktin->data, 4);
1665             ssh->sccipher->decrypt_length(ssh->sc_cipher_ctx, len, 4, st->incoming_sequence);
1666             st->len = toint(GET_32BIT(len));
1667         } else {
1668             st->len = toint(GET_32BIT(st->pktin->data));
1669         }
1670
1671         /*
1672          * _Completely_ silly lengths should be stomped on before they
1673          * do us any more damage.
1674          */
1675         if (st->len < 0 || st->len > OUR_V2_PACKETLIMIT ||
1676             st->len % st->cipherblk != 0) {
1677             bombout(("Incoming packet length field was garbled"));
1678             ssh_free_packet(st->pktin);
1679             crStop(NULL);
1680         }
1681
1682         /*
1683          * So now we can work out the total packet length.
1684          */
1685         st->packetlen = st->len + 4;
1686
1687         /*
1688          * Allocate memory for the rest of the packet.
1689          */
1690         st->pktin->maxlen = st->packetlen + st->maclen;
1691         st->pktin->data = sresize(st->pktin->data,
1692                                   st->pktin->maxlen + APIEXTRA,
1693                                   unsigned char);
1694
1695         /*
1696          * Read the remainder of the packet.
1697          */
1698         for (st->i = 4; st->i < st->packetlen + st->maclen; st->i++) {
1699             while ((*datalen) == 0)
1700                 crReturn(NULL);
1701             st->pktin->data[st->i] = *(*data)++;
1702             (*datalen)--;
1703         }
1704
1705         /*
1706          * Check the MAC.
1707          */
1708         if (ssh->scmac
1709             && !ssh->scmac->verify(ssh->sc_mac_ctx, st->pktin->data,
1710                                    st->len + 4, st->incoming_sequence)) {
1711             bombout(("Incorrect MAC received on packet"));
1712             ssh_free_packet(st->pktin);
1713             crStop(NULL);
1714         }
1715
1716         /* Decrypt everything between the length field and the MAC. */
1717         if (ssh->sccipher)
1718             ssh->sccipher->decrypt(ssh->sc_cipher_ctx,
1719                                    st->pktin->data + 4,
1720                                    st->packetlen - 4);
1721     } else {
1722         st->pktin->data = snewn(st->cipherblk + APIEXTRA, unsigned char);
1723
1724         /*
1725          * Acquire and decrypt the first block of the packet. This will
1726          * contain the length and padding details.
1727          */
1728         for (st->i = st->len = 0; st->i < st->cipherblk; st->i++) {
1729             while ((*datalen) == 0)
1730                 crReturn(NULL);
1731             st->pktin->data[st->i] = *(*data)++;
1732             (*datalen)--;
1733         }
1734
1735         if (ssh->sccipher)
1736             ssh->sccipher->decrypt(ssh->sc_cipher_ctx,
1737                                    st->pktin->data, st->cipherblk);
1738
1739         /*
1740          * Now get the length figure.
1741          */
1742         st->len = toint(GET_32BIT(st->pktin->data));
1743
1744         /*
1745          * _Completely_ silly lengths should be stomped on before they
1746          * do us any more damage.
1747          */
1748         if (st->len < 0 || st->len > OUR_V2_PACKETLIMIT ||
1749             (st->len + 4) % st->cipherblk != 0) {
1750             bombout(("Incoming packet was garbled on decryption"));
1751             ssh_free_packet(st->pktin);
1752             crStop(NULL);
1753         }
1754
1755         /*
1756          * So now we can work out the total packet length.
1757          */
1758         st->packetlen = st->len + 4;
1759
1760         /*
1761          * Allocate memory for the rest of the packet.
1762          */
1763         st->pktin->maxlen = st->packetlen + st->maclen;
1764         st->pktin->data = sresize(st->pktin->data,
1765                                   st->pktin->maxlen + APIEXTRA,
1766                                   unsigned char);
1767
1768         /*
1769          * Read and decrypt the remainder of the packet.
1770          */
1771         for (st->i = st->cipherblk; st->i < st->packetlen + st->maclen;
1772              st->i++) {
1773             while ((*datalen) == 0)
1774                 crReturn(NULL);
1775             st->pktin->data[st->i] = *(*data)++;
1776             (*datalen)--;
1777         }
1778         /* Decrypt everything _except_ the MAC. */
1779         if (ssh->sccipher)
1780             ssh->sccipher->decrypt(ssh->sc_cipher_ctx,
1781                                    st->pktin->data + st->cipherblk,
1782                                    st->packetlen - st->cipherblk);
1783
1784         /*
1785          * Check the MAC.
1786          */
1787         if (ssh->scmac
1788             && !ssh->scmac->verify(ssh->sc_mac_ctx, st->pktin->data,
1789                                    st->len + 4, st->incoming_sequence)) {
1790             bombout(("Incorrect MAC received on packet"));
1791             ssh_free_packet(st->pktin);
1792             crStop(NULL);
1793         }
1794     }
1795     /* Get and sanity-check the amount of random padding. */
1796     st->pad = st->pktin->data[4];
1797     if (st->pad < 4 || st->len - st->pad < 1) {
1798         bombout(("Invalid padding length on received packet"));
1799         ssh_free_packet(st->pktin);
1800         crStop(NULL);
1801     }
1802     /*
1803      * This enables us to deduce the payload length.
1804      */
1805     st->payload = st->len - st->pad - 1;
1806
1807     st->pktin->length = st->payload + 5;
1808     st->pktin->encrypted_len = st->packetlen;
1809
1810     st->pktin->sequence = st->incoming_sequence++;
1811
1812     st->pktin->length = st->packetlen - st->pad;
1813     assert(st->pktin->length >= 0);
1814
1815     /*
1816      * Decompress packet payload.
1817      */
1818     {
1819         unsigned char *newpayload;
1820         int newlen;
1821         if (ssh->sccomp &&
1822             ssh->sccomp->decompress(ssh->sc_comp_ctx,
1823                                     st->pktin->data + 5, st->pktin->length - 5,
1824                                     &newpayload, &newlen)) {
1825             if (st->pktin->maxlen < newlen + 5) {
1826                 st->pktin->maxlen = newlen + 5;
1827                 st->pktin->data = sresize(st->pktin->data,
1828                                           st->pktin->maxlen + APIEXTRA,
1829                                           unsigned char);
1830             }
1831             st->pktin->length = 5 + newlen;
1832             memcpy(st->pktin->data + 5, newpayload, newlen);
1833             sfree(newpayload);
1834         }
1835     }
1836
1837     /*
1838      * pktin->body and pktin->length should identify the semantic
1839      * content of the packet, excluding the initial type byte.
1840      */
1841     st->pktin->type = st->pktin->data[5];
1842     st->pktin->body = st->pktin->data + 6;
1843     st->pktin->length -= 6;
1844     assert(st->pktin->length >= 0);    /* one last double-check */
1845
1846     if (ssh->logctx)
1847         ssh2_log_incoming_packet(ssh, st->pktin);
1848
1849     st->pktin->savedpos = 0;
1850
1851     crFinish(st->pktin);
1852 }
1853
1854 static struct Packet *ssh2_bare_connection_rdpkt(Ssh ssh,
1855                                                  const unsigned char **data,
1856                                                  int *datalen)
1857 {
1858     struct rdpkt2_bare_state_tag *st = &ssh->rdpkt2_bare_state;
1859
1860     crBegin(ssh->ssh2_bare_rdpkt_crstate);
1861
1862     /*
1863      * Read the packet length field.
1864      */
1865     for (st->i = 0; st->i < 4; st->i++) {
1866         while ((*datalen) == 0)
1867             crReturn(NULL);
1868         st->length[st->i] = *(*data)++;
1869         (*datalen)--;
1870     }
1871
1872     st->packetlen = toint(GET_32BIT_MSB_FIRST(st->length));
1873     if (st->packetlen <= 0 || st->packetlen >= OUR_V2_PACKETLIMIT) {
1874         bombout(("Invalid packet length received"));
1875         crStop(NULL);
1876     }
1877
1878     st->pktin = ssh_new_packet();
1879     st->pktin->data = snewn(st->packetlen, unsigned char);
1880
1881     st->pktin->encrypted_len = st->packetlen;
1882
1883     st->pktin->sequence = st->incoming_sequence++;
1884
1885     /*
1886      * Read the remainder of the packet.
1887      */
1888     for (st->i = 0; st->i < st->packetlen; st->i++) {
1889         while ((*datalen) == 0)
1890             crReturn(NULL);
1891         st->pktin->data[st->i] = *(*data)++;
1892         (*datalen)--;
1893     }
1894
1895     /*
1896      * pktin->body and pktin->length should identify the semantic
1897      * content of the packet, excluding the initial type byte.
1898      */
1899     st->pktin->type = st->pktin->data[0];
1900     st->pktin->body = st->pktin->data + 1;
1901     st->pktin->length = st->packetlen - 1;
1902
1903     /*
1904      * Log incoming packet, possibly omitting sensitive fields.
1905      */
1906     if (ssh->logctx)
1907         ssh2_log_incoming_packet(ssh, st->pktin);
1908
1909     st->pktin->savedpos = 0;
1910
1911     crFinish(st->pktin);
1912 }
1913
1914 static int s_wrpkt_prepare(Ssh ssh, struct Packet *pkt, int *offset_p)
1915 {
1916     int pad, biglen, i, pktoffs;
1917     unsigned long crc;
1918 #ifdef __SC__
1919     /*
1920      * XXX various versions of SC (including 8.8.4) screw up the
1921      * register allocation in this function and use the same register
1922      * (D6) for len and as a temporary, with predictable results.  The
1923      * following sledgehammer prevents this.
1924      */
1925     volatile
1926 #endif
1927     int len;
1928
1929     if (ssh->logctx)
1930         ssh1_log_outgoing_packet(ssh, pkt);
1931
1932     if (ssh->v1_compressing) {
1933         unsigned char *compblk;
1934         int complen;
1935         zlib_compress_block(ssh->cs_comp_ctx,
1936                             pkt->data + 12, pkt->length - 12,
1937                             &compblk, &complen);
1938         ssh_pkt_ensure(pkt, complen + 2);   /* just in case it's got bigger */
1939         memcpy(pkt->data + 12, compblk, complen);
1940         sfree(compblk);
1941         pkt->length = complen + 12;
1942     }
1943
1944     ssh_pkt_ensure(pkt, pkt->length + 4); /* space for CRC */
1945     pkt->length += 4;
1946     len = pkt->length - 4 - 8;  /* len(type+data+CRC) */
1947     pad = 8 - (len % 8);
1948     pktoffs = 8 - pad;
1949     biglen = len + pad;         /* len(padding+type+data+CRC) */
1950
1951     for (i = pktoffs; i < 4+8; i++)
1952         pkt->data[i] = random_byte();
1953     crc = crc32_compute(pkt->data + pktoffs + 4, biglen - 4); /* all ex len */
1954     PUT_32BIT(pkt->data + pktoffs + 4 + biglen - 4, crc);
1955     PUT_32BIT(pkt->data + pktoffs, len);
1956
1957     if (ssh->cipher)
1958         ssh->cipher->encrypt(ssh->v1_cipher_ctx,
1959                              pkt->data + pktoffs + 4, biglen);
1960
1961     if (offset_p) *offset_p = pktoffs;
1962     return biglen + 4;          /* len(length+padding+type+data+CRC) */
1963 }
1964
1965 static int s_write(Ssh ssh, void *data, int len)
1966 {
1967     if (ssh->logctx)
1968         log_packet(ssh->logctx, PKT_OUTGOING, -1, NULL, data, len,
1969                    0, NULL, NULL, 0, NULL);
1970     if (!ssh->s)
1971         return 0;
1972     return sk_write(ssh->s, (char *)data, len);
1973 }
1974
1975 static void s_wrpkt(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
1976 {
1977     int len, backlog, offset;
1978     len = s_wrpkt_prepare(ssh, pkt, &offset);
1979     backlog = s_write(ssh, pkt->data + offset, len);
1980     if (backlog > SSH_MAX_BACKLOG)
1981         ssh_throttle_all(ssh, 1, backlog);
1982     ssh_free_packet(pkt);
1983 }
1984
1985 static void s_wrpkt_defer(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
1986 {
1987     int len, offset;
1988     len = s_wrpkt_prepare(ssh, pkt, &offset);
1989     if (ssh->deferred_len + len > ssh->deferred_size) {
1990         ssh->deferred_size = ssh->deferred_len + len + 128;
1991         ssh->deferred_send_data = sresize(ssh->deferred_send_data,
1992                                           ssh->deferred_size,
1993                                           unsigned char);
1994     }
1995     memcpy(ssh->deferred_send_data + ssh->deferred_len,
1996            pkt->data + offset, len);
1997     ssh->deferred_len += len;
1998     ssh_free_packet(pkt);
1999 }
2000
2001 /*
2002  * Construct a SSH-1 packet with the specified contents.
2003  * (This all-at-once interface used to be the only one, but now SSH-1
2004  * packets can also be constructed incrementally.)
2005  */
2006 static struct Packet *construct_packet(Ssh ssh, int pkttype, va_list ap)
2007 {
2008     int argtype;
2009     Bignum bn;
2010     struct Packet *pkt;
2011
2012     pkt = ssh1_pkt_init(pkttype);
2013
2014     while ((argtype = va_arg(ap, int)) != PKT_END) {
2015         unsigned char *argp, argchar;
2016         char *sargp;
2017         unsigned long argint;
2018         int arglen;
2019         switch (argtype) {
2020           /* Actual fields in the packet */
2021           case PKT_INT:
2022             argint = va_arg(ap, int);
2023             ssh_pkt_adduint32(pkt, argint);
2024             break;
2025           case PKT_CHAR:
2026             argchar = (unsigned char) va_arg(ap, int);
2027             ssh_pkt_addbyte(pkt, argchar);
2028             break;
2029           case PKT_DATA:
2030             argp = va_arg(ap, unsigned char *);
2031             arglen = va_arg(ap, int);
2032             ssh_pkt_adddata(pkt, argp, arglen);
2033             break;
2034           case PKT_STR:
2035             sargp = va_arg(ap, char *);
2036             ssh_pkt_addstring(pkt, sargp);
2037             break;
2038           case PKT_BIGNUM:
2039             bn = va_arg(ap, Bignum);
2040             ssh1_pkt_addmp(pkt, bn);
2041             break;
2042         }
2043     }
2044
2045     return pkt;
2046 }
2047
2048 static void send_packet(Ssh ssh, int pkttype, ...)
2049 {
2050     struct Packet *pkt;
2051     va_list ap;
2052     va_start(ap, pkttype);
2053     pkt = construct_packet(ssh, pkttype, ap);
2054     va_end(ap);
2055     s_wrpkt(ssh, pkt);
2056 }
2057
2058 static void defer_packet(Ssh ssh, int pkttype, ...)
2059 {
2060     struct Packet *pkt;
2061     va_list ap;
2062     va_start(ap, pkttype);
2063     pkt = construct_packet(ssh, pkttype, ap);
2064     va_end(ap);
2065     s_wrpkt_defer(ssh, pkt);
2066 }
2067
2068 static int ssh_versioncmp(const char *a, const char *b)
2069 {
2070     char *ae, *be;
2071     unsigned long av, bv;
2072
2073     av = strtoul(a, &ae, 10);
2074     bv = strtoul(b, &be, 10);
2075     if (av != bv)
2076         return (av < bv ? -1 : +1);
2077     if (*ae == '.')
2078         ae++;
2079     if (*be == '.')
2080         be++;
2081     av = strtoul(ae, &ae, 10);
2082     bv = strtoul(be, &be, 10);
2083     if (av != bv)
2084         return (av < bv ? -1 : +1);
2085     return 0;
2086 }
2087
2088 /*
2089  * Utility routines for putting an SSH-protocol `string' and
2090  * `uint32' into a hash state.
2091  */
2092 static void hash_string(const struct ssh_hash *h, void *s, void *str, int len)
2093 {
2094     unsigned char lenblk[4];
2095     PUT_32BIT(lenblk, len);
2096     h->bytes(s, lenblk, 4);
2097     h->bytes(s, str, len);
2098 }
2099
2100 static void hash_uint32(const struct ssh_hash *h, void *s, unsigned i)
2101 {
2102     unsigned char intblk[4];
2103     PUT_32BIT(intblk, i);
2104     h->bytes(s, intblk, 4);
2105 }
2106
2107 /*
2108  * Packet construction functions. Mostly shared between SSH-1 and SSH-2.
2109  */
2110 static void ssh_pkt_ensure(struct Packet *pkt, int length)
2111 {
2112     if (pkt->maxlen < length) {
2113         unsigned char *body = pkt->body;
2114         int offset = body ? body - pkt->data : 0;
2115         pkt->maxlen = length + 256;
2116         pkt->data = sresize(pkt->data, pkt->maxlen + APIEXTRA, unsigned char);
2117         if (body) pkt->body = pkt->data + offset;
2118     }
2119 }
2120 static void ssh_pkt_adddata(struct Packet *pkt, const void *data, int len)
2121 {
2122     pkt->length += len;
2123     ssh_pkt_ensure(pkt, pkt->length);
2124     memcpy(pkt->data + pkt->length - len, data, len);
2125 }
2126 static void ssh_pkt_addbyte(struct Packet *pkt, unsigned char byte)
2127 {
2128     ssh_pkt_adddata(pkt, &byte, 1);
2129 }
2130 static void ssh2_pkt_addbool(struct Packet *pkt, unsigned char value)
2131 {
2132     ssh_pkt_adddata(pkt, &value, 1);
2133 }
2134 static void ssh_pkt_adduint32(struct Packet *pkt, unsigned long value)
2135 {
2136     unsigned char x[4];
2137     PUT_32BIT(x, value);
2138     ssh_pkt_adddata(pkt, x, 4);
2139 }
2140 static void ssh_pkt_addstring_start(struct Packet *pkt)
2141 {
2142     ssh_pkt_adduint32(pkt, 0);
2143     pkt->savedpos = pkt->length;
2144 }
2145 static void ssh_pkt_addstring_data(struct Packet *pkt, const char *data,
2146                                    int len)
2147 {
2148     ssh_pkt_adddata(pkt, data, len);
2149     PUT_32BIT(pkt->data + pkt->savedpos - 4, pkt->length - pkt->savedpos);
2150 }
2151 static void ssh_pkt_addstring_str(struct Packet *pkt, const char *data)
2152 {
2153   ssh_pkt_addstring_data(pkt, data, strlen(data));
2154 }
2155 static void ssh_pkt_addstring(struct Packet *pkt, const char *data)
2156 {
2157     ssh_pkt_addstring_start(pkt);
2158     ssh_pkt_addstring_str(pkt, data);
2159 }
2160 static void ssh1_pkt_addmp(struct Packet *pkt, Bignum b)
2161 {
2162     int len = ssh1_bignum_length(b);
2163     unsigned char *data = snewn(len, unsigned char);
2164     (void) ssh1_write_bignum(data, b);
2165     ssh_pkt_adddata(pkt, data, len);
2166     sfree(data);
2167 }
2168 static unsigned char *ssh2_mpint_fmt(Bignum b, int *len)
2169 {
2170     unsigned char *p;
2171     int i, n = (bignum_bitcount(b) + 7) / 8;
2172     p = snewn(n + 1, unsigned char);
2173     p[0] = 0;
2174     for (i = 1; i <= n; i++)
2175         p[i] = bignum_byte(b, n - i);
2176     i = 0;
2177     while (i <= n && p[i] == 0 && (p[i + 1] & 0x80) == 0)
2178         i++;
2179     memmove(p, p + i, n + 1 - i);
2180     *len = n + 1 - i;
2181     return p;
2182 }
2183 static void ssh2_pkt_addmp(struct Packet *pkt, Bignum b)
2184 {
2185     unsigned char *p;
2186     int len;
2187     p = ssh2_mpint_fmt(b, &len);
2188     ssh_pkt_addstring_start(pkt);
2189     ssh_pkt_addstring_data(pkt, (char *)p, len);
2190     sfree(p);
2191 }
2192
2193 static struct Packet *ssh1_pkt_init(int pkt_type)
2194 {
2195     struct Packet *pkt = ssh_new_packet();
2196     pkt->length = 4 + 8;            /* space for length + max padding */
2197     ssh_pkt_addbyte(pkt, pkt_type);
2198     pkt->body = pkt->data + pkt->length;
2199     pkt->type = pkt_type;
2200     pkt->downstream_id = 0;
2201     pkt->additional_log_text = NULL;
2202     return pkt;
2203 }
2204
2205 /* For legacy code (SSH-1 and -2 packet construction used to be separate) */
2206 #define ssh2_pkt_ensure(pkt, length) ssh_pkt_ensure(pkt, length)
2207 #define ssh2_pkt_adddata(pkt, data, len) ssh_pkt_adddata(pkt, data, len)
2208 #define ssh2_pkt_addbyte(pkt, byte) ssh_pkt_addbyte(pkt, byte)
2209 #define ssh2_pkt_adduint32(pkt, value) ssh_pkt_adduint32(pkt, value)
2210 #define ssh2_pkt_addstring_start(pkt) ssh_pkt_addstring_start(pkt)
2211 #define ssh2_pkt_addstring_str(pkt, data) ssh_pkt_addstring_str(pkt, data)
2212 #define ssh2_pkt_addstring_data(pkt, data, len) ssh_pkt_addstring_data(pkt, data, len)
2213 #define ssh2_pkt_addstring(pkt, data) ssh_pkt_addstring(pkt, data)
2214
2215 static struct Packet *ssh2_pkt_init(int pkt_type)
2216 {
2217     struct Packet *pkt = ssh_new_packet();
2218     pkt->length = 5; /* space for packet length + padding length */
2219     pkt->forcepad = 0;
2220     pkt->type = pkt_type;
2221     ssh_pkt_addbyte(pkt, (unsigned char) pkt_type);
2222     pkt->body = pkt->data + pkt->length; /* after packet type */
2223     pkt->downstream_id = 0;
2224     pkt->additional_log_text = NULL;
2225     return pkt;
2226 }
2227
2228 /*
2229  * Construct an SSH-2 final-form packet: compress it, encrypt it,
2230  * put the MAC on it. Final packet, ready to be sent, is stored in
2231  * pkt->data. Total length is returned.
2232  */
2233 static int ssh2_pkt_construct(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
2234 {
2235     int cipherblk, maclen, padding, unencrypted_prefix, i;
2236
2237     if (ssh->logctx)
2238         ssh2_log_outgoing_packet(ssh, pkt);
2239
2240     if (ssh->bare_connection) {
2241         /*
2242          * Trivial packet construction for the bare connection
2243          * protocol.
2244          */
2245         PUT_32BIT(pkt->data + 1, pkt->length - 5);
2246         pkt->body = pkt->data + 1;
2247         ssh->v2_outgoing_sequence++;   /* only for diagnostics, really */
2248         return pkt->length - 1;
2249     }
2250
2251     /*
2252      * Compress packet payload.
2253      */
2254     {
2255         unsigned char *newpayload;
2256         int newlen;
2257         if (ssh->cscomp &&
2258             ssh->cscomp->compress(ssh->cs_comp_ctx, pkt->data + 5,
2259                                   pkt->length - 5,
2260                                   &newpayload, &newlen)) {
2261             pkt->length = 5;
2262             ssh2_pkt_adddata(pkt, newpayload, newlen);
2263             sfree(newpayload);
2264         }
2265     }
2266
2267     /*
2268      * Add padding. At least four bytes, and must also bring total
2269      * length (minus MAC) up to a multiple of the block size.
2270      * If pkt->forcepad is set, make sure the packet is at least that size
2271      * after padding.
2272      */
2273     cipherblk = ssh->cscipher ? ssh->cscipher->blksize : 8;  /* block size */
2274     cipherblk = cipherblk < 8 ? 8 : cipherblk;  /* or 8 if blksize < 8 */
2275     padding = 4;
2276     unencrypted_prefix = (ssh->csmac && ssh->csmac_etm) ? 4 : 0;
2277     if (pkt->length + padding < pkt->forcepad)
2278         padding = pkt->forcepad - pkt->length;
2279     padding +=
2280         (cipherblk - (pkt->length - unencrypted_prefix + padding) % cipherblk)
2281         % cipherblk;
2282     assert(padding <= 255);
2283     maclen = ssh->csmac ? ssh->csmac->len : 0;
2284     ssh2_pkt_ensure(pkt, pkt->length + padding + maclen);
2285     pkt->data[4] = padding;
2286     for (i = 0; i < padding; i++)
2287         pkt->data[pkt->length + i] = random_byte();
2288     PUT_32BIT(pkt->data, pkt->length + padding - 4);
2289
2290     /* Encrypt length if the scheme requires it */
2291     if (ssh->cscipher && (ssh->cscipher->flags & SSH_CIPHER_SEPARATE_LENGTH)) {
2292         ssh->cscipher->encrypt_length(ssh->cs_cipher_ctx, pkt->data, 4,
2293                                       ssh->v2_outgoing_sequence);
2294     }
2295
2296     if (ssh->csmac && ssh->csmac_etm) {
2297         /*
2298          * OpenSSH-defined encrypt-then-MAC protocol.
2299          */
2300         if (ssh->cscipher)
2301             ssh->cscipher->encrypt(ssh->cs_cipher_ctx,
2302                                    pkt->data + 4, pkt->length + padding - 4);
2303         ssh->csmac->generate(ssh->cs_mac_ctx, pkt->data,
2304                              pkt->length + padding,
2305                              ssh->v2_outgoing_sequence);
2306     } else {
2307         /*
2308          * SSH-2 standard protocol.
2309          */
2310         if (ssh->csmac)
2311             ssh->csmac->generate(ssh->cs_mac_ctx, pkt->data,
2312                                  pkt->length + padding,
2313                                  ssh->v2_outgoing_sequence);
2314         if (ssh->cscipher)
2315             ssh->cscipher->encrypt(ssh->cs_cipher_ctx,
2316                                    pkt->data, pkt->length + padding);
2317     }
2318
2319     ssh->v2_outgoing_sequence++;       /* whether or not we MACed */
2320     pkt->encrypted_len = pkt->length + padding;
2321
2322     /* Ready-to-send packet starts at pkt->data. We return length. */
2323     pkt->body = pkt->data;
2324     return pkt->length + padding + maclen;
2325 }
2326
2327 /*
2328  * Routines called from the main SSH code to send packets. There
2329  * are quite a few of these, because we have two separate
2330  * mechanisms for delaying the sending of packets:
2331  * 
2332  *  - In order to send an IGNORE message and a password message in
2333  *    a single fixed-length blob, we require the ability to
2334  *    concatenate the encrypted forms of those two packets _into_ a
2335  *    single blob and then pass it to our <network.h> transport
2336  *    layer in one go. Hence, there's a deferment mechanism which
2337  *    works after packet encryption.
2338  * 
2339  *  - In order to avoid sending any connection-layer messages
2340  *    during repeat key exchange, we have to queue up any such
2341  *    outgoing messages _before_ they are encrypted (and in
2342  *    particular before they're allocated sequence numbers), and
2343  *    then send them once we've finished.
2344  * 
2345  * I call these mechanisms `defer' and `queue' respectively, so as
2346  * to distinguish them reasonably easily.
2347  * 
2348  * The functions send_noqueue() and defer_noqueue() free the packet
2349  * structure they are passed. Every outgoing packet goes through
2350  * precisely one of these functions in its life; packets passed to
2351  * ssh2_pkt_send() or ssh2_pkt_defer() either go straight to one of
2352  * these or get queued, and then when the queue is later emptied
2353  * the packets are all passed to defer_noqueue().
2354  *
2355  * When using a CBC-mode cipher, it's necessary to ensure that an
2356  * attacker can't provide data to be encrypted using an IV that they
2357  * know.  We ensure this by prefixing each packet that might contain
2358  * user data with an SSH_MSG_IGNORE.  This is done using the deferral
2359  * mechanism, so in this case send_noqueue() ends up redirecting to
2360  * defer_noqueue().  If you don't like this inefficiency, don't use
2361  * CBC.
2362  */
2363
2364 static void ssh2_pkt_defer_noqueue(Ssh, struct Packet *, int);
2365 static void ssh_pkt_defersend(Ssh);
2366
2367 /*
2368  * Send an SSH-2 packet immediately, without queuing or deferring.
2369  */
2370 static void ssh2_pkt_send_noqueue(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
2371 {
2372     int len;
2373     int backlog;
2374     if (ssh->cscipher != NULL && (ssh->cscipher->flags & SSH_CIPHER_IS_CBC)) {
2375         /* We need to send two packets, so use the deferral mechanism. */
2376         ssh2_pkt_defer_noqueue(ssh, pkt, FALSE);
2377         ssh_pkt_defersend(ssh);
2378         return;
2379     }
2380     len = ssh2_pkt_construct(ssh, pkt);
2381     backlog = s_write(ssh, pkt->body, len);
2382     if (backlog > SSH_MAX_BACKLOG)
2383         ssh_throttle_all(ssh, 1, backlog);
2384
2385     ssh->outgoing_data_size += pkt->encrypted_len;
2386     if (!ssh->kex_in_progress &&
2387         !ssh->bare_connection &&
2388         ssh->max_data_size != 0 &&
2389         ssh->outgoing_data_size > ssh->max_data_size)
2390         do_ssh2_transport(ssh, "too much data sent", -1, NULL);
2391
2392     ssh_free_packet(pkt);
2393 }
2394
2395 /*
2396  * Defer an SSH-2 packet.
2397  */
2398 static void ssh2_pkt_defer_noqueue(Ssh ssh, struct Packet *pkt, int noignore)
2399 {
2400     int len;
2401     if (ssh->cscipher != NULL && (ssh->cscipher->flags & SSH_CIPHER_IS_CBC) &&
2402         ssh->deferred_len == 0 && !noignore &&
2403         !(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_SSH2_IGNORE)) {
2404         /*
2405          * Interpose an SSH_MSG_IGNORE to ensure that user data don't
2406          * get encrypted with a known IV.
2407          */
2408         struct Packet *ipkt = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_IGNORE);
2409         ssh2_pkt_addstring_start(ipkt);
2410         ssh2_pkt_defer_noqueue(ssh, ipkt, TRUE);
2411     }
2412     len = ssh2_pkt_construct(ssh, pkt);
2413     if (ssh->deferred_len + len > ssh->deferred_size) {
2414         ssh->deferred_size = ssh->deferred_len + len + 128;
2415         ssh->deferred_send_data = sresize(ssh->deferred_send_data,
2416                                           ssh->deferred_size,
2417                                           unsigned char);
2418     }
2419     memcpy(ssh->deferred_send_data + ssh->deferred_len, pkt->body, len);
2420     ssh->deferred_len += len;
2421     ssh->deferred_data_size += pkt->encrypted_len;
2422     ssh_free_packet(pkt);
2423 }
2424
2425 /*
2426  * Queue an SSH-2 packet.
2427  */
2428 static void ssh2_pkt_queue(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
2429 {
2430     assert(ssh->queueing);
2431
2432     if (ssh->queuelen >= ssh->queuesize) {
2433         ssh->queuesize = ssh->queuelen + 32;
2434         ssh->queue = sresize(ssh->queue, ssh->queuesize, struct Packet *);
2435     }
2436
2437     ssh->queue[ssh->queuelen++] = pkt;
2438 }
2439
2440 /*
2441  * Either queue or send a packet, depending on whether queueing is
2442  * set.
2443  */
2444 static void ssh2_pkt_send(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
2445 {
2446     if (ssh->queueing)
2447         ssh2_pkt_queue(ssh, pkt);
2448     else
2449         ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, pkt);
2450 }
2451
2452 /*
2453  * Either queue or defer a packet, depending on whether queueing is
2454  * set.
2455  */
2456 static void ssh2_pkt_defer(Ssh ssh, struct Packet *pkt)
2457 {
2458     if (ssh->queueing)
2459         ssh2_pkt_queue(ssh, pkt);
2460     else
2461         ssh2_pkt_defer_noqueue(ssh, pkt, FALSE);
2462 }
2463
2464 /*
2465  * Send the whole deferred data block constructed by
2466  * ssh2_pkt_defer() or SSH-1's defer_packet().
2467  * 
2468  * The expected use of the defer mechanism is that you call
2469  * ssh2_pkt_defer() a few times, then call ssh_pkt_defersend(). If
2470  * not currently queueing, this simply sets up deferred_send_data
2471  * and then sends it. If we _are_ currently queueing, the calls to
2472  * ssh2_pkt_defer() put the deferred packets on to the queue
2473  * instead, and therefore ssh_pkt_defersend() has no deferred data
2474  * to send. Hence, there's no need to make it conditional on
2475  * ssh->queueing.
2476  */
2477 static void ssh_pkt_defersend(Ssh ssh)
2478 {
2479     int backlog;
2480     backlog = s_write(ssh, ssh->deferred_send_data, ssh->deferred_len);
2481     ssh->deferred_len = ssh->deferred_size = 0;
2482     sfree(ssh->deferred_send_data);
2483     ssh->deferred_send_data = NULL;
2484     if (backlog > SSH_MAX_BACKLOG)
2485         ssh_throttle_all(ssh, 1, backlog);
2486
2487     ssh->outgoing_data_size += ssh->deferred_data_size;
2488     if (!ssh->kex_in_progress &&
2489         !ssh->bare_connection &&
2490         ssh->max_data_size != 0 &&
2491         ssh->outgoing_data_size > ssh->max_data_size)
2492         do_ssh2_transport(ssh, "too much data sent", -1, NULL);
2493     ssh->deferred_data_size = 0;
2494 }
2495
2496 /*
2497  * Send a packet whose length needs to be disguised (typically
2498  * passwords or keyboard-interactive responses).
2499  */
2500 static void ssh2_pkt_send_with_padding(Ssh ssh, struct Packet *pkt,
2501                                        int padsize)
2502 {
2503 #if 0
2504     if (0) {
2505         /*
2506          * The simplest way to do this is to adjust the
2507          * variable-length padding field in the outgoing packet.
2508          * 
2509          * Currently compiled out, because some Cisco SSH servers
2510          * don't like excessively padded packets (bah, why's it
2511          * always Cisco?)
2512          */
2513         pkt->forcepad = padsize;
2514         ssh2_pkt_send(ssh, pkt);
2515     } else
2516 #endif
2517     {
2518         /*
2519          * If we can't do that, however, an alternative approach is
2520          * to use the pkt_defer mechanism to bundle the packet
2521          * tightly together with an SSH_MSG_IGNORE such that their
2522          * combined length is a constant. So first we construct the
2523          * final form of this packet and defer its sending.
2524          */
2525         ssh2_pkt_defer(ssh, pkt);
2526
2527         /*
2528          * Now construct an SSH_MSG_IGNORE which includes a string
2529          * that's an exact multiple of the cipher block size. (If
2530          * the cipher is NULL so that the block size is
2531          * unavailable, we don't do this trick at all, because we
2532          * gain nothing by it.)
2533          */
2534         if (ssh->cscipher &&
2535             !(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_SSH2_IGNORE)) {
2536             int stringlen, i;
2537
2538             stringlen = (256 - ssh->deferred_len);
2539             stringlen += ssh->cscipher->blksize - 1;
2540             stringlen -= (stringlen % ssh->cscipher->blksize);
2541             if (ssh->cscomp) {
2542                 /*
2543                  * Temporarily disable actual compression, so we
2544                  * can guarantee to get this string exactly the
2545                  * length we want it. The compression-disabling
2546                  * routine should return an integer indicating how
2547                  * many bytes we should adjust our string length
2548                  * by.
2549                  */
2550                 stringlen -=
2551                     ssh->cscomp->disable_compression(ssh->cs_comp_ctx);
2552             }
2553             pkt = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_IGNORE);
2554             ssh2_pkt_addstring_start(pkt);
2555             for (i = 0; i < stringlen; i++) {
2556                 char c = (char) random_byte();
2557                 ssh2_pkt_addstring_data(pkt, &c, 1);
2558             }
2559             ssh2_pkt_defer(ssh, pkt);
2560         }
2561         ssh_pkt_defersend(ssh);
2562     }
2563 }
2564
2565 /*
2566  * Send all queued SSH-2 packets. We send them by means of
2567  * ssh2_pkt_defer_noqueue(), in case they included a pair of
2568  * packets that needed to be lumped together.
2569  */
2570 static void ssh2_pkt_queuesend(Ssh ssh)
2571 {
2572     int i;
2573
2574     assert(!ssh->queueing);
2575
2576     for (i = 0; i < ssh->queuelen; i++)
2577         ssh2_pkt_defer_noqueue(ssh, ssh->queue[i], FALSE);
2578     ssh->queuelen = 0;
2579
2580     ssh_pkt_defersend(ssh);
2581 }
2582
2583 #if 0
2584 void bndebug(char *string, Bignum b)
2585 {
2586     unsigned char *p;
2587     int i, len;
2588     p = ssh2_mpint_fmt(b, &len);
2589     debug(("%s", string));
2590     for (i = 0; i < len; i++)
2591         debug((" %02x", p[i]));
2592     debug(("\n"));
2593     sfree(p);
2594 }
2595 #endif
2596
2597 static void hash_mpint(const struct ssh_hash *h, void *s, Bignum b)
2598 {
2599     unsigned char *p;
2600     int len;
2601     p = ssh2_mpint_fmt(b, &len);
2602     hash_string(h, s, p, len);
2603     sfree(p);
2604 }
2605
2606 /*
2607  * Packet decode functions for both SSH-1 and SSH-2.
2608  */
2609 static unsigned long ssh_pkt_getuint32(struct Packet *pkt)
2610 {
2611     unsigned long value;
2612     if (pkt->length - pkt->savedpos < 4)
2613         return 0;                      /* arrgh, no way to decline (FIXME?) */
2614     value = GET_32BIT(pkt->body + pkt->savedpos);
2615     pkt->savedpos += 4;
2616     return value;
2617 }
2618 static int ssh2_pkt_getbool(struct Packet *pkt)
2619 {
2620     unsigned long value;
2621     if (pkt->length - pkt->savedpos < 1)
2622         return 0;                      /* arrgh, no way to decline (FIXME?) */
2623     value = pkt->body[pkt->savedpos] != 0;
2624     pkt->savedpos++;
2625     return value;
2626 }
2627 static void ssh_pkt_getstring(struct Packet *pkt, char **p, int *length)
2628 {
2629     int len;
2630     *p = NULL;
2631     *length = 0;
2632     if (pkt->length - pkt->savedpos < 4)
2633         return;
2634     len = toint(GET_32BIT(pkt->body + pkt->savedpos));
2635     if (len < 0)
2636         return;
2637     *length = len;
2638     pkt->savedpos += 4;
2639     if (pkt->length - pkt->savedpos < *length)
2640         return;
2641     *p = (char *)(pkt->body + pkt->savedpos);
2642     pkt->savedpos += *length;
2643 }
2644 static void *ssh_pkt_getdata(struct Packet *pkt, int length)
2645 {
2646     if (pkt->length - pkt->savedpos < length)
2647         return NULL;
2648     pkt->savedpos += length;
2649     return pkt->body + (pkt->savedpos - length);
2650 }
2651 static int ssh1_pkt_getrsakey(struct Packet *pkt, struct RSAKey *key,
2652                               const unsigned char **keystr)
2653 {
2654     int j;
2655
2656     j = makekey(pkt->body + pkt->savedpos,
2657                 pkt->length - pkt->savedpos,
2658                 key, keystr, 0);
2659
2660     if (j < 0)
2661         return FALSE;
2662     
2663     pkt->savedpos += j;
2664     assert(pkt->savedpos < pkt->length);
2665
2666     return TRUE;
2667 }
2668 static Bignum ssh1_pkt_getmp(struct Packet *pkt)
2669 {
2670     int j;
2671     Bignum b;
2672
2673     j = ssh1_read_bignum(pkt->body + pkt->savedpos,
2674                          pkt->length - pkt->savedpos, &b);
2675
2676     if (j < 0)
2677         return NULL;
2678
2679     pkt->savedpos += j;
2680     return b;
2681 }
2682 static Bignum ssh2_pkt_getmp(struct Packet *pkt)
2683 {
2684     char *p;
2685     int length;
2686     Bignum b;
2687
2688     ssh_pkt_getstring(pkt, &p, &length);
2689     if (!p)
2690         return NULL;
2691     if (p[0] & 0x80)
2692         return NULL;
2693     b = bignum_from_bytes((unsigned char *)p, length);
2694     return b;
2695 }
2696
2697 /*
2698  * Helper function to add an SSH-2 signature blob to a packet.
2699  * Expects to be shown the public key blob as well as the signature
2700  * blob. Normally works just like ssh2_pkt_addstring, but will
2701  * fiddle with the signature packet if necessary for
2702  * BUG_SSH2_RSA_PADDING.
2703  */
2704 static void ssh2_add_sigblob(Ssh ssh, struct Packet *pkt,
2705                              void *pkblob_v, int pkblob_len,
2706                              void *sigblob_v, int sigblob_len)
2707 {
2708     unsigned char *pkblob = (unsigned char *)pkblob_v;
2709     unsigned char *sigblob = (unsigned char *)sigblob_v;
2710
2711     /* dmemdump(pkblob, pkblob_len); */
2712     /* dmemdump(sigblob, sigblob_len); */
2713
2714     /*
2715      * See if this is in fact an ssh-rsa signature and a buggy
2716      * server; otherwise we can just do this the easy way.
2717      */
2718     if ((ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_RSA_PADDING) && pkblob_len > 4+7+4 &&
2719         (GET_32BIT(pkblob) == 7 && !memcmp(pkblob+4, "ssh-rsa", 7))) {
2720         int pos, len, siglen;
2721
2722         /*
2723          * Find the byte length of the modulus.
2724          */
2725
2726         pos = 4+7;                     /* skip over "ssh-rsa" */
2727         len = toint(GET_32BIT(pkblob+pos)); /* get length of exponent */
2728         if (len < 0 || len > pkblob_len - pos - 4)
2729             goto give_up;
2730         pos += 4 + len;                /* skip over exponent */
2731         if (pkblob_len - pos < 4)
2732             goto give_up;
2733         len = toint(GET_32BIT(pkblob+pos)); /* find length of modulus */
2734         if (len < 0 || len > pkblob_len - pos - 4)
2735             goto give_up;
2736         pos += 4;                      /* find modulus itself */
2737         while (len > 0 && pkblob[pos] == 0)
2738             len--, pos++;
2739         /* debug(("modulus length is %d\n", len)); */
2740
2741         /*
2742          * Now find the signature integer.
2743          */
2744         pos = 4+7;                     /* skip over "ssh-rsa" */
2745         if (sigblob_len < pos+4)
2746             goto give_up;
2747         siglen = toint(GET_32BIT(sigblob+pos));
2748         if (siglen != sigblob_len - pos - 4)
2749             goto give_up;
2750         /* debug(("signature length is %d\n", siglen)); */
2751
2752         if (len != siglen) {
2753             unsigned char newlen[4];
2754             ssh2_pkt_addstring_start(pkt);
2755             ssh2_pkt_addstring_data(pkt, (char *)sigblob, pos);
2756             /* dmemdump(sigblob, pos); */
2757             pos += 4;                  /* point to start of actual sig */
2758             PUT_32BIT(newlen, len);
2759             ssh2_pkt_addstring_data(pkt, (char *)newlen, 4);
2760             /* dmemdump(newlen, 4); */
2761             newlen[0] = 0;
2762             while (len-- > siglen) {
2763                 ssh2_pkt_addstring_data(pkt, (char *)newlen, 1);
2764                 /* dmemdump(newlen, 1); */
2765             }
2766             ssh2_pkt_addstring_data(pkt, (char *)(sigblob+pos), siglen);
2767             /* dmemdump(sigblob+pos, siglen); */
2768             return;
2769         }
2770
2771         /* Otherwise fall through and do it the easy way. We also come
2772          * here as a fallback if we discover above that the key blob
2773          * is misformatted in some way. */
2774       give_up:;
2775     }
2776
2777     ssh2_pkt_addstring_start(pkt);
2778     ssh2_pkt_addstring_data(pkt, (char *)sigblob, sigblob_len);
2779 }
2780
2781 /*
2782  * Examine the remote side's version string and compare it against
2783  * a list of known buggy implementations.
2784  */
2785 static void ssh_detect_bugs(Ssh ssh, char *vstring)
2786 {
2787     char *imp;                         /* pointer to implementation part */
2788     imp = vstring;
2789     imp += strcspn(imp, "-");
2790     if (*imp) imp++;
2791     imp += strcspn(imp, "-");
2792     if (*imp) imp++;
2793
2794     ssh->remote_bugs = 0;
2795
2796     /*
2797      * General notes on server version strings:
2798      *  - Not all servers reporting "Cisco-1.25" have all the bugs listed
2799      *    here -- in particular, we've heard of one that's perfectly happy
2800      *    with SSH1_MSG_IGNOREs -- but this string never seems to change,
2801      *    so we can't distinguish them.
2802      */
2803     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_ignore1) == FORCE_ON ||
2804         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_ignore1) == AUTO &&
2805          (!strcmp(imp, "1.2.18") || !strcmp(imp, "1.2.19") ||
2806           !strcmp(imp, "1.2.20") || !strcmp(imp, "1.2.21") ||
2807           !strcmp(imp, "1.2.22") || !strcmp(imp, "Cisco-1.25") ||
2808           !strcmp(imp, "OSU_1.4alpha3") || !strcmp(imp, "OSU_1.5alpha4")))) {
2809         /*
2810          * These versions don't support SSH1_MSG_IGNORE, so we have
2811          * to use a different defence against password length
2812          * sniffing.
2813          */
2814         ssh->remote_bugs |= BUG_CHOKES_ON_SSH1_IGNORE;
2815         logevent("We believe remote version has SSH-1 ignore bug");
2816     }
2817
2818     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_plainpw1) == FORCE_ON ||
2819         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_plainpw1) == AUTO &&
2820          (!strcmp(imp, "Cisco-1.25") || !strcmp(imp, "OSU_1.4alpha3")))) {
2821         /*
2822          * These versions need a plain password sent; they can't
2823          * handle having a null and a random length of data after
2824          * the password.
2825          */
2826         ssh->remote_bugs |= BUG_NEEDS_SSH1_PLAIN_PASSWORD;
2827         logevent("We believe remote version needs a plain SSH-1 password");
2828     }
2829
2830     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_rsa1) == FORCE_ON ||
2831         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_rsa1) == AUTO &&
2832          (!strcmp(imp, "Cisco-1.25")))) {
2833         /*
2834          * These versions apparently have no clue whatever about
2835          * RSA authentication and will panic and die if they see
2836          * an AUTH_RSA message.
2837          */
2838         ssh->remote_bugs |= BUG_CHOKES_ON_RSA;
2839         logevent("We believe remote version can't handle SSH-1 RSA authentication");
2840     }
2841
2842     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_hmac2) == FORCE_ON ||
2843         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_hmac2) == AUTO &&
2844          !wc_match("* VShell", imp) &&
2845          (wc_match("2.1.0*", imp) || wc_match("2.0.*", imp) ||
2846           wc_match("2.2.0*", imp) || wc_match("2.3.0*", imp) ||
2847           wc_match("2.1 *", imp)))) {
2848         /*
2849          * These versions have the HMAC bug.
2850          */
2851         ssh->remote_bugs |= BUG_SSH2_HMAC;
2852         logevent("We believe remote version has SSH-2 HMAC bug");
2853     }
2854
2855     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_derivekey2) == FORCE_ON ||
2856         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_derivekey2) == AUTO &&
2857          !wc_match("* VShell", imp) &&
2858          (wc_match("2.0.0*", imp) || wc_match("2.0.10*", imp) ))) {
2859         /*
2860          * These versions have the key-derivation bug (failing to
2861          * include the literal shared secret in the hashes that
2862          * generate the keys).
2863          */
2864         ssh->remote_bugs |= BUG_SSH2_DERIVEKEY;
2865         logevent("We believe remote version has SSH-2 key-derivation bug");
2866     }
2867
2868     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_rsapad2) == FORCE_ON ||
2869         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_rsapad2) == AUTO &&
2870          (wc_match("OpenSSH_2.[5-9]*", imp) ||
2871           wc_match("OpenSSH_3.[0-2]*", imp) ||
2872           wc_match("mod_sftp/0.[0-8]*", imp) ||
2873           wc_match("mod_sftp/0.9.[0-8]", imp)))) {
2874         /*
2875          * These versions have the SSH-2 RSA padding bug.
2876          */
2877         ssh->remote_bugs |= BUG_SSH2_RSA_PADDING;
2878         logevent("We believe remote version has SSH-2 RSA padding bug");
2879     }
2880
2881     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_pksessid2) == FORCE_ON ||
2882         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_pksessid2) == AUTO &&
2883          wc_match("OpenSSH_2.[0-2]*", imp))) {
2884         /*
2885          * These versions have the SSH-2 session-ID bug in
2886          * public-key authentication.
2887          */
2888         ssh->remote_bugs |= BUG_SSH2_PK_SESSIONID;
2889         logevent("We believe remote version has SSH-2 public-key-session-ID bug");
2890     }
2891
2892     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_rekey2) == FORCE_ON ||
2893         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_rekey2) == AUTO &&
2894          (wc_match("DigiSSH_2.0", imp) ||
2895           wc_match("OpenSSH_2.[0-4]*", imp) ||
2896           wc_match("OpenSSH_2.5.[0-3]*", imp) ||
2897           wc_match("Sun_SSH_1.0", imp) ||
2898           wc_match("Sun_SSH_1.0.1", imp) ||
2899           /* All versions <= 1.2.6 (they changed their format in 1.2.7) */
2900           wc_match("WeOnlyDo-*", imp)))) {
2901         /*
2902          * These versions have the SSH-2 rekey bug.
2903          */
2904         ssh->remote_bugs |= BUG_SSH2_REKEY;
2905         logevent("We believe remote version has SSH-2 rekey bug");
2906     }
2907
2908     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_maxpkt2) == FORCE_ON ||
2909         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_maxpkt2) == AUTO &&
2910          (wc_match("1.36_sshlib GlobalSCAPE", imp) ||
2911           wc_match("1.36 sshlib: GlobalScape", imp)))) {
2912         /*
2913          * This version ignores our makpkt and needs to be throttled.
2914          */
2915         ssh->remote_bugs |= BUG_SSH2_MAXPKT;
2916         logevent("We believe remote version ignores SSH-2 maximum packet size");
2917     }
2918
2919     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_ignore2) == FORCE_ON) {
2920         /*
2921          * Servers that don't support SSH2_MSG_IGNORE. Currently,
2922          * none detected automatically.
2923          */
2924         ssh->remote_bugs |= BUG_CHOKES_ON_SSH2_IGNORE;
2925         logevent("We believe remote version has SSH-2 ignore bug");
2926     }
2927
2928     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_oldgex2) == FORCE_ON ||
2929         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_oldgex2) == AUTO &&
2930          (wc_match("OpenSSH_2.[235]*", imp)))) {
2931         /*
2932          * These versions only support the original (pre-RFC4419)
2933          * SSH-2 GEX request, and disconnect with a protocol error if
2934          * we use the newer version.
2935          */
2936         ssh->remote_bugs |= BUG_SSH2_OLDGEX;
2937         logevent("We believe remote version has outdated SSH-2 GEX");
2938     }
2939
2940     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_winadj) == FORCE_ON) {
2941         /*
2942          * Servers that don't support our winadj request for one
2943          * reason or another. Currently, none detected automatically.
2944          */
2945         ssh->remote_bugs |= BUG_CHOKES_ON_WINADJ;
2946         logevent("We believe remote version has winadj bug");
2947     }
2948
2949     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_chanreq) == FORCE_ON ||
2950         (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshbug_chanreq) == AUTO &&
2951          (wc_match("OpenSSH_[2-5].*", imp) ||
2952           wc_match("OpenSSH_6.[0-6]*", imp) ||
2953           wc_match("dropbear_0.[2-4][0-9]*", imp) ||
2954           wc_match("dropbear_0.5[01]*", imp)))) {
2955         /*
2956          * These versions have the SSH-2 channel request bug.
2957          * OpenSSH 6.7 and above do not:
2958          * https://bugzilla.mindrot.org/show_bug.cgi?id=1818
2959          * dropbear_0.52 and above do not:
2960          * https://secure.ucc.asn.au/hg/dropbear/rev/cd02449b709c
2961          */
2962         ssh->remote_bugs |= BUG_SENDS_LATE_REQUEST_REPLY;
2963         logevent("We believe remote version has SSH-2 channel request bug");
2964     }
2965 }
2966
2967 /*
2968  * The `software version' part of an SSH version string is required
2969  * to contain no spaces or minus signs.
2970  */
2971 static void ssh_fix_verstring(char *str)
2972 {
2973     /* Eat "<protoversion>-". */
2974     while (*str && *str != '-') str++;
2975     assert(*str == '-'); str++;
2976
2977     /* Convert minus signs and spaces in the remaining string into
2978      * underscores. */
2979     while (*str) {
2980         if (*str == '-' || *str == ' ')
2981             *str = '_';
2982         str++;
2983     }
2984 }
2985
2986 /*
2987  * Send an appropriate SSH version string.
2988  */
2989 static void ssh_send_verstring(Ssh ssh, const char *protoname, char *svers)
2990 {
2991     char *verstring;
2992
2993     if (ssh->version == 2) {
2994         /*
2995          * Construct a v2 version string.
2996          */
2997         verstring = dupprintf("%s2.0-%s\015\012", protoname, sshver);
2998     } else {
2999         /*
3000          * Construct a v1 version string.
3001          */
3002         assert(!strcmp(protoname, "SSH-")); /* no v1 bare connection protocol */
3003         verstring = dupprintf("SSH-%s-%s\012",
3004                               (ssh_versioncmp(svers, "1.5") <= 0 ?
3005                                svers : "1.5"),
3006                               sshver);
3007     }
3008
3009     ssh_fix_verstring(verstring + strlen(protoname));
3010
3011     if (ssh->version == 2) {
3012         size_t len;
3013         /*
3014          * Record our version string.
3015          */
3016         len = strcspn(verstring, "\015\012");
3017         ssh->v_c = snewn(len + 1, char);
3018         memcpy(ssh->v_c, verstring, len);
3019         ssh->v_c[len] = 0;
3020     }
3021
3022     logeventf(ssh, "We claim version: %.*s",
3023               strcspn(verstring, "\015\012"), verstring);
3024     s_write(ssh, verstring, strlen(verstring));
3025     sfree(verstring);
3026 }
3027
3028 static int do_ssh_init(Ssh ssh, unsigned char c)
3029 {
3030     static const char protoname[] = "SSH-";
3031
3032     struct do_ssh_init_state {
3033         int crLine;
3034         int vslen;
3035         char version[10];
3036         char *vstring;
3037         int vstrsize;
3038         int i;
3039         int proto1, proto2;
3040     };
3041     crState(do_ssh_init_state);
3042     
3043     crBeginState;
3044
3045     /* Search for a line beginning with the protocol name prefix in
3046      * the input. */
3047     for (;;) {
3048         for (s->i = 0; protoname[s->i]; s->i++) {
3049             if ((char)c != protoname[s->i]) goto no;
3050             crReturn(1);
3051         }
3052         break;
3053       no:
3054         while (c != '\012')
3055             crReturn(1);
3056         crReturn(1);
3057     }
3058
3059     s->vstrsize = sizeof(protoname) + 16;
3060     s->vstring = snewn(s->vstrsize, char);
3061     strcpy(s->vstring, protoname);
3062     s->vslen = strlen(protoname);
3063     s->i = 0;
3064     while (1) {
3065         if (s->vslen >= s->vstrsize - 1) {
3066             s->vstrsize += 16;
3067             s->vstring = sresize(s->vstring, s->vstrsize, char);
3068         }
3069         s->vstring[s->vslen++] = c;
3070         if (s->i >= 0) {
3071             if (c == '-') {
3072                 s->version[s->i] = '\0';
3073                 s->i = -1;
3074             } else if (s->i < sizeof(s->version) - 1)
3075                 s->version[s->i++] = c;
3076         } else if (c == '\012')
3077             break;
3078         crReturn(1);                   /* get another char */
3079     }
3080
3081     ssh->agentfwd_enabled = FALSE;
3082     ssh->rdpkt2_state.incoming_sequence = 0;
3083
3084     s->vstring[s->vslen] = 0;
3085     s->vstring[strcspn(s->vstring, "\015\012")] = '\0';/* remove EOL chars */
3086     logeventf(ssh, "Server version: %s", s->vstring);
3087     ssh_detect_bugs(ssh, s->vstring);
3088
3089     /*
3090      * Decide which SSH protocol version to support.
3091      */
3092
3093     /* Anything strictly below "2.0" means protocol 1 is supported. */
3094     s->proto1 = ssh_versioncmp(s->version, "2.0") < 0;
3095     /* Anything greater or equal to "1.99" means protocol 2 is supported. */
3096     s->proto2 = ssh_versioncmp(s->version, "1.99") >= 0;
3097
3098     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshprot) == 0 && !s->proto1) {
3099         bombout(("SSH protocol version 1 required by configuration but "
3100                  "not provided by server"));
3101         crStop(0);
3102     }
3103     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshprot) == 3 && !s->proto2) {
3104         bombout(("SSH protocol version 2 required by configuration but "
3105                  "not provided by server"));
3106         crStop(0);
3107     }
3108
3109     if (s->proto2 && (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshprot) >= 2 || !s->proto1))
3110         ssh->version = 2;
3111     else
3112         ssh->version = 1;
3113
3114     logeventf(ssh, "Using SSH protocol version %d", ssh->version);
3115
3116     /* Send the version string, if we haven't already */
3117     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshprot) != 3)
3118         ssh_send_verstring(ssh, protoname, s->version);
3119
3120     if (ssh->version == 2) {
3121         size_t len;
3122         /*
3123          * Record their version string.
3124          */
3125         len = strcspn(s->vstring, "\015\012");
3126         ssh->v_s = snewn(len + 1, char);
3127         memcpy(ssh->v_s, s->vstring, len);
3128         ssh->v_s[len] = 0;
3129             
3130         /*
3131          * Initialise SSH-2 protocol.
3132          */
3133         ssh->protocol = ssh2_protocol;
3134         ssh2_protocol_setup(ssh);
3135         ssh->s_rdpkt = ssh2_rdpkt;
3136     } else {
3137         /*
3138          * Initialise SSH-1 protocol.
3139          */
3140         ssh->protocol = ssh1_protocol;
3141         ssh1_protocol_setup(ssh);
3142         ssh->s_rdpkt = ssh1_rdpkt;
3143     }
3144     if (ssh->version == 2)
3145         do_ssh2_transport(ssh, NULL, -1, NULL);
3146
3147     update_specials_menu(ssh->frontend);
3148     ssh->state = SSH_STATE_BEFORE_SIZE;
3149     ssh->pinger = pinger_new(ssh->conf, &ssh_backend, ssh);
3150
3151     sfree(s->vstring);
3152
3153     crFinish(0);
3154 }
3155
3156 static int do_ssh_connection_init(Ssh ssh, unsigned char c)
3157 {
3158     /*
3159      * Ordinary SSH begins with the banner "SSH-x.y-...". This is just
3160      * the ssh-connection part, extracted and given a trivial binary
3161      * packet protocol, so we replace 'SSH-' at the start with a new
3162      * name. In proper SSH style (though of course this part of the
3163      * proper SSH protocol _isn't_ subject to this kind of
3164      * DNS-domain-based extension), we define the new name in our
3165      * extension space.
3166      */
3167     static const char protoname[] =
3168         "SSHCONNECTION@putty.projects.tartarus.org-";
3169
3170     struct do_ssh_connection_init_state {
3171         int crLine;
3172         int vslen;
3173         char version[10];
3174         char *vstring;
3175         int vstrsize;
3176         int i;
3177     };
3178     crState(do_ssh_connection_init_state);
3179     
3180     crBeginState;
3181
3182     /* Search for a line beginning with the protocol name prefix in
3183      * the input. */
3184     for (;;) {
3185         for (s->i = 0; protoname[s->i]; s->i++) {
3186             if ((char)c != protoname[s->i]) goto no;
3187             crReturn(1);
3188         }
3189         break;
3190       no:
3191         while (c != '\012')
3192             crReturn(1);
3193         crReturn(1);
3194     }
3195
3196     s->vstrsize = sizeof(protoname) + 16;
3197     s->vstring = snewn(s->vstrsize, char);
3198     strcpy(s->vstring, protoname);
3199     s->vslen = strlen(protoname);
3200     s->i = 0;
3201     while (1) {
3202         if (s->vslen >= s->vstrsize - 1) {
3203             s->vstrsize += 16;
3204             s->vstring = sresize(s->vstring, s->vstrsize, char);
3205         }
3206         s->vstring[s->vslen++] = c;
3207         if (s->i >= 0) {
3208             if (c == '-') {
3209                 s->version[s->i] = '\0';
3210                 s->i = -1;
3211             } else if (s->i < sizeof(s->version) - 1)
3212                 s->version[s->i++] = c;
3213         } else if (c == '\012')
3214             break;
3215         crReturn(1);                   /* get another char */
3216     }
3217
3218     ssh->agentfwd_enabled = FALSE;
3219     ssh->rdpkt2_bare_state.incoming_sequence = 0;
3220
3221     s->vstring[s->vslen] = 0;
3222     s->vstring[strcspn(s->vstring, "\015\012")] = '\0';/* remove EOL chars */
3223     logeventf(ssh, "Server version: %s", s->vstring);
3224     ssh_detect_bugs(ssh, s->vstring);
3225
3226     /*
3227      * Decide which SSH protocol version to support. This is easy in
3228      * bare ssh-connection mode: only 2.0 is legal.
3229      */
3230     if (ssh_versioncmp(s->version, "2.0") < 0) {
3231         bombout(("Server announces compatibility with SSH-1 in bare ssh-connection protocol"));
3232         crStop(0);
3233     }
3234     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshprot) == 0) {
3235         bombout(("Bare ssh-connection protocol cannot be run in SSH-1-only mode"));
3236         crStop(0);
3237     }
3238
3239     ssh->version = 2;
3240
3241     logeventf(ssh, "Using bare ssh-connection protocol");
3242
3243     /* Send the version string, if we haven't already */
3244     ssh_send_verstring(ssh, protoname, s->version);
3245
3246     /*
3247      * Initialise bare connection protocol.
3248      */
3249     ssh->protocol = ssh2_bare_connection_protocol;
3250     ssh2_bare_connection_protocol_setup(ssh);
3251     ssh->s_rdpkt = ssh2_bare_connection_rdpkt;
3252
3253     update_specials_menu(ssh->frontend);
3254     ssh->state = SSH_STATE_BEFORE_SIZE;
3255     ssh->pinger = pinger_new(ssh->conf, &ssh_backend, ssh);
3256
3257     /*
3258      * Get authconn (really just conn) under way.
3259      */
3260     do_ssh2_authconn(ssh, NULL, 0, NULL);
3261
3262     sfree(s->vstring);
3263
3264     crFinish(0);
3265 }
3266
3267 static void ssh_process_incoming_data(Ssh ssh,
3268                                       const unsigned char **data, int *datalen)
3269 {
3270     struct Packet *pktin;
3271
3272     pktin = ssh->s_rdpkt(ssh, data, datalen);
3273     if (pktin) {
3274         ssh->protocol(ssh, NULL, 0, pktin);
3275         ssh_free_packet(pktin);
3276     }
3277 }
3278
3279 static void ssh_queue_incoming_data(Ssh ssh,
3280                                     const unsigned char **data, int *datalen)
3281 {
3282     bufchain_add(&ssh->queued_incoming_data, *data, *datalen);
3283     *data += *datalen;
3284     *datalen = 0;
3285 }
3286
3287 static void ssh_process_queued_incoming_data(Ssh ssh)
3288 {
3289     void *vdata;
3290     const unsigned char *data;
3291     int len, origlen;
3292
3293     while (!ssh->frozen && bufchain_size(&ssh->queued_incoming_data)) {
3294         bufchain_prefix(&ssh->queued_incoming_data, &vdata, &len);
3295         data = vdata;
3296         origlen = len;
3297
3298         while (!ssh->frozen && len > 0)
3299             ssh_process_incoming_data(ssh, &data, &len);
3300
3301         if (origlen > len)
3302             bufchain_consume(&ssh->queued_incoming_data, origlen - len);
3303     }
3304 }
3305
3306 static void ssh_set_frozen(Ssh ssh, int frozen)
3307 {
3308     if (ssh->s)
3309         sk_set_frozen(ssh->s, frozen);
3310     ssh->frozen = frozen;
3311 }
3312
3313 static void ssh_gotdata(Ssh ssh, const unsigned char *data, int datalen)
3314 {
3315     /* Log raw data, if we're in that mode. */
3316     if (ssh->logctx)
3317         log_packet(ssh->logctx, PKT_INCOMING, -1, NULL, data, datalen,
3318                    0, NULL, NULL, 0, NULL);
3319
3320     crBegin(ssh->ssh_gotdata_crstate);
3321
3322     /*
3323      * To begin with, feed the characters one by one to the
3324      * protocol initialisation / selection function do_ssh_init().
3325      * When that returns 0, we're done with the initial greeting
3326      * exchange and can move on to packet discipline.
3327      */
3328     while (1) {
3329         int ret;                       /* need not be kept across crReturn */
3330         if (datalen == 0)
3331             crReturnV;                 /* more data please */
3332         ret = ssh->do_ssh_init(ssh, *data);
3333         data++;
3334         datalen--;
3335         if (ret == 0)
3336             break;
3337     }
3338
3339     /*
3340      * We emerge from that loop when the initial negotiation is
3341      * over and we have selected an s_rdpkt function. Now pass
3342      * everything to s_rdpkt, and then pass the resulting packets
3343      * to the proper protocol handler.
3344      */
3345
3346     while (1) {
3347         while (bufchain_size(&ssh->queued_incoming_data) > 0 || datalen > 0) {
3348             if (ssh->frozen) {
3349                 ssh_queue_incoming_data(ssh, &data, &datalen);
3350                 /* This uses up all data and cannot cause anything interesting
3351                  * to happen; indeed, for anything to happen at all, we must
3352                  * return, so break out. */
3353                 break;
3354             } else if (bufchain_size(&ssh->queued_incoming_data) > 0) {
3355                 /* This uses up some or all data, and may freeze the
3356                  * session. */
3357                 ssh_process_queued_incoming_data(ssh);
3358             } else {
3359                 /* This uses up some or all data, and may freeze the
3360                  * session. */
3361                 ssh_process_incoming_data(ssh, &data, &datalen);
3362             }
3363             /* FIXME this is probably EBW. */
3364             if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
3365                 return;
3366         }
3367         /* We're out of data. Go and get some more. */
3368         crReturnV;
3369     }
3370     crFinishV;
3371 }
3372
3373 static int ssh_do_close(Ssh ssh, int notify_exit)
3374 {
3375     int ret = 0;
3376     struct ssh_channel *c;
3377
3378     ssh->state = SSH_STATE_CLOSED;
3379     expire_timer_context(ssh);
3380     if (ssh->s) {
3381         sk_close(ssh->s);
3382         ssh->s = NULL;
3383         if (notify_exit)
3384             notify_remote_exit(ssh->frontend);
3385         else
3386             ret = 1;
3387     }
3388     /*
3389      * Now we must shut down any port- and X-forwarded channels going
3390      * through this connection.
3391      */
3392     if (ssh->channels) {
3393         while (NULL != (c = index234(ssh->channels, 0))) {
3394             switch (c->type) {
3395               case CHAN_X11:
3396                 x11_close(c->u.x11.xconn);
3397                 break;
3398               case CHAN_SOCKDATA:
3399               case CHAN_SOCKDATA_DORMANT:
3400                 pfd_close(c->u.pfd.pf);
3401                 break;
3402             }
3403             del234(ssh->channels, c); /* moving next one to index 0 */
3404             if (ssh->version == 2)
3405                 bufchain_clear(&c->v.v2.outbuffer);
3406             sfree(c);
3407         }
3408     }
3409     /*
3410      * Go through port-forwardings, and close any associated
3411      * listening sockets.
3412      */
3413     if (ssh->portfwds) {
3414         struct ssh_portfwd *pf;
3415         while (NULL != (pf = index234(ssh->portfwds, 0))) {
3416             /* Dispose of any listening socket. */
3417             if (pf->local)
3418                 pfl_terminate(pf->local);
3419             del234(ssh->portfwds, pf); /* moving next one to index 0 */
3420             free_portfwd(pf);
3421         }
3422         freetree234(ssh->portfwds);
3423         ssh->portfwds = NULL;
3424     }
3425
3426     /*
3427      * Also stop attempting to connection-share.
3428      */
3429     if (ssh->connshare) {
3430         sharestate_free(ssh->connshare);
3431         ssh->connshare = NULL;
3432     }
3433
3434     return ret;
3435 }
3436
3437 static void ssh_socket_log(Plug plug, int type, SockAddr addr, int port,
3438                            const char *error_msg, int error_code)
3439 {
3440     Ssh ssh = (Ssh) plug;
3441     char addrbuf[256], *msg;
3442
3443     if (ssh->attempting_connshare) {
3444         /*
3445          * While we're attempting connection sharing, don't loudly log
3446          * everything that happens. Real TCP connections need to be
3447          * logged when we _start_ trying to connect, because it might
3448          * be ages before they respond if something goes wrong; but
3449          * connection sharing is local and quick to respond, and it's
3450          * sufficient to simply wait and see whether it worked
3451          * afterwards.
3452          */
3453     } else {
3454         sk_getaddr(addr, addrbuf, lenof(addrbuf));
3455
3456         if (type == 0) {
3457             if (sk_addr_needs_port(addr)) {
3458                 msg = dupprintf("Connecting to %s port %d", addrbuf, port);
3459             } else {
3460                 msg = dupprintf("Connecting to %s", addrbuf);
3461             }
3462         } else {
3463             msg = dupprintf("Failed to connect to %s: %s", addrbuf, error_msg);
3464         }
3465
3466         logevent(msg);
3467         sfree(msg);
3468     }
3469 }
3470
3471 void ssh_connshare_log(Ssh ssh, int event, const char *logtext,
3472                        const char *ds_err, const char *us_err)
3473 {
3474     if (event == SHARE_NONE) {
3475         /* In this case, 'logtext' is an error message indicating a
3476          * reason why connection sharing couldn't be set up _at all_.
3477          * Failing that, ds_err and us_err indicate why we couldn't be
3478          * a downstream and an upstream respectively. */
3479         if (logtext) {
3480             logeventf(ssh, "Could not set up connection sharing: %s", logtext);
3481         } else {
3482             if (ds_err)
3483                 logeventf(ssh, "Could not set up connection sharing"
3484                           " as downstream: %s", ds_err);
3485             if (us_err)
3486                 logeventf(ssh, "Could not set up connection sharing"
3487                           " as upstream: %s", us_err);
3488         }
3489     } else if (event == SHARE_DOWNSTREAM) {
3490         /* In this case, 'logtext' is a local endpoint address */
3491         logeventf(ssh, "Using existing shared connection at %s", logtext);
3492         /* Also we should mention this in the console window to avoid
3493          * confusing users as to why this window doesn't behave the
3494          * usual way. */
3495         if ((flags & FLAG_VERBOSE) || (flags & FLAG_INTERACTIVE)) {
3496             c_write_str(ssh,"Reusing a shared connection to this server.\r\n");
3497         }
3498     } else if (event == SHARE_UPSTREAM) {
3499         /* In this case, 'logtext' is a local endpoint address too */
3500         logeventf(ssh, "Sharing this connection at %s", logtext);
3501     }
3502 }
3503
3504 static int ssh_closing(Plug plug, const char *error_msg, int error_code,
3505                        int calling_back)
3506 {
3507     Ssh ssh = (Ssh) plug;
3508     int need_notify = ssh_do_close(ssh, FALSE);
3509
3510     if (!error_msg) {
3511         if (!ssh->close_expected)
3512             error_msg = "Server unexpectedly closed network connection";
3513         else
3514             error_msg = "Server closed network connection";
3515     }
3516
3517     if (ssh->close_expected && ssh->clean_exit && ssh->exitcode < 0)
3518         ssh->exitcode = 0;
3519
3520     if (need_notify)
3521         notify_remote_exit(ssh->frontend);
3522
3523     if (error_msg)
3524         logevent(error_msg);
3525     if (!ssh->close_expected || !ssh->clean_exit)
3526         connection_fatal(ssh->frontend, "%s", error_msg);
3527     return 0;
3528 }
3529
3530 static int ssh_receive(Plug plug, int urgent, char *data, int len)
3531 {
3532     Ssh ssh = (Ssh) plug;
3533     ssh_gotdata(ssh, (unsigned char *)data, len);
3534     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED) {
3535         ssh_do_close(ssh, TRUE);
3536         return 0;
3537     }
3538     return 1;
3539 }
3540
3541 static void ssh_sent(Plug plug, int bufsize)
3542 {
3543     Ssh ssh = (Ssh) plug;
3544     /*
3545      * If the send backlog on the SSH socket itself clears, we
3546      * should unthrottle the whole world if it was throttled.
3547      */
3548     if (bufsize < SSH_MAX_BACKLOG)
3549         ssh_throttle_all(ssh, 0, bufsize);
3550 }
3551
3552 /*
3553  * Connect to specified host and port.
3554  * Returns an error message, or NULL on success.
3555  * Also places the canonical host name into `realhost'. It must be
3556  * freed by the caller.
3557  */
3558 static const char *connect_to_host(Ssh ssh, const char *host, int port,
3559                                    char **realhost, int nodelay, int keepalive)
3560 {
3561     static const struct plug_function_table fn_table = {
3562         ssh_socket_log,
3563         ssh_closing,
3564         ssh_receive,
3565         ssh_sent,
3566         NULL
3567     };
3568
3569     SockAddr addr;
3570     const char *err;
3571     char *loghost;
3572     int addressfamily, sshprot;
3573     
3574     loghost = conf_get_str(ssh->conf, CONF_loghost);
3575     if (*loghost) {
3576         char *tmphost;
3577         char *colon;
3578
3579         tmphost = dupstr(loghost);
3580         ssh->savedport = 22;           /* default ssh port */
3581
3582         /*
3583          * A colon suffix on the hostname string also lets us affect
3584          * savedport. (Unless there are multiple colons, in which case
3585          * we assume this is an unbracketed IPv6 literal.)
3586          */
3587         colon = host_strrchr(tmphost, ':');
3588         if (colon && colon == host_strchr(tmphost, ':')) {
3589             *colon++ = '\0';
3590             if (*colon)
3591                 ssh->savedport = atoi(colon);
3592         }
3593
3594         ssh->savedhost = host_strduptrim(tmphost);
3595         sfree(tmphost);
3596     } else {
3597         ssh->savedhost = host_strduptrim(host);
3598         if (port < 0)
3599             port = 22;                 /* default ssh port */
3600         ssh->savedport = port;
3601     }
3602
3603     ssh->fn = &fn_table;               /* make 'ssh' usable as a Plug */
3604
3605     /*
3606      * Try connection-sharing, in case that means we don't open a
3607      * socket after all. ssh_connection_sharing_init will connect to a
3608      * previously established upstream if it can, and failing that,
3609      * establish a listening socket for _us_ to be the upstream. In
3610      * the latter case it will return NULL just as if it had done
3611      * nothing, because here we only need to care if we're a
3612      * downstream and need to do our connection setup differently.
3613      */
3614     ssh->connshare = NULL;
3615     ssh->attempting_connshare = TRUE;  /* affects socket logging behaviour */
3616     ssh->s = ssh_connection_sharing_init(ssh->savedhost, ssh->savedport,
3617                                          ssh->conf, ssh, &ssh->connshare);
3618     ssh->attempting_connshare = FALSE;
3619     if (ssh->s != NULL) {
3620         /*
3621          * We are a downstream.
3622          */
3623         ssh->bare_connection = TRUE;
3624         ssh->do_ssh_init = do_ssh_connection_init;
3625         ssh->fullhostname = NULL;
3626         *realhost = dupstr(host);      /* best we can do */
3627     } else {
3628         /*
3629          * We're not a downstream, so open a normal socket.
3630          */
3631         ssh->do_ssh_init = do_ssh_init;
3632
3633         /*
3634          * Try to find host.
3635          */
3636         addressfamily = conf_get_int(ssh->conf, CONF_addressfamily);
3637         logeventf(ssh, "Looking up host \"%s\"%s", host,
3638                   (addressfamily == ADDRTYPE_IPV4 ? " (IPv4)" :
3639                    (addressfamily == ADDRTYPE_IPV6 ? " (IPv6)" : "")));
3640         addr = name_lookup(host, port, realhost, ssh->conf, addressfamily);
3641         if ((err = sk_addr_error(addr)) != NULL) {
3642             sk_addr_free(addr);
3643             return err;
3644         }
3645         ssh->fullhostname = dupstr(*realhost);   /* save in case of GSSAPI */
3646
3647         ssh->s = new_connection(addr, *realhost, port,
3648                                 0, 1, nodelay, keepalive,
3649                                 (Plug) ssh, ssh->conf);
3650         if ((err = sk_socket_error(ssh->s)) != NULL) {
3651             ssh->s = NULL;
3652             notify_remote_exit(ssh->frontend);
3653             return err;
3654         }
3655     }
3656
3657     /*
3658      * If the SSH version number's fixed, set it now, and if it's SSH-2,
3659      * send the version string too.
3660      */
3661     sshprot = conf_get_int(ssh->conf, CONF_sshprot);
3662     if (sshprot == 0)
3663         ssh->version = 1;
3664     if (sshprot == 3 && !ssh->bare_connection) {
3665         ssh->version = 2;
3666         ssh_send_verstring(ssh, "SSH-", NULL);
3667     }
3668
3669     /*
3670      * loghost, if configured, overrides realhost.
3671      */
3672     if (*loghost) {
3673         sfree(*realhost);
3674         *realhost = dupstr(loghost);
3675     }
3676
3677     return NULL;
3678 }
3679
3680 /*
3681  * Throttle or unthrottle the SSH connection.
3682  */
3683 static void ssh_throttle_conn(Ssh ssh, int adjust)
3684 {
3685     int old_count = ssh->conn_throttle_count;
3686     ssh->conn_throttle_count += adjust;
3687     assert(ssh->conn_throttle_count >= 0);
3688     if (ssh->conn_throttle_count && !old_count) {
3689         ssh_set_frozen(ssh, 1);
3690     } else if (!ssh->conn_throttle_count && old_count) {
3691         ssh_set_frozen(ssh, 0);
3692     }
3693 }
3694
3695 /*
3696  * Throttle or unthrottle _all_ local data streams (for when sends
3697  * on the SSH connection itself back up).
3698  */
3699 static void ssh_throttle_all(Ssh ssh, int enable, int bufsize)
3700 {
3701     int i;
3702     struct ssh_channel *c;
3703
3704     if (enable == ssh->throttled_all)
3705         return;
3706     ssh->throttled_all = enable;
3707     ssh->overall_bufsize = bufsize;
3708     if (!ssh->channels)
3709         return;
3710     for (i = 0; NULL != (c = index234(ssh->channels, i)); i++) {
3711         switch (c->type) {
3712           case CHAN_MAINSESSION:
3713             /*
3714              * This is treated separately, outside the switch.
3715              */
3716             break;
3717           case CHAN_X11:
3718             x11_override_throttle(c->u.x11.xconn, enable);
3719             break;
3720           case CHAN_AGENT:
3721             /* Agent channels require no buffer management. */
3722             break;
3723           case CHAN_SOCKDATA:
3724             pfd_override_throttle(c->u.pfd.pf, enable);
3725             break;
3726         }
3727     }
3728 }
3729
3730 static void ssh_agent_callback(void *sshv, void *reply, int replylen)
3731 {
3732     Ssh ssh = (Ssh) sshv;
3733
3734     ssh->agent_response = reply;
3735     ssh->agent_response_len = replylen;
3736
3737     if (ssh->version == 1)
3738         do_ssh1_login(ssh, NULL, -1, NULL);
3739     else
3740         do_ssh2_authconn(ssh, NULL, -1, NULL);
3741 }
3742
3743 static void ssh_dialog_callback(void *sshv, int ret)
3744 {
3745     Ssh ssh = (Ssh) sshv;
3746
3747     ssh->user_response = ret;
3748
3749     if (ssh->version == 1)
3750         do_ssh1_login(ssh, NULL, -1, NULL);
3751     else
3752         do_ssh2_transport(ssh, NULL, -1, NULL);
3753
3754     /*
3755      * This may have unfrozen the SSH connection, so do a
3756      * queued-data run.
3757      */
3758     ssh_process_queued_incoming_data(ssh);
3759 }
3760
3761 static void ssh_agentf_callback(void *cv, void *reply, int replylen)
3762 {
3763     struct ssh_channel *c = (struct ssh_channel *)cv;
3764     Ssh ssh = c->ssh;
3765     const void *sentreply = reply;
3766
3767     c->u.a.outstanding_requests--;
3768     if (!sentreply) {
3769         /* Fake SSH_AGENT_FAILURE. */
3770         sentreply = "\0\0\0\1\5";
3771         replylen = 5;
3772     }
3773     if (ssh->version == 2) {
3774         ssh2_add_channel_data(c, sentreply, replylen);
3775         ssh2_try_send(c);
3776     } else {
3777         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_DATA,
3778                     PKT_INT, c->remoteid,
3779                     PKT_INT, replylen,
3780                     PKT_DATA, sentreply, replylen,
3781                     PKT_END);
3782     }
3783     if (reply)
3784         sfree(reply);
3785     /*
3786      * If we've already seen an incoming EOF but haven't sent an
3787      * outgoing one, this may be the moment to send it.
3788      */
3789     if (c->u.a.outstanding_requests == 0 && (c->closes & CLOSES_RCVD_EOF))
3790         sshfwd_write_eof(c);
3791 }
3792
3793 /*
3794  * Client-initiated disconnection. Send a DISCONNECT if `wire_reason'
3795  * non-NULL, otherwise just close the connection. `client_reason' == NULL
3796  * => log `wire_reason'.
3797  */
3798 static void ssh_disconnect(Ssh ssh, const char *client_reason,
3799                            const char *wire_reason,
3800                            int code, int clean_exit)
3801 {
3802     char *error;
3803     if (!client_reason)
3804         client_reason = wire_reason;
3805     if (client_reason)
3806         error = dupprintf("Disconnected: %s", client_reason);
3807     else
3808         error = dupstr("Disconnected");
3809     if (wire_reason) {
3810         if (ssh->version == 1) {
3811             send_packet(ssh, SSH1_MSG_DISCONNECT, PKT_STR, wire_reason,
3812                         PKT_END);
3813         } else if (ssh->version == 2) {
3814             struct Packet *pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_DISCONNECT);
3815             ssh2_pkt_adduint32(pktout, code);
3816             ssh2_pkt_addstring(pktout, wire_reason);
3817             ssh2_pkt_addstring(pktout, "en");   /* language tag */
3818             ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, pktout);
3819         }
3820     }
3821     ssh->close_expected = TRUE;
3822     ssh->clean_exit = clean_exit;
3823     ssh_closing((Plug)ssh, error, 0, 0);
3824     sfree(error);
3825 }
3826
3827 int verify_ssh_manual_host_key(Ssh ssh, const char *fingerprint,
3828                                const struct ssh_signkey *ssh2keytype,
3829                                void *ssh2keydata)
3830 {
3831     if (!conf_get_str_nthstrkey(ssh->conf, CONF_ssh_manual_hostkeys, 0)) {
3832         return -1;                     /* no manual keys configured */
3833     }
3834
3835     if (fingerprint) {
3836         /*
3837          * The fingerprint string we've been given will have things
3838          * like 'ssh-rsa 2048' at the front of it. Strip those off and
3839          * narrow down to just the colon-separated hex block at the
3840          * end of the string.
3841          */
3842         const char *p = strrchr(fingerprint, ' ');
3843         fingerprint = p ? p+1 : fingerprint;
3844         /* Quick sanity checks, including making sure it's in lowercase */
3845         assert(strlen(fingerprint) == 16*3 - 1);
3846         assert(fingerprint[2] == ':');
3847         assert(fingerprint[strspn(fingerprint, "0123456789abcdef:")] == 0);
3848
3849         if (conf_get_str_str_opt(ssh->conf, CONF_ssh_manual_hostkeys,
3850                                  fingerprint))
3851             return 1;                  /* success */
3852     }
3853
3854     if (ssh2keydata) {
3855         /*
3856          * Construct the base64-encoded public key blob and see if
3857          * that's listed.
3858          */
3859         unsigned char *binblob;
3860         char *base64blob;
3861         int binlen, atoms, i;
3862         binblob = ssh2keytype->public_blob(ssh2keydata, &binlen);
3863         atoms = (binlen + 2) / 3;
3864         base64blob = snewn(atoms * 4 + 1, char);
3865         for (i = 0; i < atoms; i++)
3866             base64_encode_atom(binblob + 3*i, binlen - 3*i, base64blob + 4*i);
3867         base64blob[atoms * 4] = '\0';
3868         sfree(binblob);
3869         if (conf_get_str_str_opt(ssh->conf, CONF_ssh_manual_hostkeys,
3870                                  base64blob)) {
3871             sfree(base64blob);
3872             return 1;                  /* success */
3873         }
3874         sfree(base64blob);
3875     }
3876
3877     return 0;
3878 }
3879
3880 /*
3881  * Handle the key exchange and user authentication phases.
3882  */
3883 static int do_ssh1_login(Ssh ssh, const unsigned char *in, int inlen,
3884                          struct Packet *pktin)
3885 {
3886     int i, j, ret;
3887     unsigned char cookie[8], *ptr;
3888     struct MD5Context md5c;
3889     struct do_ssh1_login_state {
3890         int crLine;
3891         int len;
3892         unsigned char *rsabuf;
3893         const unsigned char *keystr1, *keystr2;
3894         unsigned long supported_ciphers_mask, supported_auths_mask;
3895         int tried_publickey, tried_agent;
3896         int tis_auth_refused, ccard_auth_refused;
3897         unsigned char session_id[16];
3898         int cipher_type;
3899         void *publickey_blob;
3900         int publickey_bloblen;
3901         char *publickey_comment;
3902         int privatekey_available, privatekey_encrypted;
3903         prompts_t *cur_prompt;
3904         char c;
3905         int pwpkt_type;
3906         unsigned char request[5], *response, *p;
3907         int responselen;
3908         int keyi, nkeys;
3909         int authed;
3910         struct RSAKey key;
3911         Bignum challenge;
3912         char *commentp;
3913         int commentlen;
3914         int dlgret;
3915         Filename *keyfile;
3916         struct RSAKey servkey, hostkey;
3917     };
3918     crState(do_ssh1_login_state);
3919
3920     crBeginState;
3921
3922     if (!pktin)
3923         crWaitUntil(pktin);
3924
3925     if (pktin->type != SSH1_SMSG_PUBLIC_KEY) {
3926         bombout(("Public key packet not received"));
3927         crStop(0);
3928     }
3929
3930     logevent("Received public keys");
3931
3932     ptr = ssh_pkt_getdata(pktin, 8);
3933     if (!ptr) {
3934         bombout(("SSH-1 public key packet stopped before random cookie"));
3935         crStop(0);
3936     }
3937     memcpy(cookie, ptr, 8);
3938
3939     if (!ssh1_pkt_getrsakey(pktin, &s->servkey, &s->keystr1) ||
3940         !ssh1_pkt_getrsakey(pktin, &s->hostkey, &s->keystr2)) { 
3941         bombout(("Failed to read SSH-1 public keys from public key packet"));
3942         crStop(0);
3943     }
3944
3945     /*
3946      * Log the host key fingerprint.
3947      */
3948     {
3949         char logmsg[80];
3950         logevent("Host key fingerprint is:");
3951         strcpy(logmsg, "      ");
3952         s->hostkey.comment = NULL;
3953         rsa_fingerprint(logmsg + strlen(logmsg),
3954                         sizeof(logmsg) - strlen(logmsg), &s->hostkey);
3955         logevent(logmsg);
3956     }
3957
3958     ssh->v1_remote_protoflags = ssh_pkt_getuint32(pktin);
3959     s->supported_ciphers_mask = ssh_pkt_getuint32(pktin);
3960     s->supported_auths_mask = ssh_pkt_getuint32(pktin);
3961     if ((ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_RSA))
3962         s->supported_auths_mask &= ~(1 << SSH1_AUTH_RSA);
3963
3964     ssh->v1_local_protoflags =
3965         ssh->v1_remote_protoflags & SSH1_PROTOFLAGS_SUPPORTED;
3966     ssh->v1_local_protoflags |= SSH1_PROTOFLAG_SCREEN_NUMBER;
3967
3968     MD5Init(&md5c);
3969     MD5Update(&md5c, s->keystr2, s->hostkey.bytes);
3970     MD5Update(&md5c, s->keystr1, s->servkey.bytes);
3971     MD5Update(&md5c, cookie, 8);
3972     MD5Final(s->session_id, &md5c);
3973
3974     for (i = 0; i < 32; i++)
3975         ssh->session_key[i] = random_byte();
3976
3977     /*
3978      * Verify that the `bits' and `bytes' parameters match.
3979      */
3980     if (s->hostkey.bits > s->hostkey.bytes * 8 ||
3981         s->servkey.bits > s->servkey.bytes * 8) {
3982         bombout(("SSH-1 public keys were badly formatted"));
3983         crStop(0);
3984     }
3985
3986     s->len = (s->hostkey.bytes > s->servkey.bytes ?
3987               s->hostkey.bytes : s->servkey.bytes);
3988
3989     s->rsabuf = snewn(s->len, unsigned char);
3990
3991     /*
3992      * Verify the host key.
3993      */
3994     {
3995         /*
3996          * First format the key into a string.
3997          */
3998         int len = rsastr_len(&s->hostkey);
3999         char fingerprint[100];
4000         char *keystr = snewn(len, char);
4001         rsastr_fmt(keystr, &s->hostkey);
4002         rsa_fingerprint(fingerprint, sizeof(fingerprint), &s->hostkey);
4003
4004         /* First check against manually configured host keys. */
4005         s->dlgret = verify_ssh_manual_host_key(ssh, fingerprint, NULL, NULL);
4006         if (s->dlgret == 0) {          /* did not match */
4007             bombout(("Host key did not appear in manually configured list"));
4008             sfree(keystr);
4009             crStop(0);
4010         } else if (s->dlgret < 0) { /* none configured; use standard handling */
4011             ssh_set_frozen(ssh, 1);
4012             s->dlgret = verify_ssh_host_key(ssh->frontend,
4013                                             ssh->savedhost, ssh->savedport,
4014                                             "rsa", keystr, fingerprint,
4015                                             ssh_dialog_callback, ssh);
4016             sfree(keystr);
4017             if (s->dlgret < 0) {
4018                 do {
4019                     crReturn(0);
4020                     if (pktin) {
4021                         bombout(("Unexpected data from server while waiting"
4022                                  " for user host key response"));
4023                         crStop(0);
4024                     }
4025                 } while (pktin || inlen > 0);
4026                 s->dlgret = ssh->user_response;
4027             }
4028             ssh_set_frozen(ssh, 0);
4029
4030             if (s->dlgret == 0) {
4031                 ssh_disconnect(ssh, "User aborted at host key verification",
4032                                NULL, 0, TRUE);
4033                 crStop(0);
4034             }
4035         } else {
4036             sfree(keystr);
4037         }
4038     }
4039
4040     for (i = 0; i < 32; i++) {
4041         s->rsabuf[i] = ssh->session_key[i];
4042         if (i < 16)
4043             s->rsabuf[i] ^= s->session_id[i];
4044     }
4045
4046     if (s->hostkey.bytes > s->servkey.bytes) {
4047         ret = rsaencrypt(s->rsabuf, 32, &s->servkey);
4048         if (ret)
4049             ret = rsaencrypt(s->rsabuf, s->servkey.bytes, &s->hostkey);
4050     } else {
4051         ret = rsaencrypt(s->rsabuf, 32, &s->hostkey);
4052         if (ret)
4053             ret = rsaencrypt(s->rsabuf, s->hostkey.bytes, &s->servkey);
4054     }
4055     if (!ret) {
4056         bombout(("SSH-1 public key encryptions failed due to bad formatting"));
4057         crStop(0);      
4058     }
4059
4060     logevent("Encrypted session key");
4061
4062     {
4063         int cipher_chosen = 0, warn = 0;
4064         const char *cipher_string = NULL;
4065         int i;
4066         for (i = 0; !cipher_chosen && i < CIPHER_MAX; i++) {
4067             int next_cipher = conf_get_int_int(ssh->conf,
4068                                                CONF_ssh_cipherlist, i);
4069             if (next_cipher == CIPHER_WARN) {
4070                 /* If/when we choose a cipher, warn about it */
4071                 warn = 1;
4072             } else if (next_cipher == CIPHER_AES) {
4073                 /* XXX Probably don't need to mention this. */
4074                 logevent("AES not supported in SSH-1, skipping");
4075             } else {
4076                 switch (next_cipher) {
4077                   case CIPHER_3DES:     s->cipher_type = SSH_CIPHER_3DES;
4078                                         cipher_string = "3DES"; break;
4079                   case CIPHER_BLOWFISH: s->cipher_type = SSH_CIPHER_BLOWFISH;
4080                                         cipher_string = "Blowfish"; break;
4081                   case CIPHER_DES:      s->cipher_type = SSH_CIPHER_DES;
4082                                         cipher_string = "single-DES"; break;
4083                 }
4084                 if (s->supported_ciphers_mask & (1 << s->cipher_type))
4085                     cipher_chosen = 1;
4086             }
4087         }
4088         if (!cipher_chosen) {
4089             if ((s->supported_ciphers_mask & (1 << SSH_CIPHER_3DES)) == 0)
4090                 bombout(("Server violates SSH-1 protocol by not "
4091                          "supporting 3DES encryption"));
4092             else
4093                 /* shouldn't happen */
4094                 bombout(("No supported ciphers found"));
4095             crStop(0);
4096         }
4097
4098         /* Warn about chosen cipher if necessary. */
4099         if (warn) {
4100             ssh_set_frozen(ssh, 1);
4101             s->dlgret = askalg(ssh->frontend, "cipher", cipher_string,
4102                                ssh_dialog_callback, ssh);
4103             if (s->dlgret < 0) {
4104                 do {
4105                     crReturn(0);
4106                     if (pktin) {
4107                         bombout(("Unexpected data from server while waiting"
4108                                  " for user response"));
4109                         crStop(0);
4110                     }
4111                 } while (pktin || inlen > 0);
4112                 s->dlgret = ssh->user_response;
4113             }
4114             ssh_set_frozen(ssh, 0);
4115             if (s->dlgret == 0) {
4116                 ssh_disconnect(ssh, "User aborted at cipher warning", NULL,
4117                                0, TRUE);
4118                 crStop(0);
4119             }
4120         }
4121     }
4122
4123     switch (s->cipher_type) {
4124       case SSH_CIPHER_3DES:
4125         logevent("Using 3DES encryption");
4126         break;
4127       case SSH_CIPHER_DES:
4128         logevent("Using single-DES encryption");
4129         break;
4130       case SSH_CIPHER_BLOWFISH:
4131         logevent("Using Blowfish encryption");
4132         break;
4133     }
4134
4135     send_packet(ssh, SSH1_CMSG_SESSION_KEY,
4136                 PKT_CHAR, s->cipher_type,
4137                 PKT_DATA, cookie, 8,
4138                 PKT_CHAR, (s->len * 8) >> 8, PKT_CHAR, (s->len * 8) & 0xFF,
4139                 PKT_DATA, s->rsabuf, s->len,
4140                 PKT_INT, ssh->v1_local_protoflags, PKT_END);
4141
4142     logevent("Trying to enable encryption...");
4143
4144     sfree(s->rsabuf);
4145
4146     ssh->cipher = (s->cipher_type == SSH_CIPHER_BLOWFISH ? &ssh_blowfish_ssh1 :
4147                    s->cipher_type == SSH_CIPHER_DES ? &ssh_des :
4148                    &ssh_3des);
4149     ssh->v1_cipher_ctx = ssh->cipher->make_context();
4150     ssh->cipher->sesskey(ssh->v1_cipher_ctx, ssh->session_key);
4151     logeventf(ssh, "Initialised %s encryption", ssh->cipher->text_name);
4152
4153     ssh->crcda_ctx = crcda_make_context();
4154     logevent("Installing CRC compensation attack detector");
4155
4156     if (s->servkey.modulus) {
4157         sfree(s->servkey.modulus);
4158         s->servkey.modulus = NULL;
4159     }
4160     if (s->servkey.exponent) {
4161         sfree(s->servkey.exponent);
4162         s->servkey.exponent = NULL;
4163     }
4164     if (s->hostkey.modulus) {
4165         sfree(s->hostkey.modulus);
4166         s->hostkey.modulus = NULL;
4167     }
4168     if (s->hostkey.exponent) {
4169         sfree(s->hostkey.exponent);
4170         s->hostkey.exponent = NULL;
4171     }
4172     crWaitUntil(pktin);
4173
4174     if (pktin->type != SSH1_SMSG_SUCCESS) {
4175         bombout(("Encryption not successfully enabled"));
4176         crStop(0);
4177     }
4178
4179     logevent("Successfully started encryption");
4180
4181     fflush(stdout); /* FIXME eh? */
4182     {
4183         if ((ssh->username = get_remote_username(ssh->conf)) == NULL) {
4184             int ret; /* need not be kept over crReturn */
4185             s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
4186             s->cur_prompt->to_server = TRUE;
4187             s->cur_prompt->name = dupstr("SSH login name");
4188             add_prompt(s->cur_prompt, dupstr("login as: "), TRUE);
4189             ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
4190             while (ret < 0) {
4191                 ssh->send_ok = 1;
4192                 crWaitUntil(!pktin);
4193                 ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, in, inlen);
4194                 ssh->send_ok = 0;
4195             }
4196             if (!ret) {
4197                 /*
4198                  * Failed to get a username. Terminate.
4199                  */
4200                 free_prompts(s->cur_prompt);
4201                 ssh_disconnect(ssh, "No username provided", NULL, 0, TRUE);
4202                 crStop(0);
4203             }
4204             ssh->username = dupstr(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
4205             free_prompts(s->cur_prompt);
4206         }
4207
4208         send_packet(ssh, SSH1_CMSG_USER, PKT_STR, ssh->username, PKT_END);
4209         {
4210             char *userlog = dupprintf("Sent username \"%s\"", ssh->username);
4211             logevent(userlog);
4212             if (flags & FLAG_INTERACTIVE &&
4213                 (!((flags & FLAG_STDERR) && (flags & FLAG_VERBOSE)))) {
4214                 c_write_str(ssh, userlog);
4215                 c_write_str(ssh, "\r\n");
4216             }
4217             sfree(userlog);
4218         }
4219     }
4220
4221     crWaitUntil(pktin);
4222
4223     if ((s->supported_auths_mask & (1 << SSH1_AUTH_RSA)) == 0) {
4224         /* We must not attempt PK auth. Pretend we've already tried it. */
4225         s->tried_publickey = s->tried_agent = 1;
4226     } else {
4227         s->tried_publickey = s->tried_agent = 0;
4228     }
4229     s->tis_auth_refused = s->ccard_auth_refused = 0;
4230     /*
4231      * Load the public half of any configured keyfile for later use.
4232      */
4233     s->keyfile = conf_get_filename(ssh->conf, CONF_keyfile);
4234     if (!filename_is_null(s->keyfile)) {
4235         int keytype;
4236         logeventf(ssh, "Reading key file \"%.150s\"",
4237                   filename_to_str(s->keyfile));
4238         keytype = key_type(s->keyfile);
4239         if (keytype == SSH_KEYTYPE_SSH1 ||
4240             keytype == SSH_KEYTYPE_SSH1_PUBLIC) {
4241             const char *error;
4242             if (rsakey_pubblob(s->keyfile,
4243                                &s->publickey_blob, &s->publickey_bloblen,
4244                                &s->publickey_comment, &error)) {
4245                 s->privatekey_available = (keytype == SSH_KEYTYPE_SSH1);
4246                 if (!s->privatekey_available)
4247                     logeventf(ssh, "Key file contains public key only");
4248                 s->privatekey_encrypted = rsakey_encrypted(s->keyfile,
4249                                                            NULL);
4250             } else {
4251                 char *msgbuf;
4252                 logeventf(ssh, "Unable to load key (%s)", error);
4253                 msgbuf = dupprintf("Unable to load key file "
4254                                    "\"%.150s\" (%s)\r\n",
4255                                    filename_to_str(s->keyfile),
4256                                    error);
4257                 c_write_str(ssh, msgbuf);
4258                 sfree(msgbuf);
4259                 s->publickey_blob = NULL;
4260             }
4261         } else {
4262             char *msgbuf;
4263             logeventf(ssh, "Unable to use this key file (%s)",
4264                       key_type_to_str(keytype));
4265             msgbuf = dupprintf("Unable to use key file \"%.150s\""
4266                                " (%s)\r\n",
4267                                filename_to_str(s->keyfile),
4268                                key_type_to_str(keytype));
4269             c_write_str(ssh, msgbuf);
4270             sfree(msgbuf);
4271             s->publickey_blob = NULL;
4272         }
4273     } else
4274         s->publickey_blob = NULL;
4275
4276     while (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
4277         s->pwpkt_type = SSH1_CMSG_AUTH_PASSWORD;
4278
4279         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_tryagent) && agent_exists() && !s->tried_agent) {
4280             /*
4281              * Attempt RSA authentication using Pageant.
4282              */
4283             void *r;
4284
4285             s->authed = FALSE;
4286             s->tried_agent = 1;
4287             logevent("Pageant is running. Requesting keys.");
4288
4289             /* Request the keys held by the agent. */
4290             PUT_32BIT(s->request, 1);
4291             s->request[4] = SSH1_AGENTC_REQUEST_RSA_IDENTITIES;
4292             if (!agent_query(s->request, 5, &r, &s->responselen,
4293                              ssh_agent_callback, ssh)) {
4294                 do {
4295                     crReturn(0);
4296                     if (pktin) {
4297                         bombout(("Unexpected data from server while waiting"
4298                                  " for agent response"));
4299                         crStop(0);
4300                     }
4301                 } while (pktin || inlen > 0);
4302                 r = ssh->agent_response;
4303                 s->responselen = ssh->agent_response_len;
4304             }
4305             s->response = (unsigned char *) r;
4306             if (s->response && s->responselen >= 5 &&
4307                 s->response[4] == SSH1_AGENT_RSA_IDENTITIES_ANSWER) {
4308                 s->p = s->response + 5;
4309                 s->nkeys = toint(GET_32BIT(s->p));
4310                 if (s->nkeys < 0) {
4311                     logeventf(ssh, "Pageant reported negative key count %d",
4312                               s->nkeys);
4313                     s->nkeys = 0;
4314                 }
4315                 s->p += 4;
4316                 logeventf(ssh, "Pageant has %d SSH-1 keys", s->nkeys);
4317                 for (s->keyi = 0; s->keyi < s->nkeys; s->keyi++) {
4318                     unsigned char *pkblob = s->p;
4319                     s->p += 4;
4320                     {
4321                         int n, ok = FALSE;
4322                         do {           /* do while (0) to make breaking easy */
4323                             n = ssh1_read_bignum
4324                                 (s->p, toint(s->responselen-(s->p-s->response)),
4325                                  &s->key.exponent);
4326                             if (n < 0)
4327                                 break;
4328                             s->p += n;
4329                             n = ssh1_read_bignum
4330                                 (s->p, toint(s->responselen-(s->p-s->response)),
4331                                  &s->key.modulus);
4332                             if (n < 0)
4333                                 break;
4334                             s->p += n;
4335                             if (s->responselen - (s->p-s->response) < 4)
4336                                 break;
4337                             s->commentlen = toint(GET_32BIT(s->p));
4338                             s->p += 4;
4339                             if (s->commentlen < 0 ||
4340                                 toint(s->responselen - (s->p-s->response)) <
4341                                 s->commentlen)
4342                                 break;
4343                             s->commentp = (char *)s->p;
4344                             s->p += s->commentlen;
4345                             ok = TRUE;
4346                         } while (0);
4347                         if (!ok) {
4348                             logevent("Pageant key list packet was truncated");
4349                             break;
4350                         }
4351                     }
4352                     if (s->publickey_blob) {
4353                         if (!memcmp(pkblob, s->publickey_blob,
4354                                     s->publickey_bloblen)) {
4355                             logeventf(ssh, "Pageant key #%d matches "
4356                                       "configured key file", s->keyi);
4357                             s->tried_publickey = 1;
4358                         } else
4359                             /* Skip non-configured key */
4360                             continue;
4361                     }
4362                     logeventf(ssh, "Trying Pageant key #%d", s->keyi);
4363                     send_packet(ssh, SSH1_CMSG_AUTH_RSA,
4364                                 PKT_BIGNUM, s->key.modulus, PKT_END);
4365                     crWaitUntil(pktin);
4366                     if (pktin->type != SSH1_SMSG_AUTH_RSA_CHALLENGE) {
4367                         logevent("Key refused");
4368                         continue;
4369                     }
4370                     logevent("Received RSA challenge");
4371                     if ((s->challenge = ssh1_pkt_getmp(pktin)) == NULL) {
4372                         bombout(("Server's RSA challenge was badly formatted"));
4373                         crStop(0);
4374                     }
4375
4376                     {
4377                         char *agentreq, *q, *ret;
4378                         void *vret;
4379                         int len, retlen;
4380                         len = 1 + 4;   /* message type, bit count */
4381                         len += ssh1_bignum_length(s->key.exponent);
4382                         len += ssh1_bignum_length(s->key.modulus);
4383                         len += ssh1_bignum_length(s->challenge);
4384                         len += 16;     /* session id */
4385                         len += 4;      /* response format */
4386                         agentreq = snewn(4 + len, char);
4387                         PUT_32BIT(agentreq, len);
4388                         q = agentreq + 4;
4389                         *q++ = SSH1_AGENTC_RSA_CHALLENGE;
4390                         PUT_32BIT(q, bignum_bitcount(s->key.modulus));
4391                         q += 4;
4392                         q += ssh1_write_bignum(q, s->key.exponent);
4393                         q += ssh1_write_bignum(q, s->key.modulus);
4394                         q += ssh1_write_bignum(q, s->challenge);
4395                         memcpy(q, s->session_id, 16);
4396                         q += 16;
4397                         PUT_32BIT(q, 1);        /* response format */
4398                         if (!agent_query(agentreq, len + 4, &vret, &retlen,
4399                                          ssh_agent_callback, ssh)) {
4400                             sfree(agentreq);
4401                             do {
4402                                 crReturn(0);
4403                                 if (pktin) {
4404                                     bombout(("Unexpected data from server"
4405                                              " while waiting for agent"
4406                                              " response"));
4407                                     crStop(0);
4408                                 }
4409                             } while (pktin || inlen > 0);
4410                             vret = ssh->agent_response;
4411                             retlen = ssh->agent_response_len;
4412                         } else
4413                             sfree(agentreq);
4414                         ret = vret;
4415                         if (ret) {
4416                             if (ret[4] == SSH1_AGENT_RSA_RESPONSE) {
4417                                 logevent("Sending Pageant's response");
4418                                 send_packet(ssh, SSH1_CMSG_AUTH_RSA_RESPONSE,
4419                                             PKT_DATA, ret + 5, 16,
4420                                             PKT_END);
4421                                 sfree(ret);
4422                                 crWaitUntil(pktin);
4423                                 if (pktin->type == SSH1_SMSG_SUCCESS) {
4424                                     logevent
4425                                         ("Pageant's response accepted");
4426                                     if (flags & FLAG_VERBOSE) {
4427                                         c_write_str(ssh, "Authenticated using"
4428                                                     " RSA key \"");
4429                                         c_write(ssh, s->commentp,
4430                                                 s->commentlen);
4431                                         c_write_str(ssh, "\" from agent\r\n");
4432                                     }
4433                                     s->authed = TRUE;
4434                                 } else
4435                                     logevent
4436                                         ("Pageant's response not accepted");
4437                             } else {
4438                                 logevent
4439                                     ("Pageant failed to answer challenge");
4440                                 sfree(ret);
4441                             }
4442                         } else {
4443                             logevent("No reply received from Pageant");
4444                         }
4445                     }
4446                     freebn(s->key.exponent);
4447                     freebn(s->key.modulus);
4448                     freebn(s->challenge);
4449                     if (s->authed)
4450                         break;
4451                 }
4452                 sfree(s->response);
4453                 if (s->publickey_blob && !s->tried_publickey)
4454                     logevent("Configured key file not in Pageant");
4455             } else {
4456                 logevent("Failed to get reply from Pageant");
4457             }
4458             if (s->authed)
4459                 break;
4460         }
4461         if (s->publickey_blob && s->privatekey_available &&
4462             !s->tried_publickey) {
4463             /*
4464              * Try public key authentication with the specified
4465              * key file.
4466              */
4467             int got_passphrase; /* need not be kept over crReturn */
4468             if (flags & FLAG_VERBOSE)
4469                 c_write_str(ssh, "Trying public key authentication.\r\n");
4470             s->keyfile = conf_get_filename(ssh->conf, CONF_keyfile);
4471             logeventf(ssh, "Trying public key \"%s\"",
4472                       filename_to_str(s->keyfile));
4473             s->tried_publickey = 1;
4474             got_passphrase = FALSE;
4475             while (!got_passphrase) {
4476                 /*
4477                  * Get a passphrase, if necessary.
4478                  */
4479                 char *passphrase = NULL;    /* only written after crReturn */
4480                 const char *error;
4481                 if (!s->privatekey_encrypted) {
4482                     if (flags & FLAG_VERBOSE)
4483                         c_write_str(ssh, "No passphrase required.\r\n");
4484                     passphrase = NULL;
4485                 } else {
4486                     int ret; /* need not be kept over crReturn */
4487                     s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
4488                     s->cur_prompt->to_server = FALSE;
4489                     s->cur_prompt->name = dupstr("SSH key passphrase");
4490                     add_prompt(s->cur_prompt,
4491                                dupprintf("Passphrase for key \"%.100s\": ",
4492                                          s->publickey_comment), FALSE);
4493                     ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
4494                     while (ret < 0) {
4495                         ssh->send_ok = 1;
4496                         crWaitUntil(!pktin);
4497                         ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, in, inlen);
4498                         ssh->send_ok = 0;
4499                     }
4500                     if (!ret) {
4501                         /* Failed to get a passphrase. Terminate. */
4502                         free_prompts(s->cur_prompt);
4503                         ssh_disconnect(ssh, NULL, "Unable to authenticate",
4504                                        0, TRUE);
4505                         crStop(0);
4506                     }
4507                     passphrase = dupstr(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
4508                     free_prompts(s->cur_prompt);
4509                 }
4510                 /*
4511                  * Try decrypting key with passphrase.
4512                  */
4513                 s->keyfile = conf_get_filename(ssh->conf, CONF_keyfile);
4514                 ret = loadrsakey(s->keyfile, &s->key, passphrase,
4515                                  &error);
4516                 if (passphrase) {
4517                     smemclr(passphrase, strlen(passphrase));
4518                     sfree(passphrase);
4519                 }
4520                 if (ret == 1) {
4521                     /* Correct passphrase. */
4522                     got_passphrase = TRUE;
4523                 } else if (ret == 0) {
4524                     c_write_str(ssh, "Couldn't load private key from ");
4525                     c_write_str(ssh, filename_to_str(s->keyfile));
4526                     c_write_str(ssh, " (");
4527                     c_write_str(ssh, error);
4528                     c_write_str(ssh, ").\r\n");
4529                     got_passphrase = FALSE;
4530                     break;             /* go and try something else */
4531                 } else if (ret == -1) {
4532                     c_write_str(ssh, "Wrong passphrase.\r\n"); /* FIXME */
4533                     got_passphrase = FALSE;
4534                     /* and try again */
4535                 } else {
4536                     assert(0 && "unexpected return from loadrsakey()");
4537                     got_passphrase = FALSE;   /* placate optimisers */
4538                 }
4539             }
4540
4541             if (got_passphrase) {
4542
4543                 /*
4544                  * Send a public key attempt.
4545                  */
4546                 send_packet(ssh, SSH1_CMSG_AUTH_RSA,
4547                             PKT_BIGNUM, s->key.modulus, PKT_END);
4548
4549                 crWaitUntil(pktin);
4550                 if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
4551                     c_write_str(ssh, "Server refused our public key.\r\n");
4552                     continue;          /* go and try something else */
4553                 }
4554                 if (pktin->type != SSH1_SMSG_AUTH_RSA_CHALLENGE) {
4555                     bombout(("Bizarre response to offer of public key"));
4556                     crStop(0);
4557                 }
4558
4559                 {
4560                     int i;
4561                     unsigned char buffer[32];
4562                     Bignum challenge, response;
4563
4564                     if ((challenge = ssh1_pkt_getmp(pktin)) == NULL) {
4565                         bombout(("Server's RSA challenge was badly formatted"));
4566                         crStop(0);
4567                     }
4568                     response = rsadecrypt(challenge, &s->key);
4569                     freebn(s->key.private_exponent);/* burn the evidence */
4570
4571                     for (i = 0; i < 32; i++) {
4572                         buffer[i] = bignum_byte(response, 31 - i);
4573                     }
4574
4575                     MD5Init(&md5c);
4576                     MD5Update(&md5c, buffer, 32);
4577                     MD5Update(&md5c, s->session_id, 16);
4578                     MD5Final(buffer, &md5c);
4579
4580                     send_packet(ssh, SSH1_CMSG_AUTH_RSA_RESPONSE,
4581                                 PKT_DATA, buffer, 16, PKT_END);
4582
4583                     freebn(challenge);
4584                     freebn(response);
4585                 }
4586
4587                 crWaitUntil(pktin);
4588                 if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
4589                     if (flags & FLAG_VERBOSE)
4590                         c_write_str(ssh, "Failed to authenticate with"
4591                                     " our public key.\r\n");
4592                     continue;          /* go and try something else */
4593                 } else if (pktin->type != SSH1_SMSG_SUCCESS) {
4594                     bombout(("Bizarre response to RSA authentication response"));
4595                     crStop(0);
4596                 }
4597
4598                 break;                 /* we're through! */
4599             }
4600
4601         }
4602
4603         /*
4604          * Otherwise, try various forms of password-like authentication.
4605          */
4606         s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
4607
4608         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_try_tis_auth) &&
4609             (s->supported_auths_mask & (1 << SSH1_AUTH_TIS)) &&
4610             !s->tis_auth_refused) {
4611             s->pwpkt_type = SSH1_CMSG_AUTH_TIS_RESPONSE;
4612             logevent("Requested TIS authentication");
4613             send_packet(ssh, SSH1_CMSG_AUTH_TIS, PKT_END);
4614             crWaitUntil(pktin);
4615             if (pktin->type != SSH1_SMSG_AUTH_TIS_CHALLENGE) {
4616                 logevent("TIS authentication declined");
4617                 if (flags & FLAG_INTERACTIVE)
4618                     c_write_str(ssh, "TIS authentication refused.\r\n");
4619                 s->tis_auth_refused = 1;
4620                 continue;
4621             } else {
4622                 char *challenge;
4623                 int challengelen;
4624                 char *instr_suf, *prompt;
4625
4626                 ssh_pkt_getstring(pktin, &challenge, &challengelen);
4627                 if (!challenge) {
4628                     bombout(("TIS challenge packet was badly formed"));
4629                     crStop(0);
4630                 }
4631                 logevent("Received TIS challenge");
4632                 s->cur_prompt->to_server = TRUE;
4633                 s->cur_prompt->name = dupstr("SSH TIS authentication");
4634                 /* Prompt heuristic comes from OpenSSH */
4635                 if (memchr(challenge, '\n', challengelen)) {
4636                     instr_suf = dupstr("");
4637                     prompt = dupprintf("%.*s", challengelen, challenge);
4638                 } else {
4639                     instr_suf = dupprintf("%.*s", challengelen, challenge);
4640                     prompt = dupstr("Response: ");
4641                 }
4642                 s->cur_prompt->instruction =
4643                     dupprintf("Using TIS authentication.%s%s",
4644                               (*instr_suf) ? "\n" : "",
4645                               instr_suf);
4646                 s->cur_prompt->instr_reqd = TRUE;
4647                 add_prompt(s->cur_prompt, prompt, FALSE);
4648                 sfree(instr_suf);
4649             }
4650         }
4651         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_try_tis_auth) &&
4652             (s->supported_auths_mask & (1 << SSH1_AUTH_CCARD)) &&
4653             !s->ccard_auth_refused) {
4654             s->pwpkt_type = SSH1_CMSG_AUTH_CCARD_RESPONSE;
4655             logevent("Requested CryptoCard authentication");
4656             send_packet(ssh, SSH1_CMSG_AUTH_CCARD, PKT_END);
4657             crWaitUntil(pktin);
4658             if (pktin->type != SSH1_SMSG_AUTH_CCARD_CHALLENGE) {
4659                 logevent("CryptoCard authentication declined");
4660                 c_write_str(ssh, "CryptoCard authentication refused.\r\n");
4661                 s->ccard_auth_refused = 1;
4662                 continue;
4663             } else {
4664                 char *challenge;
4665                 int challengelen;
4666                 char *instr_suf, *prompt;
4667
4668                 ssh_pkt_getstring(pktin, &challenge, &challengelen);
4669                 if (!challenge) {
4670                     bombout(("CryptoCard challenge packet was badly formed"));
4671                     crStop(0);
4672                 }
4673                 logevent("Received CryptoCard challenge");
4674                 s->cur_prompt->to_server = TRUE;
4675                 s->cur_prompt->name = dupstr("SSH CryptoCard authentication");
4676                 s->cur_prompt->name_reqd = FALSE;
4677                 /* Prompt heuristic comes from OpenSSH */
4678                 if (memchr(challenge, '\n', challengelen)) {
4679                     instr_suf = dupstr("");
4680                     prompt = dupprintf("%.*s", challengelen, challenge);
4681                 } else {
4682                     instr_suf = dupprintf("%.*s", challengelen, challenge);
4683                     prompt = dupstr("Response: ");
4684                 }
4685                 s->cur_prompt->instruction =
4686                     dupprintf("Using CryptoCard authentication.%s%s",
4687                               (*instr_suf) ? "\n" : "",
4688                               instr_suf);
4689                 s->cur_prompt->instr_reqd = TRUE;
4690                 add_prompt(s->cur_prompt, prompt, FALSE);
4691                 sfree(instr_suf);
4692             }
4693         }
4694         if (s->pwpkt_type == SSH1_CMSG_AUTH_PASSWORD) {
4695             if ((s->supported_auths_mask & (1 << SSH1_AUTH_PASSWORD)) == 0) {
4696                 bombout(("No supported authentication methods available"));
4697                 crStop(0);
4698             }
4699             s->cur_prompt->to_server = TRUE;
4700             s->cur_prompt->name = dupstr("SSH password");
4701             add_prompt(s->cur_prompt, dupprintf("%s@%s's password: ",
4702                                                 ssh->username, ssh->savedhost),
4703                        FALSE);
4704         }
4705
4706         /*
4707          * Show password prompt, having first obtained it via a TIS
4708          * or CryptoCard exchange if we're doing TIS or CryptoCard
4709          * authentication.
4710          */
4711         {
4712             int ret; /* need not be kept over crReturn */
4713             ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
4714             while (ret < 0) {
4715                 ssh->send_ok = 1;
4716                 crWaitUntil(!pktin);
4717                 ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, in, inlen);
4718                 ssh->send_ok = 0;
4719             }
4720             if (!ret) {
4721                 /*
4722                  * Failed to get a password (for example
4723                  * because one was supplied on the command line
4724                  * which has already failed to work). Terminate.
4725                  */
4726                 free_prompts(s->cur_prompt);
4727                 ssh_disconnect(ssh, NULL, "Unable to authenticate", 0, TRUE);
4728                 crStop(0);
4729             }
4730         }
4731
4732         if (s->pwpkt_type == SSH1_CMSG_AUTH_PASSWORD) {
4733             /*
4734              * Defence against traffic analysis: we send a
4735              * whole bunch of packets containing strings of
4736              * different lengths. One of these strings is the
4737              * password, in a SSH1_CMSG_AUTH_PASSWORD packet.
4738              * The others are all random data in
4739              * SSH1_MSG_IGNORE packets. This way a passive
4740              * listener can't tell which is the password, and
4741              * hence can't deduce the password length.
4742              * 
4743              * Anybody with a password length greater than 16
4744              * bytes is going to have enough entropy in their
4745              * password that a listener won't find it _that_
4746              * much help to know how long it is. So what we'll
4747              * do is:
4748              * 
4749              *  - if password length < 16, we send 15 packets
4750              *    containing string lengths 1 through 15
4751              * 
4752              *  - otherwise, we let N be the nearest multiple
4753              *    of 8 below the password length, and send 8
4754              *    packets containing string lengths N through
4755              *    N+7. This won't obscure the order of
4756              *    magnitude of the password length, but it will
4757              *    introduce a bit of extra uncertainty.
4758              * 
4759              * A few servers can't deal with SSH1_MSG_IGNORE, at
4760              * least in this context. For these servers, we need
4761              * an alternative defence. We make use of the fact
4762              * that the password is interpreted as a C string:
4763              * so we can append a NUL, then some random data.
4764              * 
4765              * A few servers can deal with neither SSH1_MSG_IGNORE
4766              * here _nor_ a padded password string.
4767              * For these servers we are left with no defences
4768              * against password length sniffing.
4769              */
4770             if (!(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_SSH1_IGNORE) &&
4771                 !(ssh->remote_bugs & BUG_NEEDS_SSH1_PLAIN_PASSWORD)) {
4772                 /*
4773                  * The server can deal with SSH1_MSG_IGNORE, so
4774                  * we can use the primary defence.
4775                  */
4776                 int bottom, top, pwlen, i;
4777                 char *randomstr;
4778
4779                 pwlen = strlen(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
4780                 if (pwlen < 16) {
4781                     bottom = 0;    /* zero length passwords are OK! :-) */
4782                     top = 15;
4783                 } else {
4784                     bottom = pwlen & ~7;
4785                     top = bottom + 7;
4786                 }
4787
4788                 assert(pwlen >= bottom && pwlen <= top);
4789
4790                 randomstr = snewn(top + 1, char);
4791
4792                 for (i = bottom; i <= top; i++) {
4793                     if (i == pwlen) {
4794                         defer_packet(ssh, s->pwpkt_type,
4795                                      PKT_STR,s->cur_prompt->prompts[0]->result,
4796                                      PKT_END);
4797                     } else {
4798                         for (j = 0; j < i; j++) {
4799                             do {
4800                                 randomstr[j] = random_byte();
4801                             } while (randomstr[j] == '\0');
4802                         }
4803                         randomstr[i] = '\0';
4804                         defer_packet(ssh, SSH1_MSG_IGNORE,
4805                                      PKT_STR, randomstr, PKT_END);
4806                     }
4807                 }
4808                 logevent("Sending password with camouflage packets");
4809                 ssh_pkt_defersend(ssh);
4810                 sfree(randomstr);
4811             } 
4812             else if (!(ssh->remote_bugs & BUG_NEEDS_SSH1_PLAIN_PASSWORD)) {
4813                 /*
4814                  * The server can't deal with SSH1_MSG_IGNORE
4815                  * but can deal with padded passwords, so we
4816                  * can use the secondary defence.
4817                  */
4818                 char string[64];
4819                 char *ss;
4820                 int len;
4821
4822                 len = strlen(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
4823                 if (len < sizeof(string)) {
4824                     ss = string;
4825                     strcpy(string, s->cur_prompt->prompts[0]->result);
4826                     len++;             /* cover the zero byte */
4827                     while (len < sizeof(string)) {
4828                         string[len++] = (char) random_byte();
4829                     }
4830                 } else {
4831                     ss = s->cur_prompt->prompts[0]->result;
4832                 }
4833                 logevent("Sending length-padded password");
4834                 send_packet(ssh, s->pwpkt_type,
4835                             PKT_INT, len, PKT_DATA, ss, len,
4836                             PKT_END);
4837             } else {
4838                 /*
4839                  * The server is believed unable to cope with
4840                  * any of our password camouflage methods.
4841                  */
4842                 int len;
4843                 len = strlen(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
4844                 logevent("Sending unpadded password");
4845                 send_packet(ssh, s->pwpkt_type,
4846                             PKT_INT, len,
4847                             PKT_DATA, s->cur_prompt->prompts[0]->result, len,
4848                             PKT_END);
4849             }
4850         } else {
4851             send_packet(ssh, s->pwpkt_type,
4852                         PKT_STR, s->cur_prompt->prompts[0]->result,
4853                         PKT_END);
4854         }
4855         logevent("Sent password");
4856         free_prompts(s->cur_prompt);
4857         crWaitUntil(pktin);
4858         if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
4859             if (flags & FLAG_VERBOSE)
4860                 c_write_str(ssh, "Access denied\r\n");
4861             logevent("Authentication refused");
4862         } else if (pktin->type != SSH1_SMSG_SUCCESS) {
4863             bombout(("Strange packet received, type %d", pktin->type));
4864             crStop(0);
4865         }
4866     }
4867
4868     /* Clear up */
4869     if (s->publickey_blob) {
4870         sfree(s->publickey_blob);
4871         sfree(s->publickey_comment);
4872     }
4873
4874     logevent("Authentication successful");
4875
4876     crFinish(1);
4877 }
4878
4879 static void ssh_channel_try_eof(struct ssh_channel *c)
4880 {
4881     Ssh ssh = c->ssh;
4882     assert(c->pending_eof);          /* precondition for calling us */
4883     if (c->halfopen)
4884         return;                 /* can't close: not even opened yet */
4885     if (ssh->version == 2 && bufchain_size(&c->v.v2.outbuffer) > 0)
4886         return;              /* can't send EOF: pending outgoing data */
4887
4888     c->pending_eof = FALSE;            /* we're about to send it */
4889     if (ssh->version == 1) {
4890         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE, PKT_INT, c->remoteid,
4891                     PKT_END);
4892         c->closes |= CLOSES_SENT_EOF;
4893     } else {
4894         struct Packet *pktout;
4895         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_EOF);
4896         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
4897         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
4898         c->closes |= CLOSES_SENT_EOF;
4899         ssh2_channel_check_close(c);
4900     }
4901 }
4902
4903 Conf *sshfwd_get_conf(struct ssh_channel *c)
4904 {
4905     Ssh ssh = c->ssh;
4906     return ssh->conf;
4907 }
4908
4909 void sshfwd_write_eof(struct ssh_channel *c)
4910 {
4911     Ssh ssh = c->ssh;
4912
4913     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
4914         return;
4915
4916     if (c->closes & CLOSES_SENT_EOF)
4917         return;
4918
4919     c->pending_eof = TRUE;
4920     ssh_channel_try_eof(c);
4921 }
4922
4923 void sshfwd_unclean_close(struct ssh_channel *c, const char *err)
4924 {
4925     Ssh ssh = c->ssh;
4926
4927     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
4928         return;
4929
4930     switch (c->type) {
4931       case CHAN_X11:
4932         x11_close(c->u.x11.xconn);
4933         logeventf(ssh, "Forwarded X11 connection terminated due to local "
4934                   "error: %s", err);
4935         break;
4936       case CHAN_SOCKDATA:
4937       case CHAN_SOCKDATA_DORMANT:
4938         pfd_close(c->u.pfd.pf);
4939         logeventf(ssh, "Forwarded port closed due to local error: %s", err);
4940         break;
4941     }
4942     c->type = CHAN_ZOMBIE;
4943     c->pending_eof = FALSE;   /* this will confuse a zombie channel */
4944
4945     ssh2_channel_check_close(c);
4946 }
4947
4948 int sshfwd_write(struct ssh_channel *c, char *buf, int len)
4949 {
4950     Ssh ssh = c->ssh;
4951
4952     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
4953         return 0;
4954
4955     if (ssh->version == 1) {
4956         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_DATA,
4957                     PKT_INT, c->remoteid,
4958                     PKT_INT, len, PKT_DATA, buf, len,
4959                     PKT_END);
4960         /*
4961          * In SSH-1 we can return 0 here - implying that forwarded
4962          * connections are never individually throttled - because
4963          * the only circumstance that can cause throttling will be
4964          * the whole SSH connection backing up, in which case
4965          * _everything_ will be throttled as a whole.
4966          */
4967         return 0;
4968     } else {
4969         ssh2_add_channel_data(c, buf, len);
4970         return ssh2_try_send(c);
4971     }
4972 }
4973
4974 void sshfwd_unthrottle(struct ssh_channel *c, int bufsize)
4975 {
4976     Ssh ssh = c->ssh;
4977     int buflimit;
4978
4979     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
4980         return;
4981
4982     if (ssh->version == 1) {
4983         buflimit = SSH1_BUFFER_LIMIT;
4984     } else {
4985         buflimit = c->v.v2.locmaxwin;
4986         ssh2_set_window(c, bufsize < buflimit ? buflimit - bufsize : 0);
4987     }
4988     if (c->throttling_conn && bufsize <= buflimit) {
4989         c->throttling_conn = 0;
4990         ssh_throttle_conn(ssh, -1);
4991     }
4992 }
4993
4994 static void ssh_queueing_handler(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
4995 {
4996     struct queued_handler *qh = ssh->qhead;
4997
4998     assert(qh != NULL);
4999
5000     assert(pktin->type == qh->msg1 || pktin->type == qh->msg2);
5001
5002     if (qh->msg1 > 0) {
5003         assert(ssh->packet_dispatch[qh->msg1] == ssh_queueing_handler);
5004         ssh->packet_dispatch[qh->msg1] = ssh->q_saved_handler1;
5005     }
5006     if (qh->msg2 > 0) {
5007         assert(ssh->packet_dispatch[qh->msg2] == ssh_queueing_handler);
5008         ssh->packet_dispatch[qh->msg2] = ssh->q_saved_handler2;
5009     }
5010
5011     if (qh->next) {
5012         ssh->qhead = qh->next;
5013
5014         if (ssh->qhead->msg1 > 0) {
5015             ssh->q_saved_handler1 = ssh->packet_dispatch[ssh->qhead->msg1];
5016             ssh->packet_dispatch[ssh->qhead->msg1] = ssh_queueing_handler;
5017         }
5018         if (ssh->qhead->msg2 > 0) {
5019             ssh->q_saved_handler2 = ssh->packet_dispatch[ssh->qhead->msg2];
5020             ssh->packet_dispatch[ssh->qhead->msg2] = ssh_queueing_handler;
5021         }
5022     } else {
5023         ssh->qhead = ssh->qtail = NULL;
5024     }
5025
5026     qh->handler(ssh, pktin, qh->ctx);
5027
5028     sfree(qh);
5029 }
5030
5031 static void ssh_queue_handler(Ssh ssh, int msg1, int msg2,
5032                               chandler_fn_t handler, void *ctx)
5033 {
5034     struct queued_handler *qh;
5035
5036     qh = snew(struct queued_handler);
5037     qh->msg1 = msg1;
5038     qh->msg2 = msg2;
5039     qh->handler = handler;
5040     qh->ctx = ctx;
5041     qh->next = NULL;
5042
5043     if (ssh->qtail == NULL) {
5044         ssh->qhead = qh;
5045
5046         if (qh->msg1 > 0) {
5047             ssh->q_saved_handler1 = ssh->packet_dispatch[ssh->qhead->msg1];
5048             ssh->packet_dispatch[qh->msg1] = ssh_queueing_handler;
5049         }
5050         if (qh->msg2 > 0) {
5051             ssh->q_saved_handler2 = ssh->packet_dispatch[ssh->qhead->msg2];
5052             ssh->packet_dispatch[qh->msg2] = ssh_queueing_handler;
5053         }
5054     } else {
5055         ssh->qtail->next = qh;
5056     }
5057     ssh->qtail = qh;
5058 }
5059
5060 static void ssh_rportfwd_succfail(Ssh ssh, struct Packet *pktin, void *ctx)
5061 {
5062     struct ssh_rportfwd *rpf, *pf = (struct ssh_rportfwd *)ctx;
5063
5064     if (pktin->type == (ssh->version == 1 ? SSH1_SMSG_SUCCESS :
5065                         SSH2_MSG_REQUEST_SUCCESS)) {
5066         logeventf(ssh, "Remote port forwarding from %s enabled",
5067                   pf->sportdesc);
5068     } else {
5069         logeventf(ssh, "Remote port forwarding from %s refused",
5070                   pf->sportdesc);
5071
5072         rpf = del234(ssh->rportfwds, pf);
5073         assert(rpf == pf);
5074         pf->pfrec->remote = NULL;
5075         free_rportfwd(pf);
5076     }
5077 }
5078
5079 int ssh_alloc_sharing_rportfwd(Ssh ssh, const char *shost, int sport,
5080                                void *share_ctx)
5081 {
5082     struct ssh_rportfwd *pf = snew(struct ssh_rportfwd);
5083     pf->dhost = NULL;
5084     pf->dport = 0;
5085     pf->share_ctx = share_ctx;
5086     pf->shost = dupstr(shost);
5087     pf->sport = sport;
5088     pf->sportdesc = NULL;
5089     if (!ssh->rportfwds) {
5090         assert(ssh->version == 2);
5091         ssh->rportfwds = newtree234(ssh_rportcmp_ssh2);
5092     }
5093     if (add234(ssh->rportfwds, pf) != pf) {
5094         sfree(pf->shost);
5095         sfree(pf);
5096         return FALSE;
5097     }
5098     return TRUE;
5099 }
5100
5101 static void ssh_sharing_global_request_response(Ssh ssh, struct Packet *pktin,
5102                                                 void *ctx)
5103 {
5104     share_got_pkt_from_server(ctx, pktin->type,
5105                               pktin->body, pktin->length);
5106 }
5107
5108 void ssh_sharing_queue_global_request(Ssh ssh, void *share_ctx)
5109 {
5110     ssh_queue_handler(ssh, SSH2_MSG_REQUEST_SUCCESS, SSH2_MSG_REQUEST_FAILURE,
5111                       ssh_sharing_global_request_response, share_ctx);
5112 }
5113
5114 static void ssh_setup_portfwd(Ssh ssh, Conf *conf)
5115 {
5116     struct ssh_portfwd *epf;
5117     int i;
5118     char *key, *val;
5119
5120     if (!ssh->portfwds) {
5121         ssh->portfwds = newtree234(ssh_portcmp);
5122     } else {
5123         /*
5124          * Go through the existing port forwardings and tag them
5125          * with status==DESTROY. Any that we want to keep will be
5126          * re-enabled (status==KEEP) as we go through the
5127          * configuration and find out which bits are the same as
5128          * they were before.
5129          */
5130         struct ssh_portfwd *epf;
5131         int i;
5132         for (i = 0; (epf = index234(ssh->portfwds, i)) != NULL; i++)
5133             epf->status = DESTROY;
5134     }
5135
5136     for (val = conf_get_str_strs(conf, CONF_portfwd, NULL, &key);
5137          val != NULL;
5138          val = conf_get_str_strs(conf, CONF_portfwd, key, &key)) {
5139         char *kp, *kp2, *vp, *vp2;
5140         char address_family, type;
5141         int sport,dport,sserv,dserv;
5142         char *sports, *dports, *saddr, *host;
5143
5144         kp = key;
5145
5146         address_family = 'A';
5147         type = 'L';
5148         if (*kp == 'A' || *kp == '4' || *kp == '6')
5149             address_family = *kp++;
5150         if (*kp == 'L' || *kp == 'R')
5151             type = *kp++;
5152
5153         if ((kp2 = host_strchr(kp, ':')) != NULL) {
5154             /*
5155              * There's a colon in the middle of the source port
5156              * string, which means that the part before it is
5157              * actually a source address.
5158              */
5159             char *saddr_tmp = dupprintf("%.*s", (int)(kp2 - kp), kp);
5160             saddr = host_strduptrim(saddr_tmp);
5161             sfree(saddr_tmp);
5162             sports = kp2+1;
5163         } else {
5164             saddr = NULL;
5165             sports = kp;
5166         }
5167         sport = atoi(sports);
5168         sserv = 0;
5169         if (sport == 0) {
5170             sserv = 1;
5171             sport = net_service_lookup(sports);
5172             if (!sport) {
5173                 logeventf(ssh, "Service lookup failed for source"
5174                           " port \"%s\"", sports);
5175             }
5176         }
5177
5178         if (type == 'L' && !strcmp(val, "D")) {
5179             /* dynamic forwarding */
5180             host = NULL;
5181             dports = NULL;
5182             dport = -1;
5183             dserv = 0;
5184             type = 'D';
5185         } else {
5186             /* ordinary forwarding */
5187             vp = val;
5188             vp2 = vp + host_strcspn(vp, ":");
5189             host = dupprintf("%.*s", (int)(vp2 - vp), vp);
5190             if (*vp2)
5191                 vp2++;
5192             dports = vp2;
5193             dport = atoi(dports);
5194             dserv = 0;
5195             if (dport == 0) {
5196                 dserv = 1;
5197                 dport = net_service_lookup(dports);
5198                 if (!dport) {
5199                     logeventf(ssh, "Service lookup failed for destination"
5200                               " port \"%s\"", dports);
5201                 }
5202             }
5203         }
5204
5205         if (sport && dport) {
5206             /* Set up a description of the source port. */
5207             struct ssh_portfwd *pfrec, *epfrec;
5208
5209             pfrec = snew(struct ssh_portfwd);
5210             pfrec->type = type;
5211             pfrec->saddr = saddr;
5212             pfrec->sserv = sserv ? dupstr(sports) : NULL;
5213             pfrec->sport = sport;
5214             pfrec->daddr = host;
5215             pfrec->dserv = dserv ? dupstr(dports) : NULL;
5216             pfrec->dport = dport;
5217             pfrec->local = NULL;
5218             pfrec->remote = NULL;
5219             pfrec->addressfamily = (address_family == '4' ? ADDRTYPE_IPV4 :
5220                                     address_family == '6' ? ADDRTYPE_IPV6 :
5221                                     ADDRTYPE_UNSPEC);
5222
5223             epfrec = add234(ssh->portfwds, pfrec);
5224             if (epfrec != pfrec) {
5225                 if (epfrec->status == DESTROY) {
5226                     /*
5227                      * We already have a port forwarding up and running
5228                      * with precisely these parameters. Hence, no need
5229                      * to do anything; simply re-tag the existing one
5230                      * as KEEP.
5231                      */
5232                     epfrec->status = KEEP;
5233                 }
5234                 /*
5235                  * Anything else indicates that there was a duplicate
5236                  * in our input, which we'll silently ignore.
5237                  */
5238                 free_portfwd(pfrec);
5239             } else {
5240                 pfrec->status = CREATE;
5241             }
5242         } else {
5243             sfree(saddr);
5244             sfree(host);
5245         }
5246     }
5247
5248     /*
5249      * Now go through and destroy any port forwardings which were
5250      * not re-enabled.
5251      */
5252     for (i = 0; (epf = index234(ssh->portfwds, i)) != NULL; i++)
5253         if (epf->status == DESTROY) {
5254             char *message;
5255
5256             message = dupprintf("%s port forwarding from %s%s%d",
5257                                 epf->type == 'L' ? "local" :
5258                                 epf->type == 'R' ? "remote" : "dynamic",
5259                                 epf->saddr ? epf->saddr : "",
5260                                 epf->saddr ? ":" : "",
5261                                 epf->sport);
5262
5263             if (epf->type != 'D') {
5264                 char *msg2 = dupprintf("%s to %s:%d", message,
5265                                        epf->daddr, epf->dport);
5266                 sfree(message);
5267                 message = msg2;
5268             }
5269
5270             logeventf(ssh, "Cancelling %s", message);
5271             sfree(message);
5272
5273             /* epf->remote or epf->local may be NULL if setting up a
5274              * forwarding failed. */
5275             if (epf->remote) {
5276                 struct ssh_rportfwd *rpf = epf->remote;
5277                 struct Packet *pktout;
5278
5279                 /*
5280                  * Cancel the port forwarding at the server
5281                  * end.
5282                  */
5283                 if (ssh->version == 1) {
5284                     /*
5285                      * We cannot cancel listening ports on the
5286                      * server side in SSH-1! There's no message
5287                      * to support it. Instead, we simply remove
5288                      * the rportfwd record from the local end
5289                      * so that any connections the server tries
5290                      * to make on it are rejected.
5291                      */
5292                 } else {
5293                     pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_GLOBAL_REQUEST);
5294                     ssh2_pkt_addstring(pktout, "cancel-tcpip-forward");
5295                     ssh2_pkt_addbool(pktout, 0);/* _don't_ want reply */
5296                     if (epf->saddr) {
5297                         ssh2_pkt_addstring(pktout, epf->saddr);
5298                     } else if (conf_get_int(conf, CONF_rport_acceptall)) {
5299                         /* XXX: rport_acceptall may not represent
5300                          * what was used to open the original connection,
5301                          * since it's reconfigurable. */
5302                         ssh2_pkt_addstring(pktout, "");
5303                     } else {
5304                         ssh2_pkt_addstring(pktout, "localhost");
5305                     }
5306                     ssh2_pkt_adduint32(pktout, epf->sport);
5307                     ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
5308                 }
5309
5310                 del234(ssh->rportfwds, rpf);
5311                 free_rportfwd(rpf);
5312             } else if (epf->local) {
5313                 pfl_terminate(epf->local);
5314             }
5315
5316             delpos234(ssh->portfwds, i);
5317             free_portfwd(epf);
5318             i--;                       /* so we don't skip one in the list */
5319         }
5320
5321     /*
5322      * And finally, set up any new port forwardings (status==CREATE).
5323      */
5324     for (i = 0; (epf = index234(ssh->portfwds, i)) != NULL; i++)
5325         if (epf->status == CREATE) {
5326             char *sportdesc, *dportdesc;
5327             sportdesc = dupprintf("%s%s%s%s%d%s",
5328                                   epf->saddr ? epf->saddr : "",
5329                                   epf->saddr ? ":" : "",
5330                                   epf->sserv ? epf->sserv : "",
5331                                   epf->sserv ? "(" : "",
5332                                   epf->sport,
5333                                   epf->sserv ? ")" : "");
5334             if (epf->type == 'D') {
5335                 dportdesc = NULL;
5336             } else {
5337                 dportdesc = dupprintf("%s:%s%s%d%s",
5338                                       epf->daddr,
5339                                       epf->dserv ? epf->dserv : "",
5340                                       epf->dserv ? "(" : "",
5341                                       epf->dport,
5342                                       epf->dserv ? ")" : "");
5343             }
5344
5345             if (epf->type == 'L') {
5346                 char *err = pfl_listen(epf->daddr, epf->dport,
5347                                        epf->saddr, epf->sport,
5348                                        ssh, conf, &epf->local,
5349                                        epf->addressfamily);
5350
5351                 logeventf(ssh, "Local %sport %s forwarding to %s%s%s",
5352                           epf->addressfamily == ADDRTYPE_IPV4 ? "IPv4 " :
5353                           epf->addressfamily == ADDRTYPE_IPV6 ? "IPv6 " : "",
5354                           sportdesc, dportdesc,
5355                           err ? " failed: " : "", err ? err : "");
5356                 if (err)
5357                     sfree(err);
5358             } else if (epf->type == 'D') {
5359                 char *err = pfl_listen(NULL, -1, epf->saddr, epf->sport,
5360                                        ssh, conf, &epf->local,
5361                                        epf->addressfamily);
5362
5363                 logeventf(ssh, "Local %sport %s SOCKS dynamic forwarding%s%s",
5364                           epf->addressfamily == ADDRTYPE_IPV4 ? "IPv4 " :
5365                           epf->addressfamily == ADDRTYPE_IPV6 ? "IPv6 " : "",
5366                           sportdesc,
5367                           err ? " failed: " : "", err ? err : "");
5368
5369                 if (err)
5370                     sfree(err);
5371             } else {
5372                 struct ssh_rportfwd *pf;
5373
5374                 /*
5375                  * Ensure the remote port forwardings tree exists.
5376                  */
5377                 if (!ssh->rportfwds) {
5378                     if (ssh->version == 1)
5379                         ssh->rportfwds = newtree234(ssh_rportcmp_ssh1);
5380                     else
5381                         ssh->rportfwds = newtree234(ssh_rportcmp_ssh2);
5382                 }
5383
5384                 pf = snew(struct ssh_rportfwd);
5385                 pf->share_ctx = NULL;
5386                 pf->dhost = dupstr(epf->daddr);
5387                 pf->dport = epf->dport;
5388                 if (epf->saddr) {
5389                     pf->shost = dupstr(epf->saddr);
5390                 } else if (conf_get_int(conf, CONF_rport_acceptall)) {
5391                     pf->shost = dupstr("");
5392                 } else {
5393                     pf->shost = dupstr("localhost");
5394                 }
5395                 pf->sport = epf->sport;
5396                 if (add234(ssh->rportfwds, pf) != pf) {
5397                     logeventf(ssh, "Duplicate remote port forwarding to %s:%d",
5398                               epf->daddr, epf->dport);
5399                     sfree(pf);
5400                 } else {
5401                     logeventf(ssh, "Requesting remote port %s"
5402                               " forward to %s", sportdesc, dportdesc);
5403
5404                     pf->sportdesc = sportdesc;
5405                     sportdesc = NULL;
5406                     epf->remote = pf;
5407                     pf->pfrec = epf;
5408
5409                     if (ssh->version == 1) {
5410                         send_packet(ssh, SSH1_CMSG_PORT_FORWARD_REQUEST,
5411                                     PKT_INT, epf->sport,
5412                                     PKT_STR, epf->daddr,
5413                                     PKT_INT, epf->dport,
5414                                     PKT_END);
5415                         ssh_queue_handler(ssh, SSH1_SMSG_SUCCESS,
5416                                           SSH1_SMSG_FAILURE,
5417                                           ssh_rportfwd_succfail, pf);
5418                     } else {
5419                         struct Packet *pktout;
5420                         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_GLOBAL_REQUEST);
5421                         ssh2_pkt_addstring(pktout, "tcpip-forward");
5422                         ssh2_pkt_addbool(pktout, 1);/* want reply */
5423                         ssh2_pkt_addstring(pktout, pf->shost);
5424                         ssh2_pkt_adduint32(pktout, pf->sport);
5425                         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
5426
5427                         ssh_queue_handler(ssh, SSH2_MSG_REQUEST_SUCCESS,
5428                                           SSH2_MSG_REQUEST_FAILURE,
5429                                           ssh_rportfwd_succfail, pf);
5430                     }
5431                 }
5432             }
5433             sfree(sportdesc);
5434             sfree(dportdesc);
5435         }
5436 }
5437
5438 static void ssh1_smsg_stdout_stderr_data(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5439 {
5440     char *string;
5441     int stringlen, bufsize;
5442
5443     ssh_pkt_getstring(pktin, &string, &stringlen);
5444     if (string == NULL) {
5445         bombout(("Incoming terminal data packet was badly formed"));
5446         return;
5447     }
5448
5449     bufsize = from_backend(ssh->frontend, pktin->type == SSH1_SMSG_STDERR_DATA,
5450                            string, stringlen);
5451     if (!ssh->v1_stdout_throttling && bufsize > SSH1_BUFFER_LIMIT) {
5452         ssh->v1_stdout_throttling = 1;
5453         ssh_throttle_conn(ssh, +1);
5454     }
5455 }
5456
5457 static void ssh1_smsg_x11_open(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5458 {
5459     /* Remote side is trying to open a channel to talk to our
5460      * X-Server. Give them back a local channel number. */
5461     struct ssh_channel *c;
5462     int remoteid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5463
5464     logevent("Received X11 connect request");
5465     /* Refuse if X11 forwarding is disabled. */
5466     if (!ssh->X11_fwd_enabled) {
5467         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE,
5468                     PKT_INT, remoteid, PKT_END);
5469         logevent("Rejected X11 connect request");
5470     } else {
5471         c = snew(struct ssh_channel);
5472         c->ssh = ssh;
5473
5474         c->u.x11.xconn = x11_init(ssh->x11authtree, c, NULL, -1);
5475         c->remoteid = remoteid;
5476         c->halfopen = FALSE;
5477         c->localid = alloc_channel_id(ssh);
5478         c->closes = 0;
5479         c->pending_eof = FALSE;
5480         c->throttling_conn = 0;
5481         c->type = CHAN_X11;     /* identify channel type */
5482         add234(ssh->channels, c);
5483         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION,
5484                     PKT_INT, c->remoteid, PKT_INT,
5485                     c->localid, PKT_END);
5486         logevent("Opened X11 forward channel");
5487     }
5488 }
5489
5490 static void ssh1_smsg_agent_open(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5491 {
5492     /* Remote side is trying to open a channel to talk to our
5493      * agent. Give them back a local channel number. */
5494     struct ssh_channel *c;
5495     int remoteid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5496
5497     /* Refuse if agent forwarding is disabled. */
5498     if (!ssh->agentfwd_enabled) {
5499         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE,
5500                     PKT_INT, remoteid, PKT_END);
5501     } else {
5502         c = snew(struct ssh_channel);
5503         c->ssh = ssh;
5504         c->remoteid = remoteid;
5505         c->halfopen = FALSE;
5506         c->localid = alloc_channel_id(ssh);
5507         c->closes = 0;
5508         c->pending_eof = FALSE;
5509         c->throttling_conn = 0;
5510         c->type = CHAN_AGENT;   /* identify channel type */
5511         c->u.a.lensofar = 0;
5512         c->u.a.message = NULL;
5513         c->u.a.outstanding_requests = 0;
5514         add234(ssh->channels, c);
5515         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION,
5516                     PKT_INT, c->remoteid, PKT_INT, c->localid,
5517                     PKT_END);
5518     }
5519 }
5520
5521 static void ssh1_msg_port_open(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5522 {
5523     /* Remote side is trying to open a channel to talk to a
5524      * forwarded port. Give them back a local channel number. */
5525     struct ssh_rportfwd pf, *pfp;
5526     int remoteid;
5527     int hostsize, port;
5528     char *host;
5529     char *err;
5530
5531     remoteid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5532     ssh_pkt_getstring(pktin, &host, &hostsize);
5533     port = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5534
5535     pf.dhost = dupprintf("%.*s", hostsize, host);
5536     pf.dport = port;
5537     pfp = find234(ssh->rportfwds, &pf, NULL);
5538
5539     if (pfp == NULL) {
5540         logeventf(ssh, "Rejected remote port open request for %s:%d",
5541                   pf.dhost, port);
5542         send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE,
5543                     PKT_INT, remoteid, PKT_END);
5544     } else {
5545         struct ssh_channel *c = snew(struct ssh_channel);
5546         c->ssh = ssh;
5547
5548         logeventf(ssh, "Received remote port open request for %s:%d",
5549                   pf.dhost, port);
5550         err = pfd_connect(&c->u.pfd.pf, pf.dhost, port,
5551                           c, ssh->conf, pfp->pfrec->addressfamily);
5552         if (err != NULL) {
5553             logeventf(ssh, "Port open failed: %s", err);
5554             sfree(err);
5555             sfree(c);
5556             send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE,
5557                         PKT_INT, remoteid, PKT_END);
5558         } else {
5559             c->remoteid = remoteid;
5560             c->halfopen = FALSE;
5561             c->localid = alloc_channel_id(ssh);
5562             c->closes = 0;
5563             c->pending_eof = FALSE;
5564             c->throttling_conn = 0;
5565             c->type = CHAN_SOCKDATA;    /* identify channel type */
5566             add234(ssh->channels, c);
5567             send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION,
5568                         PKT_INT, c->remoteid, PKT_INT,
5569                         c->localid, PKT_END);
5570             logevent("Forwarded port opened successfully");
5571         }
5572     }
5573
5574     sfree(pf.dhost);
5575 }
5576
5577 static void ssh1_msg_channel_open_confirmation(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5578 {
5579     unsigned int remoteid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5580     unsigned int localid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5581     struct ssh_channel *c;
5582
5583     c = find234(ssh->channels, &remoteid, ssh_channelfind);
5584     if (c && c->type == CHAN_SOCKDATA_DORMANT) {
5585         c->remoteid = localid;
5586         c->halfopen = FALSE;
5587         c->type = CHAN_SOCKDATA;
5588         c->throttling_conn = 0;
5589         pfd_confirm(c->u.pfd.pf);
5590     }
5591
5592     if (c && c->pending_eof) {
5593         /*
5594          * We have a pending close on this channel,
5595          * which we decided on before the server acked
5596          * the channel open. So now we know the
5597          * remoteid, we can close it again.
5598          */
5599         ssh_channel_try_eof(c);
5600     }
5601 }
5602
5603 static void ssh1_msg_channel_open_failure(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5604 {
5605     unsigned int remoteid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5606     struct ssh_channel *c;
5607
5608     c = find234(ssh->channels, &remoteid, ssh_channelfind);
5609     if (c && c->type == CHAN_SOCKDATA_DORMANT) {
5610         logevent("Forwarded connection refused by server");
5611         pfd_close(c->u.pfd.pf);
5612         del234(ssh->channels, c);
5613         sfree(c);
5614     }
5615 }
5616
5617 static void ssh1_msg_channel_close(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5618 {
5619     /* Remote side closes a channel. */
5620     unsigned i = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5621     struct ssh_channel *c;
5622     c = find234(ssh->channels, &i, ssh_channelfind);
5623     if (c && !c->halfopen) {
5624
5625         if (pktin->type == SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE &&
5626             !(c->closes & CLOSES_RCVD_EOF)) {
5627             /*
5628              * Received CHANNEL_CLOSE, which we translate into
5629              * outgoing EOF.
5630              */
5631             int send_close = FALSE;
5632
5633             c->closes |= CLOSES_RCVD_EOF;
5634
5635             switch (c->type) {
5636               case CHAN_X11:
5637                 if (c->u.x11.xconn)
5638                     x11_send_eof(c->u.x11.xconn);
5639                 else
5640                     send_close = TRUE;
5641                 break;
5642               case CHAN_SOCKDATA:
5643                 if (c->u.pfd.pf)
5644                     pfd_send_eof(c->u.pfd.pf);
5645                 else
5646                     send_close = TRUE;
5647                 break;
5648               case CHAN_AGENT:
5649                 send_close = TRUE;
5650                 break;
5651             }
5652
5653             if (send_close && !(c->closes & CLOSES_SENT_EOF)) {
5654                 send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE, PKT_INT, c->remoteid,
5655                             PKT_END);
5656                 c->closes |= CLOSES_SENT_EOF;
5657             }
5658         }
5659
5660         if (pktin->type == SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE_CONFIRMATION &&
5661             !(c->closes & CLOSES_RCVD_CLOSE)) {
5662
5663             if (!(c->closes & CLOSES_SENT_EOF)) {
5664                 bombout(("Received CHANNEL_CLOSE_CONFIRMATION for channel %d"
5665                          " for which we never sent CHANNEL_CLOSE\n", i));
5666             }
5667
5668             c->closes |= CLOSES_RCVD_CLOSE;
5669         }
5670
5671         if (!((CLOSES_SENT_EOF | CLOSES_RCVD_EOF) & ~c->closes) &&
5672             !(c->closes & CLOSES_SENT_CLOSE)) {
5673             send_packet(ssh, SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE_CONFIRMATION,
5674                         PKT_INT, c->remoteid, PKT_END);
5675             c->closes |= CLOSES_SENT_CLOSE;
5676         }
5677
5678         if (!((CLOSES_SENT_CLOSE | CLOSES_RCVD_CLOSE) & ~c->closes))
5679             ssh_channel_destroy(c);
5680     } else {
5681         bombout(("Received CHANNEL_CLOSE%s for %s channel %d\n",
5682                  pktin->type == SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE ? "" :
5683                  "_CONFIRMATION", c ? "half-open" : "nonexistent",
5684                  i));
5685     }
5686 }
5687
5688 static void ssh1_msg_channel_data(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5689 {
5690     /* Data sent down one of our channels. */
5691     int i = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5692     char *p;
5693     int len;
5694     struct ssh_channel *c;
5695
5696     ssh_pkt_getstring(pktin, &p, &len);
5697
5698     c = find234(ssh->channels, &i, ssh_channelfind);
5699     if (c) {
5700         int bufsize = 0;
5701         switch (c->type) {
5702           case CHAN_X11:
5703             bufsize = x11_send(c->u.x11.xconn, p, len);
5704             break;
5705           case CHAN_SOCKDATA:
5706             bufsize = pfd_send(c->u.pfd.pf, p, len);
5707             break;
5708           case CHAN_AGENT:
5709             /* Data for an agent message. Buffer it. */
5710             while (len > 0) {
5711                 if (c->u.a.lensofar < 4) {
5712                     unsigned int l = min(4 - c->u.a.lensofar, (unsigned)len);
5713                     memcpy(c->u.a.msglen + c->u.a.lensofar, p,
5714                            l);
5715                     p += l;
5716                     len -= l;
5717                     c->u.a.lensofar += l;
5718                 }
5719                 if (c->u.a.lensofar == 4) {
5720                     c->u.a.totallen =
5721                         4 + GET_32BIT(c->u.a.msglen);
5722                     c->u.a.message = snewn(c->u.a.totallen,
5723                                            unsigned char);
5724                     memcpy(c->u.a.message, c->u.a.msglen, 4);
5725                 }
5726                 if (c->u.a.lensofar >= 4 && len > 0) {
5727                     unsigned int l =
5728                         min(c->u.a.totallen - c->u.a.lensofar,
5729                             (unsigned)len);
5730                     memcpy(c->u.a.message + c->u.a.lensofar, p,
5731                            l);
5732                     p += l;
5733                     len -= l;
5734                     c->u.a.lensofar += l;
5735                 }
5736                 if (c->u.a.lensofar == c->u.a.totallen) {
5737                     void *reply;
5738                     int replylen;
5739                     c->u.a.outstanding_requests++;
5740                     if (agent_query(c->u.a.message,
5741                                     c->u.a.totallen,
5742                                     &reply, &replylen,
5743                                     ssh_agentf_callback, c))
5744                         ssh_agentf_callback(c, reply, replylen);
5745                     sfree(c->u.a.message);
5746                     c->u.a.lensofar = 0;
5747                 }
5748             }
5749             bufsize = 0;   /* agent channels never back up */
5750             break;
5751         }
5752         if (!c->throttling_conn && bufsize > SSH1_BUFFER_LIMIT) {
5753             c->throttling_conn = 1;
5754             ssh_throttle_conn(ssh, +1);
5755         }
5756     }
5757 }
5758
5759 static void ssh1_smsg_exit_status(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
5760 {
5761     ssh->exitcode = ssh_pkt_getuint32(pktin);
5762     logeventf(ssh, "Server sent command exit status %d", ssh->exitcode);
5763     send_packet(ssh, SSH1_CMSG_EXIT_CONFIRMATION, PKT_END);
5764     /*
5765      * In case `helpful' firewalls or proxies tack
5766      * extra human-readable text on the end of the
5767      * session which we might mistake for another
5768      * encrypted packet, we close the session once
5769      * we've sent EXIT_CONFIRMATION.
5770      */
5771     ssh_disconnect(ssh, NULL, NULL, 0, TRUE);
5772 }
5773
5774 /* Helper function to deal with sending tty modes for REQUEST_PTY */
5775 static void ssh1_send_ttymode(void *data, char *mode, char *val)
5776 {
5777     struct Packet *pktout = (struct Packet *)data;
5778     int i = 0;
5779     unsigned int arg = 0;
5780     while (strcmp(mode, ssh_ttymodes[i].mode) != 0) i++;
5781     if (i == lenof(ssh_ttymodes)) return;
5782     switch (ssh_ttymodes[i].type) {
5783       case TTY_OP_CHAR:
5784         arg = ssh_tty_parse_specchar(val);
5785         break;
5786       case TTY_OP_BOOL:
5787         arg = ssh_tty_parse_boolean(val);
5788         break;
5789     }
5790     ssh2_pkt_addbyte(pktout, ssh_ttymodes[i].opcode);
5791     ssh2_pkt_addbyte(pktout, arg);
5792 }
5793
5794 int ssh_agent_forwarding_permitted(Ssh ssh)
5795 {
5796     return conf_get_int(ssh->conf, CONF_agentfwd) && agent_exists();
5797 }
5798
5799 static void do_ssh1_connection(Ssh ssh, const unsigned char *in, int inlen,
5800                                struct Packet *pktin)
5801 {
5802     crBegin(ssh->do_ssh1_connection_crstate);
5803
5804     ssh->packet_dispatch[SSH1_SMSG_STDOUT_DATA] = 
5805         ssh->packet_dispatch[SSH1_SMSG_STDERR_DATA] =
5806         ssh1_smsg_stdout_stderr_data;
5807
5808     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION] =
5809         ssh1_msg_channel_open_confirmation;
5810     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE] =
5811         ssh1_msg_channel_open_failure;
5812     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE] =
5813         ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_CHANNEL_CLOSE_CONFIRMATION] =
5814         ssh1_msg_channel_close;
5815     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_CHANNEL_DATA] = ssh1_msg_channel_data;
5816     ssh->packet_dispatch[SSH1_SMSG_EXIT_STATUS] = ssh1_smsg_exit_status;
5817
5818     if (ssh_agent_forwarding_permitted(ssh)) {
5819         logevent("Requesting agent forwarding");
5820         send_packet(ssh, SSH1_CMSG_AGENT_REQUEST_FORWARDING, PKT_END);
5821         do {
5822             crReturnV;
5823         } while (!pktin);
5824         if (pktin->type != SSH1_SMSG_SUCCESS
5825             && pktin->type != SSH1_SMSG_FAILURE) {
5826             bombout(("Protocol confusion"));
5827             crStopV;
5828         } else if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
5829             logevent("Agent forwarding refused");
5830         } else {
5831             logevent("Agent forwarding enabled");
5832             ssh->agentfwd_enabled = TRUE;
5833             ssh->packet_dispatch[SSH1_SMSG_AGENT_OPEN] = ssh1_smsg_agent_open;
5834         }
5835     }
5836
5837     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_x11_forward)) {
5838         ssh->x11disp =
5839             x11_setup_display(conf_get_str(ssh->conf, CONF_x11_display),
5840                               ssh->conf);
5841         if (!ssh->x11disp) {
5842             /* FIXME: return an error message from x11_setup_display */
5843             logevent("X11 forwarding not enabled: unable to"
5844                      " initialise X display");
5845         } else {
5846             ssh->x11auth = x11_invent_fake_auth
5847                 (ssh->x11authtree, conf_get_int(ssh->conf, CONF_x11_auth));
5848             ssh->x11auth->disp = ssh->x11disp;
5849
5850             logevent("Requesting X11 forwarding");
5851             if (ssh->v1_local_protoflags & SSH1_PROTOFLAG_SCREEN_NUMBER) {
5852                 send_packet(ssh, SSH1_CMSG_X11_REQUEST_FORWARDING,
5853                             PKT_STR, ssh->x11auth->protoname,
5854                             PKT_STR, ssh->x11auth->datastring,
5855                             PKT_INT, ssh->x11disp->screennum,
5856                             PKT_END);
5857             } else {
5858                 send_packet(ssh, SSH1_CMSG_X11_REQUEST_FORWARDING,
5859                             PKT_STR, ssh->x11auth->protoname,
5860                             PKT_STR, ssh->x11auth->datastring,
5861                             PKT_END);
5862             }
5863             do {
5864                 crReturnV;
5865             } while (!pktin);
5866             if (pktin->type != SSH1_SMSG_SUCCESS
5867                 && pktin->type != SSH1_SMSG_FAILURE) {
5868                 bombout(("Protocol confusion"));
5869                 crStopV;
5870             } else if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
5871                 logevent("X11 forwarding refused");
5872             } else {
5873                 logevent("X11 forwarding enabled");
5874                 ssh->X11_fwd_enabled = TRUE;
5875                 ssh->packet_dispatch[SSH1_SMSG_X11_OPEN] = ssh1_smsg_x11_open;
5876             }
5877         }
5878     }
5879
5880     ssh_setup_portfwd(ssh, ssh->conf);
5881     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_PORT_OPEN] = ssh1_msg_port_open;
5882
5883     if (!conf_get_int(ssh->conf, CONF_nopty)) {
5884         struct Packet *pkt;
5885         /* Unpick the terminal-speed string. */
5886         /* XXX perhaps we should allow no speeds to be sent. */
5887         ssh->ospeed = 38400; ssh->ispeed = 38400; /* last-resort defaults */
5888         sscanf(conf_get_str(ssh->conf, CONF_termspeed), "%d,%d", &ssh->ospeed, &ssh->ispeed);
5889         /* Send the pty request. */
5890         pkt = ssh1_pkt_init(SSH1_CMSG_REQUEST_PTY);
5891         ssh_pkt_addstring(pkt, conf_get_str(ssh->conf, CONF_termtype));
5892         ssh_pkt_adduint32(pkt, ssh->term_height);
5893         ssh_pkt_adduint32(pkt, ssh->term_width);
5894         ssh_pkt_adduint32(pkt, 0); /* width in pixels */
5895         ssh_pkt_adduint32(pkt, 0); /* height in pixels */
5896         parse_ttymodes(ssh, ssh1_send_ttymode, (void *)pkt);
5897         ssh_pkt_addbyte(pkt, SSH1_TTY_OP_ISPEED);
5898         ssh_pkt_adduint32(pkt, ssh->ispeed);
5899         ssh_pkt_addbyte(pkt, SSH1_TTY_OP_OSPEED);
5900         ssh_pkt_adduint32(pkt, ssh->ospeed);
5901         ssh_pkt_addbyte(pkt, SSH_TTY_OP_END);
5902         s_wrpkt(ssh, pkt);
5903         ssh->state = SSH_STATE_INTERMED;
5904         do {
5905             crReturnV;
5906         } while (!pktin);
5907         if (pktin->type != SSH1_SMSG_SUCCESS
5908             && pktin->type != SSH1_SMSG_FAILURE) {
5909             bombout(("Protocol confusion"));
5910             crStopV;
5911         } else if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
5912             c_write_str(ssh, "Server refused to allocate pty\r\n");
5913             ssh->editing = ssh->echoing = 1;
5914         } else {
5915             logeventf(ssh, "Allocated pty (ospeed %dbps, ispeed %dbps)",
5916                       ssh->ospeed, ssh->ispeed);
5917             ssh->got_pty = TRUE;
5918         }
5919     } else {
5920         ssh->editing = ssh->echoing = 1;
5921     }
5922
5923     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_compression)) {
5924         send_packet(ssh, SSH1_CMSG_REQUEST_COMPRESSION, PKT_INT, 6, PKT_END);
5925         do {
5926             crReturnV;
5927         } while (!pktin);
5928         if (pktin->type != SSH1_SMSG_SUCCESS
5929             && pktin->type != SSH1_SMSG_FAILURE) {
5930             bombout(("Protocol confusion"));
5931             crStopV;
5932         } else if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
5933             c_write_str(ssh, "Server refused to compress\r\n");
5934         }
5935         logevent("Started compression");
5936         ssh->v1_compressing = TRUE;
5937         ssh->cs_comp_ctx = zlib_compress_init();
5938         logevent("Initialised zlib (RFC1950) compression");
5939         ssh->sc_comp_ctx = zlib_decompress_init();
5940         logevent("Initialised zlib (RFC1950) decompression");
5941     }
5942
5943     /*
5944      * Start the shell or command.
5945      * 
5946      * Special case: if the first-choice command is an SSH-2
5947      * subsystem (hence not usable here) and the second choice
5948      * exists, we fall straight back to that.
5949      */
5950     {
5951         char *cmd = conf_get_str(ssh->conf, CONF_remote_cmd);
5952         
5953         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_subsys) &&
5954             conf_get_str(ssh->conf, CONF_remote_cmd2)) {
5955             cmd = conf_get_str(ssh->conf, CONF_remote_cmd2);
5956             ssh->fallback_cmd = TRUE;
5957         }
5958         if (*cmd)
5959             send_packet(ssh, SSH1_CMSG_EXEC_CMD, PKT_STR, cmd, PKT_END);
5960         else
5961             send_packet(ssh, SSH1_CMSG_EXEC_SHELL, PKT_END);
5962         logevent("Started session");
5963     }
5964
5965     ssh->state = SSH_STATE_SESSION;
5966     if (ssh->size_needed)
5967         ssh_size(ssh, ssh->term_width, ssh->term_height);
5968     if (ssh->eof_needed)
5969         ssh_special(ssh, TS_EOF);
5970
5971     if (ssh->ldisc)
5972         ldisc_echoedit_update(ssh->ldisc);  /* cause ldisc to notice changes */
5973     ssh->send_ok = 1;
5974     ssh->channels = newtree234(ssh_channelcmp);
5975     while (1) {
5976
5977         /*
5978          * By this point, most incoming packets are already being
5979          * handled by the dispatch table, and we need only pay
5980          * attention to the unusual ones.
5981          */
5982
5983         crReturnV;
5984         if (pktin) {
5985             if (pktin->type == SSH1_SMSG_SUCCESS) {
5986                 /* may be from EXEC_SHELL on some servers */
5987             } else if (pktin->type == SSH1_SMSG_FAILURE) {
5988                 /* may be from EXEC_SHELL on some servers
5989                  * if no pty is available or in other odd cases. Ignore */
5990             } else {
5991                 bombout(("Strange packet received: type %d", pktin->type));
5992                 crStopV;
5993             }
5994         } else {
5995             while (inlen > 0) {
5996                 int len = min(inlen, 512);
5997                 send_packet(ssh, SSH1_CMSG_STDIN_DATA,
5998                             PKT_INT, len, PKT_DATA, in, len,
5999                             PKT_END);
6000                 in += len;
6001                 inlen -= len;
6002             }
6003         }
6004     }
6005
6006     crFinishV;
6007 }
6008
6009 /*
6010  * Handle the top-level SSH-2 protocol.
6011  */
6012 static void ssh1_msg_debug(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
6013 {
6014     char *msg;
6015     int msglen;
6016
6017     ssh_pkt_getstring(pktin, &msg, &msglen);
6018     logeventf(ssh, "Remote debug message: %.*s", msglen, msg);
6019 }
6020
6021 static void ssh1_msg_disconnect(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
6022 {
6023     /* log reason code in disconnect message */
6024     char *msg;
6025     int msglen;
6026
6027     ssh_pkt_getstring(pktin, &msg, &msglen);
6028     bombout(("Server sent disconnect message:\n\"%.*s\"", msglen, msg));
6029 }
6030
6031 static void ssh_msg_ignore(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
6032 {
6033     /* Do nothing, because we're ignoring it! Duhh. */
6034 }
6035
6036 static void ssh1_protocol_setup(Ssh ssh)
6037 {
6038     int i;
6039
6040     /*
6041      * Most messages are handled by the coroutines.
6042      */
6043     for (i = 0; i < 256; i++)
6044         ssh->packet_dispatch[i] = NULL;
6045
6046     /*
6047      * These special message types we install handlers for.
6048      */
6049     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_DISCONNECT] = ssh1_msg_disconnect;
6050     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_IGNORE] = ssh_msg_ignore;
6051     ssh->packet_dispatch[SSH1_MSG_DEBUG] = ssh1_msg_debug;
6052 }
6053
6054 static void ssh1_protocol(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
6055                           struct Packet *pktin)
6056 {
6057     const unsigned char *in = (const unsigned char *)vin;
6058     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
6059         return;
6060
6061     if (pktin && ssh->packet_dispatch[pktin->type]) {
6062         ssh->packet_dispatch[pktin->type](ssh, pktin);
6063         return;
6064     }
6065
6066     if (!ssh->protocol_initial_phase_done) {
6067         if (do_ssh1_login(ssh, in, inlen, pktin))
6068             ssh->protocol_initial_phase_done = TRUE;
6069         else
6070             return;
6071     }
6072
6073     do_ssh1_connection(ssh, in, inlen, pktin);
6074 }
6075
6076 /*
6077  * Utility routines for decoding comma-separated strings in KEXINIT.
6078  */
6079 static int first_in_commasep_string(char const *needle, char const *haystack,
6080                                     int haylen)
6081 {
6082     int needlen;
6083     if (!needle || !haystack)          /* protect against null pointers */
6084         return 0;
6085     needlen = strlen(needle);
6086
6087     if (haylen >= needlen &&       /* haystack is long enough */
6088         !memcmp(needle, haystack, needlen) &&   /* initial match */
6089         (haylen == needlen || haystack[needlen] == ',')
6090         /* either , or EOS follows */
6091         )
6092         return 1;
6093     return 0;
6094 }
6095
6096 static int in_commasep_string(char const *needle, char const *haystack,
6097                               int haylen)
6098 {
6099     char *p;
6100
6101     if (!needle || !haystack)          /* protect against null pointers */
6102         return 0;
6103     /*
6104      * Is it at the start of the string?
6105      */
6106     if (first_in_commasep_string(needle, haystack, haylen))
6107         return 1;
6108     /*
6109      * If not, search for the next comma and resume after that.
6110      * If no comma found, terminate.
6111      */
6112     p = memchr(haystack, ',', haylen);
6113     if (!p) return 0;
6114     /* + 1 to skip over comma */
6115     return in_commasep_string(needle, p + 1, haylen - (p + 1 - haystack));
6116 }
6117
6118 /*
6119  * Add a value to the comma-separated string at the end of the packet.
6120  */
6121 static void ssh2_pkt_addstring_commasep(struct Packet *pkt, const char *data)
6122 {
6123     if (pkt->length - pkt->savedpos > 0)
6124         ssh_pkt_addstring_str(pkt, ",");
6125     ssh_pkt_addstring_str(pkt, data);
6126 }
6127
6128
6129 /*
6130  * SSH-2 key creation method.
6131  * (Currently assumes 2 lots of any hash are sufficient to generate
6132  * keys/IVs for any cipher/MAC. SSH2_MKKEY_ITERS documents this assumption.)
6133  */
6134 #define SSH2_MKKEY_ITERS (2)
6135 static void ssh2_mkkey(Ssh ssh, Bignum K, unsigned char *H, char chr,
6136                        unsigned char *keyspace)
6137 {
6138     const struct ssh_hash *h = ssh->kex->hash;
6139     void *s;
6140     /* First hlen bytes. */
6141     s = h->init();
6142     if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_DERIVEKEY))
6143         hash_mpint(h, s, K);
6144     h->bytes(s, H, h->hlen);
6145     h->bytes(s, &chr, 1);
6146     h->bytes(s, ssh->v2_session_id, ssh->v2_session_id_len);
6147     h->final(s, keyspace);
6148     /* Next hlen bytes. */
6149     s = h->init();
6150     if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_DERIVEKEY))
6151         hash_mpint(h, s, K);
6152     h->bytes(s, H, h->hlen);
6153     h->bytes(s, keyspace, h->hlen);
6154     h->final(s, keyspace + h->hlen);
6155 }
6156
6157 /*
6158  * Structure for constructing KEXINIT algorithm lists.
6159  */
6160 #define MAXKEXLIST 16
6161 struct kexinit_algorithm {
6162     const char *name;
6163     union {
6164         struct {
6165             const struct ssh_kex *kex;
6166             int warn;
6167         } kex;
6168         const struct ssh_signkey *hostkey;
6169         struct {
6170             const struct ssh2_cipher *cipher;
6171             int warn;
6172         } cipher;
6173         struct {
6174             const struct ssh_mac *mac;
6175             int etm;
6176         } mac;
6177         const struct ssh_compress *comp;
6178     } u;
6179 };
6180
6181 /*
6182  * Find a slot in a KEXINIT algorithm list to use for a new algorithm.
6183  * If the algorithm is already in the list, return a pointer to its
6184  * entry, otherwise return an entry from the end of the list.
6185  * This assumes that every time a particular name is passed in, it
6186  * comes from the same string constant.  If this isn't true, this
6187  * function may need to be rewritten to use strcmp() instead.
6188  */
6189 static struct kexinit_algorithm *ssh2_kexinit_addalg(struct kexinit_algorithm
6190                                                      *list, const char *name)
6191 {
6192     int i;
6193
6194     for (i = 0; i < MAXKEXLIST; i++)
6195         if (list[i].name == NULL || list[i].name == name) {
6196             list[i].name = name;
6197             return &list[i];
6198         }
6199     assert(!"No space in KEXINIT list");
6200 }
6201
6202 /*
6203  * Handle the SSH-2 transport layer.
6204  */
6205 static void do_ssh2_transport(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
6206                              struct Packet *pktin)
6207 {
6208     const unsigned char *in = (const unsigned char *)vin;
6209     enum kexlist {
6210         KEXLIST_KEX, KEXLIST_HOSTKEY, KEXLIST_CSCIPHER, KEXLIST_SCCIPHER,
6211         KEXLIST_CSMAC, KEXLIST_SCMAC, KEXLIST_CSCOMP, KEXLIST_SCCOMP,
6212         NKEXLIST
6213     };
6214     const char * kexlist_descr[NKEXLIST] = {
6215         "key exchange algorithm", "host key algorithm",
6216         "client-to-server cipher", "server-to-client cipher",
6217         "client-to-server MAC", "server-to-client MAC",
6218         "client-to-server compression method",
6219         "server-to-client compression method" };
6220     struct do_ssh2_transport_state {
6221         int crLine;
6222         int nbits, pbits, warn_kex, warn_cscipher, warn_sccipher;
6223         Bignum p, g, e, f, K;
6224         void *our_kexinit;
6225         int our_kexinitlen;
6226         int kex_init_value, kex_reply_value;
6227         const struct ssh_mac **maclist;
6228         int nmacs;
6229         const struct ssh2_cipher *cscipher_tobe;
6230         const struct ssh2_cipher *sccipher_tobe;
6231         const struct ssh_mac *csmac_tobe;
6232         const struct ssh_mac *scmac_tobe;
6233         int csmac_etm_tobe, scmac_etm_tobe;
6234         const struct ssh_compress *cscomp_tobe;
6235         const struct ssh_compress *sccomp_tobe;
6236         char *hostkeydata, *sigdata, *rsakeydata, *keystr, *fingerprint;
6237         int hostkeylen, siglen, rsakeylen;
6238         void *hkey;                    /* actual host key */
6239         void *rsakey;                  /* for RSA kex */
6240         void *eckey;                   /* for ECDH kex */
6241         unsigned char exchange_hash[SSH2_KEX_MAX_HASH_LEN];
6242         int n_preferred_kex;
6243         const struct ssh_kexes *preferred_kex[KEX_MAX];
6244         int n_preferred_ciphers;
6245         const struct ssh2_ciphers *preferred_ciphers[CIPHER_MAX];
6246         const struct ssh_compress *preferred_comp;
6247         int userauth_succeeded;     /* for delayed compression */
6248         int pending_compression;
6249         int got_session_id, activated_authconn;
6250         struct Packet *pktout;
6251         int dlgret;
6252         int guessok;
6253         int ignorepkt;
6254         struct kexinit_algorithm kexlists[NKEXLIST][MAXKEXLIST];
6255     };
6256     crState(do_ssh2_transport_state);
6257
6258     assert(!ssh->bare_connection);
6259
6260     crBeginState;
6261
6262     s->cscipher_tobe = s->sccipher_tobe = NULL;
6263     s->csmac_tobe = s->scmac_tobe = NULL;
6264     s->cscomp_tobe = s->sccomp_tobe = NULL;
6265
6266     s->got_session_id = s->activated_authconn = FALSE;
6267     s->userauth_succeeded = FALSE;
6268     s->pending_compression = FALSE;
6269
6270     /*
6271      * Be prepared to work around the buggy MAC problem.
6272      */
6273     if (ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_HMAC)
6274         s->maclist = buggymacs, s->nmacs = lenof(buggymacs);
6275     else
6276         s->maclist = macs, s->nmacs = lenof(macs);
6277
6278   begin_key_exchange:
6279     ssh->pkt_kctx = SSH2_PKTCTX_NOKEX;
6280     {
6281         int i, j, k, warn;
6282         struct kexinit_algorithm *alg;
6283
6284         /*
6285          * Set up the preferred key exchange. (NULL => warn below here)
6286          */
6287         s->n_preferred_kex = 0;
6288         for (i = 0; i < KEX_MAX; i++) {
6289             switch (conf_get_int_int(ssh->conf, CONF_ssh_kexlist, i)) {
6290               case KEX_DHGEX:
6291                 s->preferred_kex[s->n_preferred_kex++] =
6292                     &ssh_diffiehellman_gex;
6293                 break;
6294               case KEX_DHGROUP14:
6295                 s->preferred_kex[s->n_preferred_kex++] =
6296                     &ssh_diffiehellman_group14;
6297                 break;
6298               case KEX_DHGROUP1:
6299                 s->preferred_kex[s->n_preferred_kex++] =
6300                     &ssh_diffiehellman_group1;
6301                 break;
6302               case KEX_RSA:
6303                 s->preferred_kex[s->n_preferred_kex++] =
6304                     &ssh_rsa_kex;
6305                 break;
6306               case KEX_ECDH:
6307                 s->preferred_kex[s->n_preferred_kex++] =
6308                     &ssh_ecdh_kex;
6309                 break;
6310               case KEX_WARN:
6311                 /* Flag for later. Don't bother if it's the last in
6312                  * the list. */
6313                 if (i < KEX_MAX - 1) {
6314                     s->preferred_kex[s->n_preferred_kex++] = NULL;
6315                 }
6316                 break;
6317             }
6318         }
6319
6320         /*
6321          * Set up the preferred ciphers. (NULL => warn below here)
6322          */
6323         s->n_preferred_ciphers = 0;
6324         for (i = 0; i < CIPHER_MAX; i++) {
6325             switch (conf_get_int_int(ssh->conf, CONF_ssh_cipherlist, i)) {
6326               case CIPHER_BLOWFISH:
6327                 s->preferred_ciphers[s->n_preferred_ciphers++] = &ssh2_blowfish;
6328                 break;
6329               case CIPHER_DES:
6330                 if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh2_des_cbc)) {
6331                     s->preferred_ciphers[s->n_preferred_ciphers++] = &ssh2_des;
6332                 }
6333                 break;
6334               case CIPHER_3DES:
6335                 s->preferred_ciphers[s->n_preferred_ciphers++] = &ssh2_3des;
6336                 break;
6337               case CIPHER_AES:
6338                 s->preferred_ciphers[s->n_preferred_ciphers++] = &ssh2_aes;
6339                 break;
6340               case CIPHER_ARCFOUR:
6341                 s->preferred_ciphers[s->n_preferred_ciphers++] = &ssh2_arcfour;
6342                 break;
6343               case CIPHER_CHACHA20:
6344                 s->preferred_ciphers[s->n_preferred_ciphers++] = &ssh2_ccp;
6345                 break;
6346               case CIPHER_WARN:
6347                 /* Flag for later. Don't bother if it's the last in
6348                  * the list. */
6349                 if (i < CIPHER_MAX - 1) {
6350                     s->preferred_ciphers[s->n_preferred_ciphers++] = NULL;
6351                 }
6352                 break;
6353             }
6354         }
6355
6356         /*
6357          * Set up preferred compression.
6358          */
6359         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_compression))
6360             s->preferred_comp = &ssh_zlib;
6361         else
6362             s->preferred_comp = &ssh_comp_none;
6363
6364         /*
6365          * Enable queueing of outgoing auth- or connection-layer
6366          * packets while we are in the middle of a key exchange.
6367          */
6368         ssh->queueing = TRUE;
6369
6370         /*
6371          * Flag that KEX is in progress.
6372          */
6373         ssh->kex_in_progress = TRUE;
6374
6375         for (i = 0; i < NKEXLIST; i++)
6376             for (j = 0; j < MAXKEXLIST; j++)
6377                 s->kexlists[i][j].name = NULL;
6378         /* List key exchange algorithms. */
6379         warn = FALSE;
6380         for (i = 0; i < s->n_preferred_kex; i++) {
6381             const struct ssh_kexes *k = s->preferred_kex[i];
6382             if (!k) warn = TRUE;
6383             else for (j = 0; j < k->nkexes; j++) {
6384                 alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[KEXLIST_KEX],
6385                                           k->list[j]->name);
6386                 alg->u.kex.kex = k->list[j];
6387                 alg->u.kex.warn = warn;
6388             }
6389         }
6390         /* List server host key algorithms. */
6391         if (!s->got_session_id) {
6392             /*
6393              * In the first key exchange, we list all the algorithms
6394              * we're prepared to cope with, but prefer those algorithms
6395              * for which we have a host key for this host.
6396              */
6397             for (i = 0; i < lenof(hostkey_algs); i++) {
6398                 if (have_ssh_host_key(ssh->savedhost, ssh->savedport,
6399                                       hostkey_algs[i]->keytype)) {
6400                     alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[KEXLIST_HOSTKEY],
6401                                               hostkey_algs[i]->name);
6402                     alg->u.hostkey = hostkey_algs[i];
6403                 }
6404             }
6405             for (i = 0; i < lenof(hostkey_algs); i++) {
6406                 alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[KEXLIST_HOSTKEY],
6407                                           hostkey_algs[i]->name);
6408                 alg->u.hostkey = hostkey_algs[i];
6409             }
6410         } else {
6411             /*
6412              * In subsequent key exchanges, we list only the kex
6413              * algorithm that was selected in the first key exchange,
6414              * so that we keep getting the same host key and hence
6415              * don't have to interrupt the user's session to ask for
6416              * reverification.
6417              */
6418             assert(ssh->kex);
6419             alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[KEXLIST_HOSTKEY],
6420                                       ssh->hostkey->name);
6421             alg->u.hostkey = ssh->hostkey;
6422         }
6423         /* List encryption algorithms (client->server then server->client). */
6424         for (k = KEXLIST_CSCIPHER; k <= KEXLIST_SCCIPHER; k++) {
6425             warn = FALSE;
6426             for (i = 0; i < s->n_preferred_ciphers; i++) {
6427                 const struct ssh2_ciphers *c = s->preferred_ciphers[i];
6428                 if (!c) warn = TRUE;
6429                 else for (j = 0; j < c->nciphers; j++) {
6430                     alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[k],
6431                                               c->list[j]->name);
6432                     alg->u.cipher.cipher = c->list[j];
6433                     alg->u.cipher.warn = warn;
6434                 }
6435             }
6436         }
6437         /* List MAC algorithms (client->server then server->client). */
6438         for (j = KEXLIST_CSMAC; j <= KEXLIST_SCMAC; j++) {
6439             for (i = 0; i < s->nmacs; i++) {
6440                 alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[j], s->maclist[i]->name);
6441                 alg->u.mac.mac = s->maclist[i];
6442                 alg->u.mac.etm = FALSE;
6443             }
6444             for (i = 0; i < s->nmacs; i++)
6445                 /* For each MAC, there may also be an ETM version,
6446                  * which we list second. */
6447                 if (s->maclist[i]->etm_name) {
6448                     alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[j],
6449                                               s->maclist[i]->etm_name);
6450                     alg->u.mac.mac = s->maclist[i];
6451                     alg->u.mac.etm = TRUE;
6452                 }
6453         }
6454         /* List client->server compression algorithms,
6455          * then server->client compression algorithms. (We use the
6456          * same set twice.) */
6457         for (j = KEXLIST_CSCOMP; j <= KEXLIST_SCCOMP; j++) {
6458             assert(lenof(compressions) > 1);
6459             /* Prefer non-delayed versions */
6460             alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[j], s->preferred_comp->name);
6461             alg->u.comp = s->preferred_comp;
6462             /* We don't even list delayed versions of algorithms until
6463              * they're allowed to be used, to avoid a race. See the end of
6464              * this function. */
6465             if (s->userauth_succeeded && s->preferred_comp->delayed_name) {
6466                 alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[j],
6467                                           s->preferred_comp->delayed_name);
6468                 alg->u.comp = s->preferred_comp;
6469             }
6470             for (i = 0; i < lenof(compressions); i++) {
6471                 const struct ssh_compress *c = compressions[i];
6472                 alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[j], c->name);
6473                 alg->u.comp = c;
6474                 if (s->userauth_succeeded && c->delayed_name) {
6475                     alg = ssh2_kexinit_addalg(s->kexlists[j], c->delayed_name);
6476                     alg->u.comp = c;
6477                 }
6478             }
6479         }
6480         /*
6481          * Construct and send our key exchange packet.
6482          */
6483         s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_KEXINIT);
6484         for (i = 0; i < 16; i++)
6485             ssh2_pkt_addbyte(s->pktout, (unsigned char) random_byte());
6486         for (i = 0; i < NKEXLIST; i++) {
6487             ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
6488             for (j = 0; j < MAXKEXLIST; j++) {
6489                 if (s->kexlists[i][j].name == NULL) break;
6490                 ssh2_pkt_addstring_commasep(s->pktout, s->kexlists[i][j].name);
6491             }
6492         }
6493         /* List client->server languages. Empty list. */
6494         ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
6495         /* List server->client languages. Empty list. */
6496         ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
6497         /* First KEX packet does _not_ follow, because we're not that brave. */
6498         ssh2_pkt_addbool(s->pktout, FALSE);
6499         /* Reserved. */
6500         ssh2_pkt_adduint32(s->pktout, 0);
6501     }
6502
6503     s->our_kexinitlen = s->pktout->length - 5;
6504     s->our_kexinit = snewn(s->our_kexinitlen, unsigned char);
6505     memcpy(s->our_kexinit, s->pktout->data + 5, s->our_kexinitlen); 
6506
6507     ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, s->pktout);
6508
6509     if (!pktin)
6510         crWaitUntilV(pktin);
6511
6512     /*
6513      * Now examine the other side's KEXINIT to see what we're up
6514      * to.
6515      */
6516     {
6517         char *str;
6518         int i, j, len;
6519
6520         if (pktin->type != SSH2_MSG_KEXINIT) {
6521             bombout(("expected key exchange packet from server"));
6522             crStopV;
6523         }
6524         ssh->kex = NULL;
6525         ssh->hostkey = NULL;
6526         s->cscipher_tobe = NULL;
6527         s->sccipher_tobe = NULL;
6528         s->csmac_tobe = NULL;
6529         s->scmac_tobe = NULL;
6530         s->cscomp_tobe = NULL;
6531         s->sccomp_tobe = NULL;
6532         s->warn_kex = s->warn_cscipher = s->warn_sccipher = FALSE;
6533
6534         pktin->savedpos += 16;          /* skip garbage cookie */
6535
6536         s->guessok = FALSE;
6537         for (i = 0; i < NKEXLIST; i++) {
6538             ssh_pkt_getstring(pktin, &str, &len);
6539             if (!str) {
6540                 bombout(("KEXINIT packet was incomplete"));
6541                 crStopV;
6542             }
6543             for (j = 0; j < MAXKEXLIST; j++) {
6544                 struct kexinit_algorithm *alg = &s->kexlists[i][j];
6545                 if (alg->name == NULL) break;
6546                 if (in_commasep_string(alg->name, str, len)) {
6547                     /* We've found a matching algorithm. */
6548                     if (i == KEXLIST_KEX || i == KEXLIST_HOSTKEY) {
6549                         /* Check if we might need to ignore first kex pkt */
6550                         if (j != 0 ||
6551                             !first_in_commasep_string(alg->name, str, len))
6552                             s->guessok = FALSE;
6553                     }
6554                     if (i == KEXLIST_KEX) {
6555                         ssh->kex = alg->u.kex.kex;
6556                         s->warn_kex = alg->u.kex.warn;
6557                     } else if (i == KEXLIST_HOSTKEY) {
6558                         ssh->hostkey = alg->u.hostkey;
6559                     } else if (i == KEXLIST_CSCIPHER) {
6560                         s->cscipher_tobe = alg->u.cipher.cipher;
6561                         s->warn_cscipher = alg->u.cipher.warn;
6562                     } else if (i == KEXLIST_SCCIPHER) {
6563                         s->sccipher_tobe = alg->u.cipher.cipher;
6564                         s->warn_sccipher = alg->u.cipher.warn;
6565                     } else if (i == KEXLIST_CSMAC) {
6566                         s->csmac_tobe = alg->u.mac.mac;
6567                         s->csmac_etm_tobe = alg->u.mac.etm;
6568                     } else if (i == KEXLIST_SCMAC) {
6569                         s->scmac_tobe = alg->u.mac.mac;
6570                         s->scmac_etm_tobe = alg->u.mac.etm;
6571                     } else if (i == KEXLIST_CSCOMP) {
6572                         s->cscomp_tobe = alg->u.comp;
6573                     } else if (i == KEXLIST_SCCOMP) {
6574                         s->sccomp_tobe = alg->u.comp;
6575                     }
6576                     goto matched;
6577                 }
6578                 if ((i == KEXLIST_CSCOMP || i == KEXLIST_SCCOMP) &&
6579                     in_commasep_string(alg->u.comp->delayed_name, str, len))
6580                     s->pending_compression = TRUE;  /* try this later */
6581             }
6582             bombout(("Couldn't agree a %s ((available: %.*s)",
6583                      kexlist_descr[i], len, str));
6584             crStopV;
6585           matched:;
6586         }
6587
6588         /* If the cipher over-rides the mac, then pick it */
6589         if (s->cscipher_tobe && s->cscipher_tobe->required_mac) {
6590             s->csmac_tobe = s->cscipher_tobe->required_mac;
6591             s->csmac_etm_tobe = !!(s->csmac_tobe->etm_name);
6592         }
6593         if (s->sccipher_tobe && s->sccipher_tobe->required_mac) {
6594             s->scmac_tobe = s->sccipher_tobe->required_mac;
6595             s->scmac_etm_tobe = !!(s->scmac_tobe->etm_name);
6596         }
6597
6598         if (s->pending_compression) {
6599             logevent("Server supports delayed compression; "
6600                      "will try this later");
6601         }
6602         ssh_pkt_getstring(pktin, &str, &len);  /* client->server language */
6603         ssh_pkt_getstring(pktin, &str, &len);  /* server->client language */
6604         s->ignorepkt = ssh2_pkt_getbool(pktin) && !s->guessok;
6605
6606         ssh->exhash = ssh->kex->hash->init();
6607         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash, ssh->v_c, strlen(ssh->v_c));
6608         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash, ssh->v_s, strlen(ssh->v_s));
6609         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash,
6610             s->our_kexinit, s->our_kexinitlen);
6611         sfree(s->our_kexinit);
6612         /* Include the type byte in the hash of server's KEXINIT */
6613         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash,
6614                     pktin->body - 1, pktin->length + 1);
6615
6616         if (s->warn_kex) {
6617             ssh_set_frozen(ssh, 1);
6618             s->dlgret = askalg(ssh->frontend, "key-exchange algorithm",
6619                                ssh->kex->name,
6620                                ssh_dialog_callback, ssh);
6621             if (s->dlgret < 0) {
6622                 do {
6623                     crReturnV;
6624                     if (pktin) {
6625                         bombout(("Unexpected data from server while"
6626                                  " waiting for user response"));
6627                         crStopV;
6628                     }
6629                 } while (pktin || inlen > 0);
6630                 s->dlgret = ssh->user_response;
6631             }
6632             ssh_set_frozen(ssh, 0);
6633             if (s->dlgret == 0) {
6634                 ssh_disconnect(ssh, "User aborted at kex warning", NULL,
6635                                0, TRUE);
6636                 crStopV;
6637             }
6638         }
6639
6640         if (s->warn_cscipher) {
6641             ssh_set_frozen(ssh, 1);
6642             s->dlgret = askalg(ssh->frontend,
6643                                "client-to-server cipher",
6644                                s->cscipher_tobe->name,
6645                                ssh_dialog_callback, ssh);
6646             if (s->dlgret < 0) {
6647                 do {
6648                     crReturnV;
6649                     if (pktin) {
6650                         bombout(("Unexpected data from server while"
6651                                  " waiting for user response"));
6652                         crStopV;
6653                     }
6654                 } while (pktin || inlen > 0);
6655                 s->dlgret = ssh->user_response;
6656             }
6657             ssh_set_frozen(ssh, 0);
6658             if (s->dlgret == 0) {
6659                 ssh_disconnect(ssh, "User aborted at cipher warning", NULL,
6660                                0, TRUE);
6661                 crStopV;
6662             }
6663         }
6664
6665         if (s->warn_sccipher) {
6666             ssh_set_frozen(ssh, 1);
6667             s->dlgret = askalg(ssh->frontend,
6668                                "server-to-client cipher",
6669                                s->sccipher_tobe->name,
6670                                ssh_dialog_callback, ssh);
6671             if (s->dlgret < 0) {
6672                 do {
6673                     crReturnV;
6674                     if (pktin) {
6675                         bombout(("Unexpected data from server while"
6676                                  " waiting for user response"));
6677                         crStopV;
6678                     }
6679                 } while (pktin || inlen > 0);
6680                 s->dlgret = ssh->user_response;
6681             }
6682             ssh_set_frozen(ssh, 0);
6683             if (s->dlgret == 0) {
6684                 ssh_disconnect(ssh, "User aborted at cipher warning", NULL,
6685                                0, TRUE);
6686                 crStopV;
6687             }
6688         }
6689
6690         if (s->ignorepkt) /* first_kex_packet_follows */
6691             crWaitUntilV(pktin);                /* Ignore packet */
6692     }
6693
6694     if (ssh->kex->main_type == KEXTYPE_DH) {
6695         /*
6696          * Work out the number of bits of key we will need from the
6697          * key exchange. We start with the maximum key length of
6698          * either cipher...
6699          */
6700         {
6701             int csbits, scbits;
6702
6703             csbits = s->cscipher_tobe->keylen;
6704             scbits = s->sccipher_tobe->keylen;
6705             s->nbits = (csbits > scbits ? csbits : scbits);
6706         }
6707         /* The keys only have hlen-bit entropy, since they're based on
6708          * a hash. So cap the key size at hlen bits. */
6709         if (s->nbits > ssh->kex->hash->hlen * 8)
6710             s->nbits = ssh->kex->hash->hlen * 8;
6711
6712         /*
6713          * If we're doing Diffie-Hellman group exchange, start by
6714          * requesting a group.
6715          */
6716         if (dh_is_gex(ssh->kex)) {
6717             logevent("Doing Diffie-Hellman group exchange");
6718             ssh->pkt_kctx = SSH2_PKTCTX_DHGEX;
6719             /*
6720              * Work out how big a DH group we will need to allow that
6721              * much data.
6722              */
6723             s->pbits = 512 << ((s->nbits - 1) / 64);
6724             if (s->pbits < DH_MIN_SIZE)
6725                 s->pbits = DH_MIN_SIZE;
6726             if (s->pbits > DH_MAX_SIZE)
6727                 s->pbits = DH_MAX_SIZE;
6728             if ((ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_OLDGEX)) {
6729                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST_OLD);
6730                 ssh2_pkt_adduint32(s->pktout, s->pbits);
6731             } else {
6732                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST);
6733                 ssh2_pkt_adduint32(s->pktout, DH_MIN_SIZE);
6734                 ssh2_pkt_adduint32(s->pktout, s->pbits);
6735                 ssh2_pkt_adduint32(s->pktout, DH_MAX_SIZE);
6736             }
6737             ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, s->pktout);
6738
6739             crWaitUntilV(pktin);
6740             if (pktin->type != SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP) {
6741                 bombout(("expected key exchange group packet from server"));
6742                 crStopV;
6743             }
6744             s->p = ssh2_pkt_getmp(pktin);
6745             s->g = ssh2_pkt_getmp(pktin);
6746             if (!s->p || !s->g) {
6747                 bombout(("unable to read mp-ints from incoming group packet"));
6748                 crStopV;
6749             }
6750             ssh->kex_ctx = dh_setup_gex(s->p, s->g);
6751             s->kex_init_value = SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT;
6752             s->kex_reply_value = SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY;
6753         } else {
6754             ssh->pkt_kctx = SSH2_PKTCTX_DHGROUP;
6755             ssh->kex_ctx = dh_setup_group(ssh->kex);
6756             s->kex_init_value = SSH2_MSG_KEXDH_INIT;
6757             s->kex_reply_value = SSH2_MSG_KEXDH_REPLY;
6758             logeventf(ssh, "Using Diffie-Hellman with standard group \"%s\"",
6759                       ssh->kex->groupname);
6760         }
6761
6762         logeventf(ssh, "Doing Diffie-Hellman key exchange with hash %s",
6763                   ssh->kex->hash->text_name);
6764         /*
6765          * Now generate and send e for Diffie-Hellman.
6766          */
6767         set_busy_status(ssh->frontend, BUSY_CPU); /* this can take a while */
6768         s->e = dh_create_e(ssh->kex_ctx, s->nbits * 2);
6769         s->pktout = ssh2_pkt_init(s->kex_init_value);
6770         ssh2_pkt_addmp(s->pktout, s->e);
6771         ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, s->pktout);
6772
6773         set_busy_status(ssh->frontend, BUSY_WAITING); /* wait for server */
6774         crWaitUntilV(pktin);
6775         if (pktin->type != s->kex_reply_value) {
6776             bombout(("expected key exchange reply packet from server"));
6777             crStopV;
6778         }
6779         set_busy_status(ssh->frontend, BUSY_CPU); /* cogitate */
6780         ssh_pkt_getstring(pktin, &s->hostkeydata, &s->hostkeylen);
6781         if (!s->hostkeydata) {
6782             bombout(("unable to parse key exchange reply packet"));
6783             crStopV;
6784         }
6785         s->hkey = ssh->hostkey->newkey(ssh->hostkey,
6786                                        s->hostkeydata, s->hostkeylen);
6787         s->f = ssh2_pkt_getmp(pktin);
6788         if (!s->f) {
6789             bombout(("unable to parse key exchange reply packet"));
6790             crStopV;
6791         }
6792         ssh_pkt_getstring(pktin, &s->sigdata, &s->siglen);
6793         if (!s->sigdata) {
6794             bombout(("unable to parse key exchange reply packet"));
6795             crStopV;
6796         }
6797
6798         {
6799             const char *err = dh_validate_f(ssh->kex_ctx, s->f);
6800             if (err) {
6801                 bombout(("key exchange reply failed validation: %s", err));
6802                 crStopV;
6803             }
6804         }
6805         s->K = dh_find_K(ssh->kex_ctx, s->f);
6806
6807         /* We assume everything from now on will be quick, and it might
6808          * involve user interaction. */
6809         set_busy_status(ssh->frontend, BUSY_NOT);
6810
6811         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->hostkeydata, s->hostkeylen);
6812         if (dh_is_gex(ssh->kex)) {
6813             if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_OLDGEX))
6814                 hash_uint32(ssh->kex->hash, ssh->exhash, DH_MIN_SIZE);
6815             hash_uint32(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->pbits);
6816             if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_OLDGEX))
6817                 hash_uint32(ssh->kex->hash, ssh->exhash, DH_MAX_SIZE);
6818             hash_mpint(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->p);
6819             hash_mpint(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->g);
6820         }
6821         hash_mpint(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->e);
6822         hash_mpint(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->f);
6823
6824         dh_cleanup(ssh->kex_ctx);
6825         freebn(s->f);
6826         if (dh_is_gex(ssh->kex)) {
6827             freebn(s->g);
6828             freebn(s->p);
6829         }
6830     } else if (ssh->kex->main_type == KEXTYPE_ECDH) {
6831
6832         logeventf(ssh, "Doing ECDH key exchange with curve %s and hash %s",
6833                   ssh_ecdhkex_curve_textname(ssh->kex),
6834                   ssh->kex->hash->text_name);
6835         ssh->pkt_kctx = SSH2_PKTCTX_ECDHKEX;
6836
6837         s->eckey = ssh_ecdhkex_newkey(ssh->kex);
6838         if (!s->eckey) {
6839             bombout(("Unable to generate key for ECDH"));
6840             crStopV;
6841         }
6842
6843         {
6844             char *publicPoint;
6845             int publicPointLength;
6846             publicPoint = ssh_ecdhkex_getpublic(s->eckey, &publicPointLength);
6847             if (!publicPoint) {
6848                 ssh_ecdhkex_freekey(s->eckey);
6849                 bombout(("Unable to encode public key for ECDH"));
6850                 crStopV;
6851             }
6852             s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT);
6853             ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
6854             ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout, publicPoint, publicPointLength);
6855             sfree(publicPoint);
6856         }
6857
6858         ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, s->pktout);
6859
6860         crWaitUntilV(pktin);
6861         if (pktin->type != SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY) {
6862             ssh_ecdhkex_freekey(s->eckey);
6863             bombout(("expected ECDH reply packet from server"));
6864             crStopV;
6865         }
6866
6867         ssh_pkt_getstring(pktin, &s->hostkeydata, &s->hostkeylen);
6868         if (!s->hostkeydata) {
6869             bombout(("unable to parse ECDH reply packet"));
6870             crStopV;
6871         }
6872         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->hostkeydata, s->hostkeylen);
6873         s->hkey = ssh->hostkey->newkey(ssh->hostkey,
6874                                        s->hostkeydata, s->hostkeylen);
6875
6876         {
6877             char *publicPoint;
6878             int publicPointLength;
6879             publicPoint = ssh_ecdhkex_getpublic(s->eckey, &publicPointLength);
6880             if (!publicPoint) {
6881                 ssh_ecdhkex_freekey(s->eckey);
6882                 bombout(("Unable to encode public key for ECDH hash"));
6883                 crStopV;
6884             }
6885             hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash,
6886                         publicPoint, publicPointLength);
6887             sfree(publicPoint);
6888         }
6889
6890         {
6891             char *keydata;
6892             int keylen;
6893             ssh_pkt_getstring(pktin, &keydata, &keylen);
6894             if (!keydata) {
6895                 bombout(("unable to parse ECDH reply packet"));
6896                 crStopV;
6897             }
6898             hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash, keydata, keylen);
6899             s->K = ssh_ecdhkex_getkey(s->eckey, keydata, keylen);
6900             if (!s->K) {
6901                 ssh_ecdhkex_freekey(s->eckey);
6902                 bombout(("point received in ECDH was not valid"));
6903                 crStopV;
6904             }
6905         }
6906
6907         ssh_pkt_getstring(pktin, &s->sigdata, &s->siglen);
6908         if (!s->sigdata) {
6909             bombout(("unable to parse key exchange reply packet"));
6910             crStopV;
6911         }
6912
6913         ssh_ecdhkex_freekey(s->eckey);
6914     } else {
6915         logeventf(ssh, "Doing RSA key exchange with hash %s",
6916                   ssh->kex->hash->text_name);
6917         ssh->pkt_kctx = SSH2_PKTCTX_RSAKEX;
6918         /*
6919          * RSA key exchange. First expect a KEXRSA_PUBKEY packet
6920          * from the server.
6921          */
6922         crWaitUntilV(pktin);
6923         if (pktin->type != SSH2_MSG_KEXRSA_PUBKEY) {
6924             bombout(("expected RSA public key packet from server"));
6925             crStopV;
6926         }
6927
6928         ssh_pkt_getstring(pktin, &s->hostkeydata, &s->hostkeylen);
6929         if (!s->hostkeydata) {
6930             bombout(("unable to parse RSA public key packet"));
6931             crStopV;
6932         }
6933         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash,
6934                     s->hostkeydata, s->hostkeylen);
6935         s->hkey = ssh->hostkey->newkey(ssh->hostkey,
6936                                        s->hostkeydata, s->hostkeylen);
6937
6938         {
6939             char *keydata;
6940             ssh_pkt_getstring(pktin, &keydata, &s->rsakeylen);
6941             if (!keydata) {
6942                 bombout(("unable to parse RSA public key packet"));
6943                 crStopV;
6944             }
6945             s->rsakeydata = snewn(s->rsakeylen, char);
6946             memcpy(s->rsakeydata, keydata, s->rsakeylen);
6947         }
6948
6949         s->rsakey = ssh_rsakex_newkey(s->rsakeydata, s->rsakeylen);
6950         if (!s->rsakey) {
6951             sfree(s->rsakeydata);
6952             bombout(("unable to parse RSA public key from server"));
6953             crStopV;
6954         }
6955
6956         hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->rsakeydata, s->rsakeylen);
6957
6958         /*
6959          * Next, set up a shared secret K, of precisely KLEN -
6960          * 2*HLEN - 49 bits, where KLEN is the bit length of the
6961          * RSA key modulus and HLEN is the bit length of the hash
6962          * we're using.
6963          */
6964         {
6965             int klen = ssh_rsakex_klen(s->rsakey);
6966             int nbits = klen - (2*ssh->kex->hash->hlen*8 + 49);
6967             int i, byte = 0;
6968             unsigned char *kstr1, *kstr2, *outstr;
6969             int kstr1len, kstr2len, outstrlen;
6970
6971             s->K = bn_power_2(nbits - 1);
6972
6973             for (i = 0; i < nbits; i++) {
6974                 if ((i & 7) == 0) {
6975                     byte = random_byte();
6976                 }
6977                 bignum_set_bit(s->K, i, (byte >> (i & 7)) & 1);
6978             }
6979
6980             /*
6981              * Encode this as an mpint.
6982              */
6983             kstr1 = ssh2_mpint_fmt(s->K, &kstr1len);
6984             kstr2 = snewn(kstr2len = 4 + kstr1len, unsigned char);
6985             PUT_32BIT(kstr2, kstr1len);
6986             memcpy(kstr2 + 4, kstr1, kstr1len);
6987
6988             /*
6989              * Encrypt it with the given RSA key.
6990              */
6991             outstrlen = (klen + 7) / 8;
6992             outstr = snewn(outstrlen, unsigned char);
6993             ssh_rsakex_encrypt(ssh->kex->hash, kstr2, kstr2len,
6994                                outstr, outstrlen, s->rsakey);
6995
6996             /*
6997              * And send it off in a return packet.
6998              */
6999             s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_KEXRSA_SECRET);
7000             ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
7001             ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout, (char *)outstr, outstrlen);
7002             ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, s->pktout);
7003
7004             hash_string(ssh->kex->hash, ssh->exhash, outstr, outstrlen);
7005
7006             sfree(kstr2);
7007             sfree(kstr1);
7008             sfree(outstr);
7009         }
7010
7011         ssh_rsakex_freekey(s->rsakey);
7012
7013         crWaitUntilV(pktin);
7014         if (pktin->type != SSH2_MSG_KEXRSA_DONE) {
7015             sfree(s->rsakeydata);
7016             bombout(("expected signature packet from server"));
7017             crStopV;
7018         }
7019
7020         ssh_pkt_getstring(pktin, &s->sigdata, &s->siglen);
7021         if (!s->sigdata) {
7022             bombout(("unable to parse signature packet"));
7023             crStopV;
7024         }
7025
7026         sfree(s->rsakeydata);
7027     }
7028
7029     hash_mpint(ssh->kex->hash, ssh->exhash, s->K);
7030     assert(ssh->kex->hash->hlen <= sizeof(s->exchange_hash));
7031     ssh->kex->hash->final(ssh->exhash, s->exchange_hash);
7032
7033     ssh->kex_ctx = NULL;
7034
7035 #if 0
7036     debug(("Exchange hash is:\n"));
7037     dmemdump(s->exchange_hash, ssh->kex->hash->hlen);
7038 #endif
7039
7040     if (!s->hkey ||
7041         !ssh->hostkey->verifysig(s->hkey, s->sigdata, s->siglen,
7042                                  (char *)s->exchange_hash,
7043                                  ssh->kex->hash->hlen)) {
7044         bombout(("Server's host key did not match the signature supplied"));
7045         crStopV;
7046     }
7047
7048     s->keystr = ssh->hostkey->fmtkey(s->hkey);
7049     if (!s->got_session_id) {
7050         /*
7051          * Authenticate remote host: verify host key. (We've already
7052          * checked the signature of the exchange hash.)
7053          */
7054         s->fingerprint = ssh2_fingerprint(ssh->hostkey, s->hkey);
7055         logevent("Host key fingerprint is:");
7056         logevent(s->fingerprint);
7057         /* First check against manually configured host keys. */
7058         s->dlgret = verify_ssh_manual_host_key(ssh, s->fingerprint,
7059                                                ssh->hostkey, s->hkey);
7060         if (s->dlgret == 0) {          /* did not match */
7061             bombout(("Host key did not appear in manually configured list"));
7062             crStopV;
7063         } else if (s->dlgret < 0) { /* none configured; use standard handling */
7064             ssh_set_frozen(ssh, 1);
7065             s->dlgret = verify_ssh_host_key(ssh->frontend,
7066                                             ssh->savedhost, ssh->savedport,
7067                                             ssh->hostkey->keytype, s->keystr,
7068                                             s->fingerprint,
7069                                             ssh_dialog_callback, ssh);
7070             if (s->dlgret < 0) {
7071                 do {
7072                     crReturnV;
7073                     if (pktin) {
7074                         bombout(("Unexpected data from server while waiting"
7075                                  " for user host key response"));
7076                         crStopV;
7077                     }
7078                 } while (pktin || inlen > 0);
7079                 s->dlgret = ssh->user_response;
7080             }
7081             ssh_set_frozen(ssh, 0);
7082             if (s->dlgret == 0) {
7083                 ssh_disconnect(ssh, "Aborted at host key verification", NULL,
7084                                0, TRUE);
7085                 crStopV;
7086             }
7087         }
7088         sfree(s->fingerprint);
7089         /*
7090          * Save this host key, to check against the one presented in
7091          * subsequent rekeys.
7092          */
7093         ssh->hostkey_str = s->keystr;
7094     } else {
7095         /*
7096          * In a rekey, we never present an interactive host key
7097          * verification request to the user. Instead, we simply
7098          * enforce that the key we're seeing this time is identical to
7099          * the one we saw before.
7100          */
7101         if (strcmp(ssh->hostkey_str, s->keystr)) {
7102             bombout(("Host key was different in repeat key exchange"));
7103             crStopV;
7104         }
7105         sfree(s->keystr);
7106     }
7107     ssh->hostkey->freekey(s->hkey);
7108
7109     /*
7110      * The exchange hash from the very first key exchange is also
7111      * the session id, used in session key construction and
7112      * authentication.
7113      */
7114     if (!s->got_session_id) {
7115         assert(sizeof(s->exchange_hash) <= sizeof(ssh->v2_session_id));
7116         memcpy(ssh->v2_session_id, s->exchange_hash,
7117                sizeof(s->exchange_hash));
7118         ssh->v2_session_id_len = ssh->kex->hash->hlen;
7119         assert(ssh->v2_session_id_len <= sizeof(ssh->v2_session_id));
7120         s->got_session_id = TRUE;
7121     }
7122
7123     /*
7124      * Send SSH2_MSG_NEWKEYS.
7125      */
7126     s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_NEWKEYS);
7127     ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, s->pktout);
7128     ssh->outgoing_data_size = 0;       /* start counting from here */
7129
7130     /*
7131      * We've sent client NEWKEYS, so create and initialise
7132      * client-to-server session keys.
7133      */
7134     if (ssh->cs_cipher_ctx)
7135         ssh->cscipher->free_context(ssh->cs_cipher_ctx);
7136     ssh->cscipher = s->cscipher_tobe;
7137     ssh->cs_cipher_ctx = ssh->cscipher->make_context();
7138
7139     if (ssh->cs_mac_ctx)
7140         ssh->csmac->free_context(ssh->cs_mac_ctx);
7141     ssh->csmac = s->csmac_tobe;
7142     ssh->csmac_etm = s->csmac_etm_tobe;
7143     ssh->cs_mac_ctx = ssh->csmac->make_context(ssh->cs_cipher_ctx);
7144
7145     if (ssh->cs_comp_ctx)
7146         ssh->cscomp->compress_cleanup(ssh->cs_comp_ctx);
7147     ssh->cscomp = s->cscomp_tobe;
7148     ssh->cs_comp_ctx = ssh->cscomp->compress_init();
7149
7150     /*
7151      * Set IVs on client-to-server keys. Here we use the exchange
7152      * hash from the _first_ key exchange.
7153      */
7154     {
7155         unsigned char keyspace[SSH2_KEX_MAX_HASH_LEN * SSH2_MKKEY_ITERS];
7156         assert(sizeof(keyspace) >= ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7157         ssh2_mkkey(ssh,s->K,s->exchange_hash,'C',keyspace);
7158         assert((ssh->cscipher->keylen+7) / 8 <=
7159                ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7160         ssh->cscipher->setkey(ssh->cs_cipher_ctx, keyspace);
7161         ssh2_mkkey(ssh,s->K,s->exchange_hash,'A',keyspace);
7162         assert(ssh->cscipher->blksize <=
7163                ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7164         ssh->cscipher->setiv(ssh->cs_cipher_ctx, keyspace);
7165         ssh2_mkkey(ssh,s->K,s->exchange_hash,'E',keyspace);
7166         assert(ssh->csmac->len <=
7167                ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7168         ssh->csmac->setkey(ssh->cs_mac_ctx, keyspace);
7169         smemclr(keyspace, sizeof(keyspace));
7170     }
7171
7172     logeventf(ssh, "Initialised %.200s client->server encryption",
7173               ssh->cscipher->text_name);
7174     logeventf(ssh, "Initialised %.200s client->server MAC algorithm%s%s",
7175               ssh->csmac->text_name,
7176               ssh->csmac_etm ? " (in ETM mode)" : "",
7177               ssh->cscipher->required_mac ? " (required by cipher)" : "");
7178     if (ssh->cscomp->text_name)
7179         logeventf(ssh, "Initialised %s compression",
7180                   ssh->cscomp->text_name);
7181
7182     /*
7183      * Now our end of the key exchange is complete, we can send all
7184      * our queued higher-layer packets.
7185      */
7186     ssh->queueing = FALSE;
7187     ssh2_pkt_queuesend(ssh);
7188
7189     /*
7190      * Expect SSH2_MSG_NEWKEYS from server.
7191      */
7192     crWaitUntilV(pktin);
7193     if (pktin->type != SSH2_MSG_NEWKEYS) {
7194         bombout(("expected new-keys packet from server"));
7195         crStopV;
7196     }
7197     ssh->incoming_data_size = 0;       /* start counting from here */
7198
7199     /*
7200      * We've seen server NEWKEYS, so create and initialise
7201      * server-to-client session keys.
7202      */
7203     if (ssh->sc_cipher_ctx)
7204         ssh->sccipher->free_context(ssh->sc_cipher_ctx);
7205     ssh->sccipher = s->sccipher_tobe;
7206     ssh->sc_cipher_ctx = ssh->sccipher->make_context();
7207
7208     if (ssh->sc_mac_ctx)
7209         ssh->scmac->free_context(ssh->sc_mac_ctx);
7210     ssh->scmac = s->scmac_tobe;
7211     ssh->scmac_etm = s->scmac_etm_tobe;
7212     ssh->sc_mac_ctx = ssh->scmac->make_context(ssh->sc_cipher_ctx);
7213
7214     if (ssh->sc_comp_ctx)
7215         ssh->sccomp->decompress_cleanup(ssh->sc_comp_ctx);
7216     ssh->sccomp = s->sccomp_tobe;
7217     ssh->sc_comp_ctx = ssh->sccomp->decompress_init();
7218
7219     /*
7220      * Set IVs on server-to-client keys. Here we use the exchange
7221      * hash from the _first_ key exchange.
7222      */
7223     {
7224         unsigned char keyspace[SSH2_KEX_MAX_HASH_LEN * SSH2_MKKEY_ITERS];
7225         assert(sizeof(keyspace) >= ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7226         ssh2_mkkey(ssh,s->K,s->exchange_hash,'D',keyspace);
7227         assert((ssh->sccipher->keylen+7) / 8 <=
7228                ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7229         ssh->sccipher->setkey(ssh->sc_cipher_ctx, keyspace);
7230         ssh2_mkkey(ssh,s->K,s->exchange_hash,'B',keyspace);
7231         assert(ssh->sccipher->blksize <=
7232                ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7233         ssh->sccipher->setiv(ssh->sc_cipher_ctx, keyspace);
7234         ssh2_mkkey(ssh,s->K,s->exchange_hash,'F',keyspace);
7235         assert(ssh->scmac->len <=
7236                ssh->kex->hash->hlen * SSH2_MKKEY_ITERS);
7237         ssh->scmac->setkey(ssh->sc_mac_ctx, keyspace);
7238         smemclr(keyspace, sizeof(keyspace));
7239     }
7240     logeventf(ssh, "Initialised %.200s server->client encryption",
7241               ssh->sccipher->text_name);
7242     logeventf(ssh, "Initialised %.200s server->client MAC algorithm%s%s",
7243               ssh->scmac->text_name,
7244               ssh->scmac_etm ? " (in ETM mode)" : "",
7245               ssh->sccipher->required_mac ? " (required by cipher)" : "");
7246     if (ssh->sccomp->text_name)
7247         logeventf(ssh, "Initialised %s decompression",
7248                   ssh->sccomp->text_name);
7249
7250     /*
7251      * Free shared secret.
7252      */
7253     freebn(s->K);
7254
7255     /*
7256      * Key exchange is over. Loop straight back round if we have a
7257      * deferred rekey reason.
7258      */
7259     if (ssh->deferred_rekey_reason) {
7260         logevent(ssh->deferred_rekey_reason);
7261         pktin = NULL;
7262         ssh->deferred_rekey_reason = NULL;
7263         goto begin_key_exchange;
7264     }
7265
7266     /*
7267      * Otherwise, schedule a timer for our next rekey.
7268      */
7269     ssh->kex_in_progress = FALSE;
7270     ssh->last_rekey = GETTICKCOUNT();
7271     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_rekey_time) != 0)
7272         ssh->next_rekey = schedule_timer(conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_rekey_time)*60*TICKSPERSEC,
7273                                          ssh2_timer, ssh);
7274
7275     /*
7276      * Now we're encrypting. Begin returning 1 to the protocol main
7277      * function so that other things can run on top of the
7278      * transport. If we ever see a KEXINIT, we must go back to the
7279      * start.
7280      * 
7281      * We _also_ go back to the start if we see pktin==NULL and
7282      * inlen negative, because this is a special signal meaning
7283      * `initiate client-driven rekey', and `in' contains a message
7284      * giving the reason for the rekey.
7285      *
7286      * inlen==-1 means always initiate a rekey;
7287      * inlen==-2 means that userauth has completed successfully and
7288      *   we should consider rekeying (for delayed compression).
7289      */
7290     while (!((pktin && pktin->type == SSH2_MSG_KEXINIT) ||
7291              (!pktin && inlen < 0))) {
7292         wait_for_rekey:
7293         if (!ssh->protocol_initial_phase_done) {
7294             ssh->protocol_initial_phase_done = TRUE;
7295             /*
7296              * Allow authconn to initialise itself.
7297              */
7298             do_ssh2_authconn(ssh, NULL, 0, NULL);
7299         }
7300         crReturnV;
7301     }
7302     if (pktin) {
7303         logevent("Server initiated key re-exchange");
7304     } else {
7305         if (inlen == -2) {
7306             /* 
7307              * authconn has seen a USERAUTH_SUCCEEDED. Time to enable
7308              * delayed compression, if it's available.
7309              *
7310              * draft-miller-secsh-compression-delayed-00 says that you
7311              * negotiate delayed compression in the first key exchange, and
7312              * both sides start compressing when the server has sent
7313              * USERAUTH_SUCCESS. This has a race condition -- the server
7314              * can't know when the client has seen it, and thus which incoming
7315              * packets it should treat as compressed.
7316              *
7317              * Instead, we do the initial key exchange without offering the
7318              * delayed methods, but note if the server offers them; when we
7319              * get here, if a delayed method was available that was higher
7320              * on our list than what we got, we initiate a rekey in which we
7321              * _do_ list the delayed methods (and hopefully get it as a
7322              * result). Subsequent rekeys will do the same.
7323              */
7324             assert(!s->userauth_succeeded); /* should only happen once */
7325             s->userauth_succeeded = TRUE;
7326             if (!s->pending_compression)
7327                 /* Can't see any point rekeying. */
7328                 goto wait_for_rekey;       /* this is utterly horrid */
7329             /* else fall through to rekey... */
7330             s->pending_compression = FALSE;
7331         }
7332         /*
7333          * Now we've decided to rekey.
7334          *
7335          * Special case: if the server bug is set that doesn't
7336          * allow rekeying, we give a different log message and
7337          * continue waiting. (If such a server _initiates_ a rekey,
7338          * we process it anyway!)
7339          */
7340         if ((ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_REKEY)) {
7341             logeventf(ssh, "Server bug prevents key re-exchange (%s)",
7342                       (char *)in);
7343             /* Reset the counters, so that at least this message doesn't
7344              * hit the event log _too_ often. */
7345             ssh->outgoing_data_size = 0;
7346             ssh->incoming_data_size = 0;
7347             if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_rekey_time) != 0) {
7348                 ssh->next_rekey =
7349                     schedule_timer(conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_rekey_time)*60*TICKSPERSEC,
7350                                    ssh2_timer, ssh);
7351             }
7352             goto wait_for_rekey;       /* this is still utterly horrid */
7353         } else {
7354             logeventf(ssh, "Initiating key re-exchange (%s)", (char *)in);
7355         }
7356     }
7357     goto begin_key_exchange;
7358
7359     crFinishV;
7360 }
7361
7362 /*
7363  * Add data to an SSH-2 channel output buffer.
7364  */
7365 static void ssh2_add_channel_data(struct ssh_channel *c, const char *buf,
7366                                   int len)
7367 {
7368     bufchain_add(&c->v.v2.outbuffer, buf, len);
7369 }
7370
7371 /*
7372  * Attempt to send data on an SSH-2 channel.
7373  */
7374 static int ssh2_try_send(struct ssh_channel *c)
7375 {
7376     Ssh ssh = c->ssh;
7377     struct Packet *pktout;
7378     int ret;
7379
7380     while (c->v.v2.remwindow > 0 && bufchain_size(&c->v.v2.outbuffer) > 0) {
7381         int len;
7382         void *data;
7383         bufchain_prefix(&c->v.v2.outbuffer, &data, &len);
7384         if ((unsigned)len > c->v.v2.remwindow)
7385             len = c->v.v2.remwindow;
7386         if ((unsigned)len > c->v.v2.remmaxpkt)
7387             len = c->v.v2.remmaxpkt;
7388         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_DATA);
7389         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
7390         ssh2_pkt_addstring_start(pktout);
7391         ssh2_pkt_addstring_data(pktout, data, len);
7392         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
7393         bufchain_consume(&c->v.v2.outbuffer, len);
7394         c->v.v2.remwindow -= len;
7395     }
7396
7397     /*
7398      * After having sent as much data as we can, return the amount
7399      * still buffered.
7400      */
7401     ret = bufchain_size(&c->v.v2.outbuffer);
7402
7403     /*
7404      * And if there's no data pending but we need to send an EOF, send
7405      * it.
7406      */
7407     if (!ret && c->pending_eof)
7408         ssh_channel_try_eof(c);
7409
7410     return ret;
7411 }
7412
7413 static void ssh2_try_send_and_unthrottle(Ssh ssh, struct ssh_channel *c)
7414 {
7415     int bufsize;
7416     if (c->closes & CLOSES_SENT_EOF)
7417         return;                   /* don't send on channels we've EOFed */
7418     bufsize = ssh2_try_send(c);
7419     if (bufsize == 0) {
7420         switch (c->type) {
7421           case CHAN_MAINSESSION:
7422             /* stdin need not receive an unthrottle
7423              * notification since it will be polled */
7424             break;
7425           case CHAN_X11:
7426             x11_unthrottle(c->u.x11.xconn);
7427             break;
7428           case CHAN_AGENT:
7429             /* agent sockets are request/response and need no
7430              * buffer management */
7431             break;
7432           case CHAN_SOCKDATA:
7433             pfd_unthrottle(c->u.pfd.pf);
7434             break;
7435         }
7436     }
7437 }
7438
7439 static int ssh_is_simple(Ssh ssh)
7440 {
7441     /*
7442      * We use the 'simple' variant of the SSH protocol if we're asked
7443      * to, except not if we're also doing connection-sharing (either
7444      * tunnelling our packets over an upstream or expecting to be
7445      * tunnelled over ourselves), since then the assumption that we
7446      * have only one channel to worry about is not true after all.
7447      */
7448     return (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_simple) &&
7449             !ssh->bare_connection && !ssh->connshare);
7450 }
7451
7452 /*
7453  * Set up most of a new ssh_channel for SSH-2.
7454  */
7455 static void ssh2_channel_init(struct ssh_channel *c)
7456 {
7457     Ssh ssh = c->ssh;
7458     c->localid = alloc_channel_id(ssh);
7459     c->closes = 0;
7460     c->pending_eof = FALSE;
7461     c->throttling_conn = FALSE;
7462     c->v.v2.locwindow = c->v.v2.locmaxwin = c->v.v2.remlocwin =
7463         ssh_is_simple(ssh) ? OUR_V2_BIGWIN : OUR_V2_WINSIZE;
7464     c->v.v2.chanreq_head = NULL;
7465     c->v.v2.throttle_state = UNTHROTTLED;
7466     bufchain_init(&c->v.v2.outbuffer);
7467 }
7468
7469 /*
7470  * Construct the common parts of a CHANNEL_OPEN.
7471  */
7472 static struct Packet *ssh2_chanopen_init(struct ssh_channel *c,
7473                                          const char *type)
7474 {
7475     struct Packet *pktout;
7476
7477     pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN);
7478     ssh2_pkt_addstring(pktout, type);
7479     ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->localid);
7480     ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->v.v2.locwindow);/* our window size */
7481     ssh2_pkt_adduint32(pktout, OUR_V2_MAXPKT);      /* our max pkt size */
7482     return pktout;
7483 }
7484
7485 /*
7486  * CHANNEL_FAILURE doesn't come with any indication of what message
7487  * caused it, so we have to keep track of the outstanding
7488  * CHANNEL_REQUESTs ourselves.
7489  */
7490 static void ssh2_queue_chanreq_handler(struct ssh_channel *c,
7491                                        cchandler_fn_t handler, void *ctx)
7492 {
7493     struct outstanding_channel_request *ocr =
7494         snew(struct outstanding_channel_request);
7495
7496     assert(!(c->closes & (CLOSES_SENT_CLOSE | CLOSES_RCVD_CLOSE)));
7497     ocr->handler = handler;
7498     ocr->ctx = ctx;
7499     ocr->next = NULL;
7500     if (!c->v.v2.chanreq_head)
7501         c->v.v2.chanreq_head = ocr;
7502     else
7503         c->v.v2.chanreq_tail->next = ocr;
7504     c->v.v2.chanreq_tail = ocr;
7505 }
7506
7507 /*
7508  * Construct the common parts of a CHANNEL_REQUEST.  If handler is not
7509  * NULL then a reply will be requested and the handler will be called
7510  * when it arrives.  The returned packet is ready to have any
7511  * request-specific data added and be sent.  Note that if a handler is
7512  * provided, it's essential that the request actually be sent.
7513  *
7514  * The handler will usually be passed the response packet in pktin. If
7515  * pktin is NULL, this means that no reply will ever be forthcoming
7516  * (e.g. because the entire connection is being destroyed, or because
7517  * the server initiated channel closure before we saw the response)
7518  * and the handler should free any storage it's holding.
7519  */
7520 static struct Packet *ssh2_chanreq_init(struct ssh_channel *c,
7521                                         const char *type,
7522                                         cchandler_fn_t handler, void *ctx)
7523 {
7524     struct Packet *pktout;
7525
7526     assert(!(c->closes & (CLOSES_SENT_CLOSE | CLOSES_RCVD_CLOSE)));
7527     pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST);
7528     ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
7529     ssh2_pkt_addstring(pktout, type);
7530     ssh2_pkt_addbool(pktout, handler != NULL);
7531     if (handler != NULL)
7532         ssh2_queue_chanreq_handler(c, handler, ctx);
7533     return pktout;
7534 }
7535
7536 /*
7537  * Potentially enlarge the window on an SSH-2 channel.
7538  */
7539 static void ssh2_handle_winadj_response(struct ssh_channel *, struct Packet *,
7540                                         void *);
7541 static void ssh2_set_window(struct ssh_channel *c, int newwin)
7542 {
7543     Ssh ssh = c->ssh;
7544
7545     /*
7546      * Never send WINDOW_ADJUST for a channel that the remote side has
7547      * already sent EOF on; there's no point, since it won't be
7548      * sending any more data anyway. Ditto if _we've_ already sent
7549      * CLOSE.
7550      */
7551     if (c->closes & (CLOSES_RCVD_EOF | CLOSES_SENT_CLOSE))
7552         return;
7553
7554     /*
7555      * Also, never widen the window for an X11 channel when we're
7556      * still waiting to see its initial auth and may yet hand it off
7557      * to a downstream.
7558      */
7559     if (c->type == CHAN_X11 && c->u.x11.initial)
7560         return;
7561
7562     /*
7563      * If the remote end has a habit of ignoring maxpkt, limit the
7564      * window so that it has no choice (assuming it doesn't ignore the
7565      * window as well).
7566      */
7567     if ((ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_MAXPKT) && newwin > OUR_V2_MAXPKT)
7568         newwin = OUR_V2_MAXPKT;
7569
7570     /*
7571      * Only send a WINDOW_ADJUST if there's significantly more window
7572      * available than the other end thinks there is.  This saves us
7573      * sending a WINDOW_ADJUST for every character in a shell session.
7574      *
7575      * "Significant" is arbitrarily defined as half the window size.
7576      */
7577     if (newwin / 2 >= c->v.v2.locwindow) {
7578         struct Packet *pktout;
7579         unsigned *up;
7580
7581         /*
7582          * In order to keep track of how much window the client
7583          * actually has available, we'd like it to acknowledge each
7584          * WINDOW_ADJUST.  We can't do that directly, so we accompany
7585          * it with a CHANNEL_REQUEST that has to be acknowledged.
7586          *
7587          * This is only necessary if we're opening the window wide.
7588          * If we're not, then throughput is being constrained by
7589          * something other than the maximum window size anyway.
7590          */
7591         if (newwin == c->v.v2.locmaxwin &&
7592             !(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_WINADJ)) {
7593             up = snew(unsigned);
7594             *up = newwin - c->v.v2.locwindow;
7595             pktout = ssh2_chanreq_init(c, "winadj@putty.projects.tartarus.org",
7596                                        ssh2_handle_winadj_response, up);
7597             ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
7598
7599             if (c->v.v2.throttle_state != UNTHROTTLED)
7600                 c->v.v2.throttle_state = UNTHROTTLING;
7601         } else {
7602             /* Pretend the WINDOW_ADJUST was acked immediately. */
7603             c->v.v2.remlocwin = newwin;
7604             c->v.v2.throttle_state = THROTTLED;
7605         }
7606         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST);
7607         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
7608         ssh2_pkt_adduint32(pktout, newwin - c->v.v2.locwindow);
7609         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
7610         c->v.v2.locwindow = newwin;
7611     }
7612 }
7613
7614 /*
7615  * Find the channel associated with a message.  If there's no channel,
7616  * or it's not properly open, make a noise about it and return NULL.
7617  */
7618 static struct ssh_channel *ssh2_channel_msg(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
7619 {
7620     unsigned localid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
7621     struct ssh_channel *c;
7622
7623     c = find234(ssh->channels, &localid, ssh_channelfind);
7624     if (!c ||
7625         (c->type != CHAN_SHARING && c->halfopen &&
7626          pktin->type != SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION &&
7627          pktin->type != SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE)) {
7628         char *buf = dupprintf("Received %s for %s channel %u",
7629                               ssh2_pkt_type(ssh->pkt_kctx, ssh->pkt_actx,
7630                                             pktin->type),
7631                               c ? "half-open" : "nonexistent", localid);
7632         ssh_disconnect(ssh, NULL, buf, SSH2_DISCONNECT_PROTOCOL_ERROR, FALSE);
7633         sfree(buf);
7634         return NULL;
7635     }
7636     return c;
7637 }
7638
7639 static void ssh2_handle_winadj_response(struct ssh_channel *c,
7640                                         struct Packet *pktin, void *ctx)
7641 {
7642     unsigned *sizep = ctx;
7643
7644     /*
7645      * Winadj responses should always be failures. However, at least
7646      * one server ("boks_sshd") is known to return SUCCESS for channel
7647      * requests it's never heard of, such as "winadj@putty". Raised
7648      * with foxt.com as bug 090916-090424, but for the sake of a quiet
7649      * life, we don't worry about what kind of response we got.
7650      */
7651
7652     c->v.v2.remlocwin += *sizep;
7653     sfree(sizep);
7654     /*
7655      * winadj messages are only sent when the window is fully open, so
7656      * if we get an ack of one, we know any pending unthrottle is
7657      * complete.
7658      */
7659     if (c->v.v2.throttle_state == UNTHROTTLING)
7660         c->v.v2.throttle_state = UNTHROTTLED;
7661 }
7662
7663 static void ssh2_msg_channel_response(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
7664 {
7665     struct ssh_channel *c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
7666     struct outstanding_channel_request *ocr;
7667
7668     if (!c) return;
7669     if (c->type == CHAN_SHARING) {
7670         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
7671                                   pktin->body, pktin->length);
7672         return;
7673     }
7674     ocr = c->v.v2.chanreq_head;
7675     if (!ocr) {
7676         ssh2_msg_unexpected(ssh, pktin);
7677         return;
7678     }
7679     ocr->handler(c, pktin, ocr->ctx);
7680     c->v.v2.chanreq_head = ocr->next;
7681     sfree(ocr);
7682     /*
7683      * We may now initiate channel-closing procedures, if that
7684      * CHANNEL_REQUEST was the last thing outstanding before we send
7685      * CHANNEL_CLOSE.
7686      */
7687     ssh2_channel_check_close(c);
7688 }
7689
7690 static void ssh2_msg_channel_window_adjust(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
7691 {
7692     struct ssh_channel *c;
7693     c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
7694     if (!c)
7695         return;
7696     if (c->type == CHAN_SHARING) {
7697         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
7698                                   pktin->body, pktin->length);
7699         return;
7700     }
7701     if (!(c->closes & CLOSES_SENT_EOF)) {
7702         c->v.v2.remwindow += ssh_pkt_getuint32(pktin);
7703         ssh2_try_send_and_unthrottle(ssh, c);
7704     }
7705 }
7706
7707 static void ssh2_msg_channel_data(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
7708 {
7709     char *data;
7710     int length;
7711     struct ssh_channel *c;
7712     c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
7713     if (!c)
7714         return;
7715     if (c->type == CHAN_SHARING) {
7716         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
7717                                   pktin->body, pktin->length);
7718         return;
7719     }
7720     if (pktin->type == SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA &&
7721         ssh_pkt_getuint32(pktin) != SSH2_EXTENDED_DATA_STDERR)
7722         return;                        /* extended but not stderr */
7723     ssh_pkt_getstring(pktin, &data, &length);
7724     if (data) {
7725         int bufsize = 0;
7726         c->v.v2.locwindow -= length;
7727         c->v.v2.remlocwin -= length;
7728         switch (c->type) {
7729           case CHAN_MAINSESSION:
7730             bufsize =
7731                 from_backend(ssh->frontend, pktin->type ==
7732                              SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA,
7733                              data, length);
7734             break;
7735           case CHAN_X11:
7736             bufsize = x11_send(c->u.x11.xconn, data, length);
7737             break;
7738           case CHAN_SOCKDATA:
7739             bufsize = pfd_send(c->u.pfd.pf, data, length);
7740             break;
7741           case CHAN_AGENT:
7742             while (length > 0) {
7743                 if (c->u.a.lensofar < 4) {
7744                     unsigned int l = min(4 - c->u.a.lensofar,
7745                                          (unsigned)length);
7746                     memcpy(c->u.a.msglen + c->u.a.lensofar,
7747                            data, l);
7748                     data += l;
7749                     length -= l;
7750                     c->u.a.lensofar += l;
7751                 }
7752                 if (c->u.a.lensofar == 4) {
7753                     c->u.a.totallen =
7754                         4 + GET_32BIT(c->u.a.msglen);
7755                     c->u.a.message = snewn(c->u.a.totallen,
7756                                            unsigned char);
7757                     memcpy(c->u.a.message, c->u.a.msglen, 4);
7758                 }
7759                 if (c->u.a.lensofar >= 4 && length > 0) {
7760                     unsigned int l =
7761                         min(c->u.a.totallen - c->u.a.lensofar,
7762                             (unsigned)length);
7763                     memcpy(c->u.a.message + c->u.a.lensofar,
7764                            data, l);
7765                     data += l;
7766                     length -= l;
7767                     c->u.a.lensofar += l;
7768                 }
7769                 if (c->u.a.lensofar == c->u.a.totallen) {
7770                     void *reply;
7771                     int replylen;
7772                     c->u.a.outstanding_requests++;
7773                     if (agent_query(c->u.a.message,
7774                                     c->u.a.totallen,
7775                                     &reply, &replylen,
7776                                     ssh_agentf_callback, c))
7777                         ssh_agentf_callback(c, reply, replylen);
7778                     sfree(c->u.a.message);
7779                     c->u.a.message = NULL;
7780                     c->u.a.lensofar = 0;
7781                 }
7782             }
7783             bufsize = 0;
7784             break;
7785         }
7786         /*
7787          * If it looks like the remote end hit the end of its window,
7788          * and we didn't want it to do that, think about using a
7789          * larger window.
7790          */
7791         if (c->v.v2.remlocwin <= 0 && c->v.v2.throttle_state == UNTHROTTLED &&
7792             c->v.v2.locmaxwin < 0x40000000)
7793             c->v.v2.locmaxwin += OUR_V2_WINSIZE;
7794         /*
7795          * If we are not buffering too much data,
7796          * enlarge the window again at the remote side.
7797          * If we are buffering too much, we may still
7798          * need to adjust the window if the server's
7799          * sent excess data.
7800          */
7801         ssh2_set_window(c, bufsize < c->v.v2.locmaxwin ?
7802                         c->v.v2.locmaxwin - bufsize : 0);
7803         /*
7804          * If we're either buffering way too much data, or if we're
7805          * buffering anything at all and we're in "simple" mode,
7806          * throttle the whole channel.
7807          */
7808         if ((bufsize > c->v.v2.locmaxwin || (ssh_is_simple(ssh) && bufsize>0))
7809             && !c->throttling_conn) {
7810             c->throttling_conn = 1;
7811             ssh_throttle_conn(ssh, +1);
7812         }
7813     }
7814 }
7815
7816 static void ssh_check_termination(Ssh ssh)
7817 {
7818     if (ssh->version == 2 &&
7819         !conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_no_shell) &&
7820         count234(ssh->channels) == 0 &&
7821         !(ssh->connshare && share_ndownstreams(ssh->connshare) > 0)) {
7822         /*
7823          * We used to send SSH_MSG_DISCONNECT here, because I'd
7824          * believed that _every_ conforming SSH-2 connection had to
7825          * end with a disconnect being sent by at least one side;
7826          * apparently I was wrong and it's perfectly OK to
7827          * unceremoniously slam the connection shut when you're done,
7828          * and indeed OpenSSH feels this is more polite than sending a
7829          * DISCONNECT. So now we don't.
7830          */
7831         ssh_disconnect(ssh, "All channels closed", NULL, 0, TRUE);
7832     }
7833 }
7834
7835 void ssh_sharing_downstream_connected(Ssh ssh, unsigned id,
7836                                       const char *peerinfo)
7837 {
7838     if (peerinfo)
7839         logeventf(ssh, "Connection sharing downstream #%u connected from %s",
7840                   id, peerinfo);
7841     else
7842         logeventf(ssh, "Connection sharing downstream #%u connected", id);
7843 }
7844
7845 void ssh_sharing_downstream_disconnected(Ssh ssh, unsigned id)
7846 {
7847     logeventf(ssh, "Connection sharing downstream #%u disconnected", id);
7848     ssh_check_termination(ssh);
7849 }
7850
7851 void ssh_sharing_logf(Ssh ssh, unsigned id, const char *logfmt, ...)
7852 {
7853     va_list ap;
7854     char *buf;
7855
7856     va_start(ap, logfmt);
7857     buf = dupvprintf(logfmt, ap);
7858     va_end(ap);
7859     if (id)
7860         logeventf(ssh, "Connection sharing downstream #%u: %s", id, buf);
7861     else
7862         logeventf(ssh, "Connection sharing: %s", buf);
7863     sfree(buf);
7864 }
7865
7866 static void ssh_channel_destroy(struct ssh_channel *c)
7867 {
7868     Ssh ssh = c->ssh;
7869
7870     switch (c->type) {
7871       case CHAN_MAINSESSION:
7872         ssh->mainchan = NULL;
7873         update_specials_menu(ssh->frontend);
7874         break;
7875       case CHAN_X11:
7876         if (c->u.x11.xconn != NULL)
7877             x11_close(c->u.x11.xconn);
7878         logevent("Forwarded X11 connection terminated");
7879         break;
7880       case CHAN_AGENT:
7881         sfree(c->u.a.message);
7882         break;
7883       case CHAN_SOCKDATA:
7884         if (c->u.pfd.pf != NULL)
7885             pfd_close(c->u.pfd.pf);
7886         logevent("Forwarded port closed");
7887         break;
7888     }
7889
7890     del234(ssh->channels, c);
7891     if (ssh->version == 2) {
7892         bufchain_clear(&c->v.v2.outbuffer);
7893         assert(c->v.v2.chanreq_head == NULL);
7894     }
7895     sfree(c);
7896
7897     /*
7898      * If that was the last channel left open, we might need to
7899      * terminate.
7900      */
7901     ssh_check_termination(ssh);
7902 }
7903
7904 static void ssh2_channel_check_close(struct ssh_channel *c)
7905 {
7906     Ssh ssh = c->ssh;
7907     struct Packet *pktout;
7908
7909     if (c->halfopen) {
7910         /*
7911          * If we've sent out our own CHANNEL_OPEN but not yet seen
7912          * either OPEN_CONFIRMATION or OPEN_FAILURE in response, then
7913          * it's too early to be sending close messages of any kind.
7914          */
7915         return;
7916     }
7917
7918     if ((!((CLOSES_SENT_EOF | CLOSES_RCVD_EOF) & ~c->closes) ||
7919          c->type == CHAN_ZOMBIE) &&
7920         !c->v.v2.chanreq_head &&
7921         !(c->closes & CLOSES_SENT_CLOSE)) {
7922         /*
7923          * We have both sent and received EOF (or the channel is a
7924          * zombie), and we have no outstanding channel requests, which
7925          * means the channel is in final wind-up. But we haven't sent
7926          * CLOSE, so let's do so now.
7927          */
7928         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE);
7929         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
7930         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
7931         c->closes |= CLOSES_SENT_EOF | CLOSES_SENT_CLOSE;
7932     }
7933
7934     if (!((CLOSES_SENT_CLOSE | CLOSES_RCVD_CLOSE) & ~c->closes)) {
7935         assert(c->v.v2.chanreq_head == NULL);
7936         /*
7937          * We have both sent and received CLOSE, which means we're
7938          * completely done with the channel.
7939          */
7940         ssh_channel_destroy(c);
7941     }
7942 }
7943
7944 static void ssh2_channel_got_eof(struct ssh_channel *c)
7945 {
7946     if (c->closes & CLOSES_RCVD_EOF)
7947         return;                        /* already seen EOF */
7948     c->closes |= CLOSES_RCVD_EOF;
7949
7950     if (c->type == CHAN_X11) {
7951         x11_send_eof(c->u.x11.xconn);
7952     } else if (c->type == CHAN_AGENT) {
7953         if (c->u.a.outstanding_requests == 0) {
7954             /* Manufacture an outgoing EOF in response to the incoming one. */
7955             sshfwd_write_eof(c);
7956         }
7957     } else if (c->type == CHAN_SOCKDATA) {
7958         pfd_send_eof(c->u.pfd.pf);
7959     } else if (c->type == CHAN_MAINSESSION) {
7960         Ssh ssh = c->ssh;
7961
7962         if (!ssh->sent_console_eof &&
7963             (from_backend_eof(ssh->frontend) || ssh->got_pty)) {
7964             /*
7965              * Either from_backend_eof told us that the front end
7966              * wants us to close the outgoing side of the connection
7967              * as soon as we see EOF from the far end, or else we've
7968              * unilaterally decided to do that because we've allocated
7969              * a remote pty and hence EOF isn't a particularly
7970              * meaningful concept.
7971              */
7972             sshfwd_write_eof(c);
7973         }
7974         ssh->sent_console_eof = TRUE;
7975     }
7976
7977     ssh2_channel_check_close(c);
7978 }
7979
7980 static void ssh2_msg_channel_eof(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
7981 {
7982     struct ssh_channel *c;
7983
7984     c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
7985     if (!c)
7986         return;
7987     if (c->type == CHAN_SHARING) {
7988         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
7989                                   pktin->body, pktin->length);
7990         return;
7991     }
7992     ssh2_channel_got_eof(c);
7993 }
7994
7995 static void ssh2_msg_channel_close(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
7996 {
7997     struct ssh_channel *c;
7998
7999     c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
8000     if (!c)
8001         return;
8002     if (c->type == CHAN_SHARING) {
8003         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
8004                                   pktin->body, pktin->length);
8005         return;
8006     }
8007
8008     /*
8009      * When we receive CLOSE on a channel, we assume it comes with an
8010      * implied EOF if we haven't seen EOF yet.
8011      */
8012     ssh2_channel_got_eof(c);
8013
8014     if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SENDS_LATE_REQUEST_REPLY)) {
8015         /*
8016          * It also means we stop expecting to see replies to any
8017          * outstanding channel requests, so clean those up too.
8018          * (ssh_chanreq_init will enforce by assertion that we don't
8019          * subsequently put anything back on this list.)
8020          */
8021         while (c->v.v2.chanreq_head) {
8022             struct outstanding_channel_request *ocr = c->v.v2.chanreq_head;
8023             ocr->handler(c, NULL, ocr->ctx);
8024             c->v.v2.chanreq_head = ocr->next;
8025             sfree(ocr);
8026         }
8027     }
8028
8029     /*
8030      * And we also send an outgoing EOF, if we haven't already, on the
8031      * assumption that CLOSE is a pretty forceful announcement that
8032      * the remote side is doing away with the entire channel. (If it
8033      * had wanted to send us EOF and continue receiving data from us,
8034      * it would have just sent CHANNEL_EOF.)
8035      */
8036     if (!(c->closes & CLOSES_SENT_EOF)) {
8037         /*
8038          * Make sure we don't read any more from whatever our local
8039          * data source is for this channel.
8040          */
8041         switch (c->type) {
8042           case CHAN_MAINSESSION:
8043             ssh->send_ok = 0;     /* stop trying to read from stdin */
8044             break;
8045           case CHAN_X11:
8046             x11_override_throttle(c->u.x11.xconn, 1);
8047             break;
8048           case CHAN_SOCKDATA:
8049             pfd_override_throttle(c->u.pfd.pf, 1);
8050             break;
8051         }
8052
8053         /*
8054          * Abandon any buffered data we still wanted to send to this
8055          * channel. Receiving a CHANNEL_CLOSE is an indication that
8056          * the server really wants to get on and _destroy_ this
8057          * channel, and it isn't going to send us any further
8058          * WINDOW_ADJUSTs to permit us to send pending stuff.
8059          */
8060         bufchain_clear(&c->v.v2.outbuffer);
8061
8062         /*
8063          * Send outgoing EOF.
8064          */
8065         sshfwd_write_eof(c);
8066     }
8067
8068     /*
8069      * Now process the actual close.
8070      */
8071     if (!(c->closes & CLOSES_RCVD_CLOSE)) {
8072         c->closes |= CLOSES_RCVD_CLOSE;
8073         ssh2_channel_check_close(c);
8074     }
8075 }
8076
8077 static void ssh2_msg_channel_open_confirmation(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
8078 {
8079     struct ssh_channel *c;
8080
8081     c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
8082     if (!c)
8083         return;
8084     if (c->type == CHAN_SHARING) {
8085         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
8086                                   pktin->body, pktin->length);
8087         return;
8088     }
8089     assert(c->halfopen); /* ssh2_channel_msg will have enforced this */
8090     c->remoteid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8091     c->halfopen = FALSE;
8092     c->v.v2.remwindow = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8093     c->v.v2.remmaxpkt = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8094
8095     if (c->type == CHAN_SOCKDATA_DORMANT) {
8096         c->type = CHAN_SOCKDATA;
8097         if (c->u.pfd.pf)
8098             pfd_confirm(c->u.pfd.pf);
8099     } else if (c->type == CHAN_ZOMBIE) {
8100         /*
8101          * This case can occur if a local socket error occurred
8102          * between us sending out CHANNEL_OPEN and receiving
8103          * OPEN_CONFIRMATION. In this case, all we can do is
8104          * immediately initiate close proceedings now that we know the
8105          * server's id to put in the close message.
8106          */
8107         ssh2_channel_check_close(c);
8108     } else {
8109         /*
8110          * We never expect to receive OPEN_CONFIRMATION for any
8111          * *other* channel type (since only local-to-remote port
8112          * forwardings cause us to send CHANNEL_OPEN after the main
8113          * channel is live - all other auxiliary channel types are
8114          * initiated from the server end). It's safe to enforce this
8115          * by assertion rather than by ssh_disconnect, because the
8116          * real point is that we never constructed a half-open channel
8117          * structure in the first place with any type other than the
8118          * above.
8119          */
8120         assert(!"Funny channel type in ssh2_msg_channel_open_confirmation");
8121     }
8122
8123     if (c->pending_eof)
8124         ssh_channel_try_eof(c);        /* in case we had a pending EOF */
8125 }
8126
8127 static void ssh2_msg_channel_open_failure(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
8128 {
8129     static const char *const reasons[] = {
8130         "<unknown reason code>",
8131             "Administratively prohibited",
8132             "Connect failed",
8133             "Unknown channel type",
8134             "Resource shortage",
8135     };
8136     unsigned reason_code;
8137     char *reason_string;
8138     int reason_length;
8139     struct ssh_channel *c;
8140
8141     c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
8142     if (!c)
8143         return;
8144     if (c->type == CHAN_SHARING) {
8145         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
8146                                   pktin->body, pktin->length);
8147         return;
8148     }
8149     assert(c->halfopen); /* ssh2_channel_msg will have enforced this */
8150
8151     if (c->type == CHAN_SOCKDATA_DORMANT) {
8152         reason_code = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8153         if (reason_code >= lenof(reasons))
8154             reason_code = 0; /* ensure reasons[reason_code] in range */
8155         ssh_pkt_getstring(pktin, &reason_string, &reason_length);
8156         logeventf(ssh, "Forwarded connection refused by server: %s [%.*s]",
8157                   reasons[reason_code], reason_length, reason_string);
8158
8159         pfd_close(c->u.pfd.pf);
8160     } else if (c->type == CHAN_ZOMBIE) {
8161         /*
8162          * This case can occur if a local socket error occurred
8163          * between us sending out CHANNEL_OPEN and receiving
8164          * OPEN_FAILURE. In this case, we need do nothing except allow
8165          * the code below to throw the half-open channel away.
8166          */
8167     } else {
8168         /*
8169          * We never expect to receive OPEN_FAILURE for any *other*
8170          * channel type (since only local-to-remote port forwardings
8171          * cause us to send CHANNEL_OPEN after the main channel is
8172          * live - all other auxiliary channel types are initiated from
8173          * the server end). It's safe to enforce this by assertion
8174          * rather than by ssh_disconnect, because the real point is
8175          * that we never constructed a half-open channel structure in
8176          * the first place with any type other than the above.
8177          */
8178         assert(!"Funny channel type in ssh2_msg_channel_open_failure");
8179     }
8180
8181     del234(ssh->channels, c);
8182     sfree(c);
8183 }
8184
8185 static void ssh2_msg_channel_request(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
8186 {
8187     char *type;
8188     int typelen, want_reply;
8189     int reply = SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE; /* default */
8190     struct ssh_channel *c;
8191     struct Packet *pktout;
8192
8193     c = ssh2_channel_msg(ssh, pktin);
8194     if (!c)
8195         return;
8196     if (c->type == CHAN_SHARING) {
8197         share_got_pkt_from_server(c->u.sharing.ctx, pktin->type,
8198                                   pktin->body, pktin->length);
8199         return;
8200     }
8201     ssh_pkt_getstring(pktin, &type, &typelen);
8202     want_reply = ssh2_pkt_getbool(pktin);
8203
8204     if (c->closes & CLOSES_SENT_CLOSE) {
8205         /*
8206          * We don't reply to channel requests after we've sent
8207          * CHANNEL_CLOSE for the channel, because our reply might
8208          * cross in the network with the other side's CHANNEL_CLOSE
8209          * and arrive after they have wound the channel up completely.
8210          */
8211         want_reply = FALSE;
8212     }
8213
8214     /*
8215      * Having got the channel number, we now look at
8216      * the request type string to see if it's something
8217      * we recognise.
8218      */
8219     if (c == ssh->mainchan) {
8220         /*
8221          * We recognise "exit-status" and "exit-signal" on
8222          * the primary channel.
8223          */
8224         if (typelen == 11 &&
8225             !memcmp(type, "exit-status", 11)) {
8226
8227             ssh->exitcode = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8228             logeventf(ssh, "Server sent command exit status %d",
8229                       ssh->exitcode);
8230             reply = SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS;
8231
8232         } else if (typelen == 11 &&
8233                    !memcmp(type, "exit-signal", 11)) {
8234
8235             int is_plausible = TRUE, is_int = FALSE;
8236             char *fmt_sig = NULL, *fmt_msg = NULL;
8237             char *msg;
8238             int msglen = 0, core = FALSE;
8239             /* ICK: older versions of OpenSSH (e.g. 3.4p1)
8240              * provide an `int' for the signal, despite its
8241              * having been a `string' in the drafts of RFC 4254 since at
8242              * least 2001. (Fixed in session.c 1.147.) Try to
8243              * infer which we can safely parse it as. */
8244             {
8245                 unsigned char *p = pktin->body +
8246                     pktin->savedpos;
8247                 long len = pktin->length - pktin->savedpos;
8248                 unsigned long num = GET_32BIT(p); /* what is it? */
8249                 /* If it's 0, it hardly matters; assume string */
8250                 if (num == 0) {
8251                     is_int = FALSE;
8252                 } else {
8253                     int maybe_int = FALSE, maybe_str = FALSE;
8254 #define CHECK_HYPOTHESIS(offset, result)                                \
8255                     do                                                  \
8256                     {                                                   \
8257                         int q = toint(offset);                          \
8258                         if (q >= 0 && q+4 <= len) {                     \
8259                             q = toint(q + 4 + GET_32BIT(p+q));          \
8260                             if (q >= 0 && q+4 <= len &&                 \
8261                                 ((q = toint(q + 4 + GET_32BIT(p+q))) != 0) && \
8262                                 q == len)                               \
8263                                 result = TRUE;                          \
8264                         }                                               \
8265                     } while(0)
8266                     CHECK_HYPOTHESIS(4+1, maybe_int);
8267                     CHECK_HYPOTHESIS(4+num+1, maybe_str);
8268 #undef CHECK_HYPOTHESIS
8269                     if (maybe_int && !maybe_str)
8270                         is_int = TRUE;
8271                     else if (!maybe_int && maybe_str)
8272                         is_int = FALSE;
8273                     else
8274                         /* Crikey. Either or neither. Panic. */
8275                         is_plausible = FALSE;
8276                 }
8277             }
8278             ssh->exitcode = 128;       /* means `unknown signal' */
8279             if (is_plausible) {
8280                 if (is_int) {
8281                     /* Old non-standard OpenSSH. */
8282                     int signum = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8283                     fmt_sig = dupprintf(" %d", signum);
8284                     ssh->exitcode = 128 + signum;
8285                 } else {
8286                     /* As per RFC 4254. */
8287                     char *sig;
8288                     int siglen;
8289                     ssh_pkt_getstring(pktin, &sig, &siglen);
8290                     /* Signal name isn't supposed to be blank, but
8291                      * let's cope gracefully if it is. */
8292                     if (siglen) {
8293                         fmt_sig = dupprintf(" \"%.*s\"",
8294                                             siglen, sig);
8295                     }
8296
8297                     /*
8298                      * Really hideous method of translating the
8299                      * signal description back into a locally
8300                      * meaningful number.
8301                      */
8302
8303                     if (0)
8304                         ;
8305 #define TRANSLATE_SIGNAL(s) \
8306     else if (siglen == lenof(#s)-1 && !memcmp(sig, #s, siglen)) \
8307         ssh->exitcode = 128 + SIG ## s
8308 #ifdef SIGABRT
8309                     TRANSLATE_SIGNAL(ABRT);
8310 #endif
8311 #ifdef SIGALRM
8312                     TRANSLATE_SIGNAL(ALRM);
8313 #endif
8314 #ifdef SIGFPE
8315                     TRANSLATE_SIGNAL(FPE);
8316 #endif
8317 #ifdef SIGHUP
8318                     TRANSLATE_SIGNAL(HUP);
8319 #endif
8320 #ifdef SIGILL
8321                     TRANSLATE_SIGNAL(ILL);
8322 #endif
8323 #ifdef SIGINT
8324                     TRANSLATE_SIGNAL(INT);
8325 #endif
8326 #ifdef SIGKILL
8327                     TRANSLATE_SIGNAL(KILL);
8328 #endif
8329 #ifdef SIGPIPE
8330                     TRANSLATE_SIGNAL(PIPE);
8331 #endif
8332 #ifdef SIGQUIT
8333                     TRANSLATE_SIGNAL(QUIT);
8334 #endif
8335 #ifdef SIGSEGV
8336                     TRANSLATE_SIGNAL(SEGV);
8337 #endif
8338 #ifdef SIGTERM
8339                     TRANSLATE_SIGNAL(TERM);
8340 #endif
8341 #ifdef SIGUSR1
8342                     TRANSLATE_SIGNAL(USR1);
8343 #endif
8344 #ifdef SIGUSR2
8345                     TRANSLATE_SIGNAL(USR2);
8346 #endif
8347 #undef TRANSLATE_SIGNAL
8348                     else
8349                         ssh->exitcode = 128;
8350                 }
8351                 core = ssh2_pkt_getbool(pktin);
8352                 ssh_pkt_getstring(pktin, &msg, &msglen);
8353                 if (msglen) {
8354                     fmt_msg = dupprintf(" (\"%.*s\")", msglen, msg);
8355                 }
8356                 /* ignore lang tag */
8357             } /* else don't attempt to parse */
8358             logeventf(ssh, "Server exited on signal%s%s%s",
8359                       fmt_sig ? fmt_sig : "",
8360                       core ? " (core dumped)" : "",
8361                       fmt_msg ? fmt_msg : "");
8362             sfree(fmt_sig);
8363             sfree(fmt_msg);
8364             reply = SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS;
8365
8366         }
8367     } else {
8368         /*
8369          * This is a channel request we don't know
8370          * about, so we now either ignore the request
8371          * or respond with CHANNEL_FAILURE, depending
8372          * on want_reply.
8373          */
8374         reply = SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE;
8375     }
8376     if (want_reply) {
8377         pktout = ssh2_pkt_init(reply);
8378         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
8379         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8380     }
8381 }
8382
8383 static void ssh2_msg_global_request(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
8384 {
8385     char *type;
8386     int typelen, want_reply;
8387     struct Packet *pktout;
8388
8389     ssh_pkt_getstring(pktin, &type, &typelen);
8390     want_reply = ssh2_pkt_getbool(pktin);
8391
8392     /*
8393      * We currently don't support any global requests
8394      * at all, so we either ignore the request or
8395      * respond with REQUEST_FAILURE, depending on
8396      * want_reply.
8397      */
8398     if (want_reply) {
8399         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_REQUEST_FAILURE);
8400         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8401     }
8402 }
8403
8404 struct X11FakeAuth *ssh_sharing_add_x11_display(Ssh ssh, int authtype,
8405                                                 void *share_cs,
8406                                                 void *share_chan)
8407 {
8408     struct X11FakeAuth *auth;
8409
8410     /*
8411      * Make up a new set of fake X11 auth data, and add it to the tree
8412      * of currently valid ones with an indication of the sharing
8413      * context that it's relevant to.
8414      */
8415     auth = x11_invent_fake_auth(ssh->x11authtree, authtype);
8416     auth->share_cs = share_cs;
8417     auth->share_chan = share_chan;
8418
8419     return auth;
8420 }
8421
8422 void ssh_sharing_remove_x11_display(Ssh ssh, struct X11FakeAuth *auth)
8423 {
8424     del234(ssh->x11authtree, auth);
8425     x11_free_fake_auth(auth);
8426 }
8427
8428 static void ssh2_msg_channel_open(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
8429 {
8430     char *type;
8431     int typelen;
8432     char *peeraddr;
8433     int peeraddrlen;
8434     int peerport;
8435     const char *error = NULL;
8436     struct ssh_channel *c;
8437     unsigned remid, winsize, pktsize;
8438     unsigned our_winsize_override = 0;
8439     struct Packet *pktout;
8440
8441     ssh_pkt_getstring(pktin, &type, &typelen);
8442     c = snew(struct ssh_channel);
8443     c->ssh = ssh;
8444
8445     remid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8446     winsize = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8447     pktsize = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8448
8449     if (typelen == 3 && !memcmp(type, "x11", 3)) {
8450         char *addrstr;
8451
8452         ssh_pkt_getstring(pktin, &peeraddr, &peeraddrlen);
8453         addrstr = snewn(peeraddrlen+1, char);
8454         memcpy(addrstr, peeraddr, peeraddrlen);
8455         addrstr[peeraddrlen] = '\0';
8456         peerport = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8457
8458         logeventf(ssh, "Received X11 connect request from %s:%d",
8459                   addrstr, peerport);
8460
8461         if (!ssh->X11_fwd_enabled && !ssh->connshare)
8462             error = "X11 forwarding is not enabled";
8463         else {
8464             c->u.x11.xconn = x11_init(ssh->x11authtree, c,
8465                                       addrstr, peerport);
8466             c->type = CHAN_X11;
8467             c->u.x11.initial = TRUE;
8468
8469             /*
8470              * If we are a connection-sharing upstream, then we should
8471              * initially present a very small window, adequate to take
8472              * the X11 initial authorisation packet but not much more.
8473              * Downstream will then present us a larger window (by
8474              * fiat of the connection-sharing protocol) and we can
8475              * guarantee to send a positive-valued WINDOW_ADJUST.
8476              */
8477             if (ssh->connshare)
8478                 our_winsize_override = 128;
8479
8480             logevent("Opened X11 forward channel");
8481         }
8482
8483         sfree(addrstr);
8484     } else if (typelen == 15 &&
8485                !memcmp(type, "forwarded-tcpip", 15)) {
8486         struct ssh_rportfwd pf, *realpf;
8487         char *shost;
8488         int shostlen;
8489         ssh_pkt_getstring(pktin, &shost, &shostlen);/* skip address */
8490         pf.shost = dupprintf("%.*s", shostlen, shost);
8491         pf.sport = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8492         ssh_pkt_getstring(pktin, &peeraddr, &peeraddrlen);
8493         peerport = ssh_pkt_getuint32(pktin);
8494         realpf = find234(ssh->rportfwds, &pf, NULL);
8495         logeventf(ssh, "Received remote port %s:%d open request "
8496                   "from %s:%d", pf.shost, pf.sport, peeraddr, peerport);
8497         sfree(pf.shost);
8498
8499         if (realpf == NULL) {
8500             error = "Remote port is not recognised";
8501         } else {
8502             char *err;
8503
8504             if (realpf->share_ctx) {
8505                 /*
8506                  * This port forwarding is on behalf of a
8507                  * connection-sharing downstream, so abandon our own
8508                  * channel-open procedure and just pass the message on
8509                  * to sshshare.c.
8510                  */
8511                 share_got_pkt_from_server(realpf->share_ctx, pktin->type,
8512                                           pktin->body, pktin->length);
8513                 sfree(c);
8514                 return;
8515             }
8516
8517             err = pfd_connect(&c->u.pfd.pf, realpf->dhost, realpf->dport,
8518                               c, ssh->conf, realpf->pfrec->addressfamily);
8519             logeventf(ssh, "Attempting to forward remote port to "
8520                       "%s:%d", realpf->dhost, realpf->dport);
8521             if (err != NULL) {
8522                 logeventf(ssh, "Port open failed: %s", err);
8523                 sfree(err);
8524                 error = "Port open failed";
8525             } else {
8526                 logevent("Forwarded port opened successfully");
8527                 c->type = CHAN_SOCKDATA;
8528             }
8529         }
8530     } else if (typelen == 22 &&
8531                !memcmp(type, "auth-agent@openssh.com", 22)) {
8532         if (!ssh->agentfwd_enabled)
8533             error = "Agent forwarding is not enabled";
8534         else {
8535             c->type = CHAN_AGENT;       /* identify channel type */
8536             c->u.a.lensofar = 0;
8537             c->u.a.message = NULL;
8538             c->u.a.outstanding_requests = 0;
8539         }
8540     } else {
8541         error = "Unsupported channel type requested";
8542     }
8543
8544     c->remoteid = remid;
8545     c->halfopen = FALSE;
8546     if (error) {
8547         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE);
8548         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
8549         ssh2_pkt_adduint32(pktout, SSH2_OPEN_CONNECT_FAILED);
8550         ssh2_pkt_addstring(pktout, error);
8551         ssh2_pkt_addstring(pktout, "en");       /* language tag */
8552         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8553         logeventf(ssh, "Rejected channel open: %s", error);
8554         sfree(c);
8555     } else {
8556         ssh2_channel_init(c);
8557         c->v.v2.remwindow = winsize;
8558         c->v.v2.remmaxpkt = pktsize;
8559         if (our_winsize_override) {
8560             c->v.v2.locwindow = c->v.v2.locmaxwin = c->v.v2.remlocwin =
8561                 our_winsize_override;
8562         }
8563         add234(ssh->channels, c);
8564         pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION);
8565         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->remoteid);
8566         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->localid);
8567         ssh2_pkt_adduint32(pktout, c->v.v2.locwindow);
8568         ssh2_pkt_adduint32(pktout, OUR_V2_MAXPKT);      /* our max pkt size */
8569         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8570     }
8571 }
8572
8573 void sshfwd_x11_sharing_handover(struct ssh_channel *c,
8574                                  void *share_cs, void *share_chan,
8575                                  const char *peer_addr, int peer_port,
8576                                  int endian, int protomajor, int protominor,
8577                                  const void *initial_data, int initial_len)
8578 {
8579     /*
8580      * This function is called when we've just discovered that an X
8581      * forwarding channel on which we'd been handling the initial auth
8582      * ourselves turns out to be destined for a connection-sharing
8583      * downstream. So we turn the channel into a CHAN_SHARING, meaning
8584      * that we completely stop tracking windows and buffering data and
8585      * just pass more or less unmodified SSH messages back and forth.
8586      */
8587     c->type = CHAN_SHARING;
8588     c->u.sharing.ctx = share_cs;
8589     share_setup_x11_channel(share_cs, share_chan,
8590                             c->localid, c->remoteid, c->v.v2.remwindow,
8591                             c->v.v2.remmaxpkt, c->v.v2.locwindow,
8592                             peer_addr, peer_port, endian,
8593                             protomajor, protominor,
8594                             initial_data, initial_len);
8595 }
8596
8597 void sshfwd_x11_is_local(struct ssh_channel *c)
8598 {
8599     /*
8600      * This function is called when we've just discovered that an X
8601      * forwarding channel is _not_ destined for a connection-sharing
8602      * downstream but we're going to handle it ourselves. We stop
8603      * presenting a cautiously small window and go into ordinary data
8604      * exchange mode.
8605      */
8606     c->u.x11.initial = FALSE;
8607     ssh2_set_window(c, ssh_is_simple(c->ssh) ? OUR_V2_BIGWIN : OUR_V2_WINSIZE);
8608 }
8609
8610 /*
8611  * Buffer banner messages for later display at some convenient point,
8612  * if we're going to display them.
8613  */
8614 static void ssh2_msg_userauth_banner(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
8615 {
8616     /* Arbitrary limit to prevent unbounded inflation of buffer */
8617     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_show_banner) &&
8618         bufchain_size(&ssh->banner) <= 131072) {
8619         char *banner = NULL;
8620         int size = 0;
8621         ssh_pkt_getstring(pktin, &banner, &size);
8622         if (banner)
8623             bufchain_add(&ssh->banner, banner, size);
8624     }
8625 }
8626
8627 /* Helper function to deal with sending tty modes for "pty-req" */
8628 static void ssh2_send_ttymode(void *data, char *mode, char *val)
8629 {
8630     struct Packet *pktout = (struct Packet *)data;
8631     int i = 0;
8632     unsigned int arg = 0;
8633     while (strcmp(mode, ssh_ttymodes[i].mode) != 0) i++;
8634     if (i == lenof(ssh_ttymodes)) return;
8635     switch (ssh_ttymodes[i].type) {
8636       case TTY_OP_CHAR:
8637         arg = ssh_tty_parse_specchar(val);
8638         break;
8639       case TTY_OP_BOOL:
8640         arg = ssh_tty_parse_boolean(val);
8641         break;
8642     }
8643     ssh2_pkt_addbyte(pktout, ssh_ttymodes[i].opcode);
8644     ssh2_pkt_adduint32(pktout, arg);
8645 }
8646
8647 static void ssh2_setup_x11(struct ssh_channel *c, struct Packet *pktin,
8648                            void *ctx)
8649 {
8650     struct ssh2_setup_x11_state {
8651         int crLine;
8652     };
8653     Ssh ssh = c->ssh;
8654     struct Packet *pktout;
8655     crStateP(ssh2_setup_x11_state, ctx);
8656
8657     crBeginState;
8658
8659     logevent("Requesting X11 forwarding");
8660     pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "x11-req",
8661                                ssh2_setup_x11, s);
8662     ssh2_pkt_addbool(pktout, 0);               /* many connections */
8663     ssh2_pkt_addstring(pktout, ssh->x11auth->protoname);
8664     ssh2_pkt_addstring(pktout, ssh->x11auth->datastring);
8665     ssh2_pkt_adduint32(pktout, ssh->x11disp->screennum);
8666     ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8667
8668     /* Wait to be called back with either a response packet, or NULL
8669      * meaning clean up and free our data */
8670     crReturnV;
8671
8672     if (pktin) {
8673         if (pktin->type == SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS) {
8674             logevent("X11 forwarding enabled");
8675             ssh->X11_fwd_enabled = TRUE;
8676         } else
8677             logevent("X11 forwarding refused");
8678     }
8679
8680     crFinishFreeV;
8681 }
8682
8683 static void ssh2_setup_agent(struct ssh_channel *c, struct Packet *pktin,
8684                                    void *ctx)
8685 {
8686     struct ssh2_setup_agent_state {
8687         int crLine;
8688     };
8689     Ssh ssh = c->ssh;
8690     struct Packet *pktout;
8691     crStateP(ssh2_setup_agent_state, ctx);
8692
8693     crBeginState;
8694
8695     logevent("Requesting OpenSSH-style agent forwarding");
8696     pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "auth-agent-req@openssh.com",
8697                                ssh2_setup_agent, s);
8698     ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8699
8700     /* Wait to be called back with either a response packet, or NULL
8701      * meaning clean up and free our data */
8702     crReturnV;
8703
8704     if (pktin) {
8705         if (pktin->type == SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS) {
8706             logevent("Agent forwarding enabled");
8707             ssh->agentfwd_enabled = TRUE;
8708         } else
8709             logevent("Agent forwarding refused");
8710     }
8711
8712     crFinishFreeV;
8713 }
8714
8715 static void ssh2_setup_pty(struct ssh_channel *c, struct Packet *pktin,
8716                                  void *ctx)
8717 {
8718     struct ssh2_setup_pty_state {
8719         int crLine;
8720     };
8721     Ssh ssh = c->ssh;
8722     struct Packet *pktout;
8723     crStateP(ssh2_setup_pty_state, ctx);
8724
8725     crBeginState;
8726
8727     /* Unpick the terminal-speed string. */
8728     /* XXX perhaps we should allow no speeds to be sent. */
8729     ssh->ospeed = 38400; ssh->ispeed = 38400; /* last-resort defaults */
8730     sscanf(conf_get_str(ssh->conf, CONF_termspeed), "%d,%d", &ssh->ospeed, &ssh->ispeed);
8731     /* Build the pty request. */
8732     pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "pty-req",
8733                                ssh2_setup_pty, s);
8734     ssh2_pkt_addstring(pktout, conf_get_str(ssh->conf, CONF_termtype));
8735     ssh2_pkt_adduint32(pktout, ssh->term_width);
8736     ssh2_pkt_adduint32(pktout, ssh->term_height);
8737     ssh2_pkt_adduint32(pktout, 0);             /* pixel width */
8738     ssh2_pkt_adduint32(pktout, 0);             /* pixel height */
8739     ssh2_pkt_addstring_start(pktout);
8740     parse_ttymodes(ssh, ssh2_send_ttymode, (void *)pktout);
8741     ssh2_pkt_addbyte(pktout, SSH2_TTY_OP_ISPEED);
8742     ssh2_pkt_adduint32(pktout, ssh->ispeed);
8743     ssh2_pkt_addbyte(pktout, SSH2_TTY_OP_OSPEED);
8744     ssh2_pkt_adduint32(pktout, ssh->ospeed);
8745     ssh2_pkt_addstring_data(pktout, "\0", 1); /* TTY_OP_END */
8746     ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8747     ssh->state = SSH_STATE_INTERMED;
8748
8749     /* Wait to be called back with either a response packet, or NULL
8750      * meaning clean up and free our data */
8751     crReturnV;
8752
8753     if (pktin) {
8754         if (pktin->type == SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS) {
8755             logeventf(ssh, "Allocated pty (ospeed %dbps, ispeed %dbps)",
8756                       ssh->ospeed, ssh->ispeed);
8757             ssh->got_pty = TRUE;
8758         } else {
8759             c_write_str(ssh, "Server refused to allocate pty\r\n");
8760             ssh->editing = ssh->echoing = 1;
8761         }
8762     }
8763
8764     crFinishFreeV;
8765 }
8766
8767 static void ssh2_setup_env(struct ssh_channel *c, struct Packet *pktin,
8768                            void *ctx)
8769 {
8770     struct ssh2_setup_env_state {
8771         int crLine;
8772         int num_env, env_left, env_ok;
8773     };
8774     Ssh ssh = c->ssh;
8775     struct Packet *pktout;
8776     crStateP(ssh2_setup_env_state, ctx);
8777
8778     crBeginState;
8779
8780     /*
8781      * Send environment variables.
8782      * 
8783      * Simplest thing here is to send all the requests at once, and
8784      * then wait for a whole bunch of successes or failures.
8785      */
8786     s->num_env = 0;
8787     {
8788         char *key, *val;
8789
8790         for (val = conf_get_str_strs(ssh->conf, CONF_environmt, NULL, &key);
8791              val != NULL;
8792              val = conf_get_str_strs(ssh->conf, CONF_environmt, key, &key)) {
8793             pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "env", ssh2_setup_env, s);
8794             ssh2_pkt_addstring(pktout, key);
8795             ssh2_pkt_addstring(pktout, val);
8796             ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
8797
8798             s->num_env++;
8799         }
8800         if (s->num_env)
8801             logeventf(ssh, "Sent %d environment variables", s->num_env);
8802     }
8803
8804     if (s->num_env) {
8805         s->env_ok = 0;
8806         s->env_left = s->num_env;
8807
8808         while (s->env_left > 0) {
8809             /* Wait to be called back with either a response packet,
8810              * or NULL meaning clean up and free our data */
8811             crReturnV;
8812             if (!pktin) goto out;
8813             if (pktin->type == SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS)
8814                 s->env_ok++;
8815             s->env_left--;
8816         }
8817
8818         if (s->env_ok == s->num_env) {
8819             logevent("All environment variables successfully set");
8820         } else if (s->env_ok == 0) {
8821             logevent("All environment variables refused");
8822             c_write_str(ssh, "Server refused to set environment variables\r\n");
8823         } else {
8824             logeventf(ssh, "%d environment variables refused",
8825                       s->num_env - s->env_ok);
8826             c_write_str(ssh, "Server refused to set all environment variables\r\n");
8827         }
8828     }
8829   out:;
8830     crFinishFreeV;
8831 }
8832
8833 /*
8834  * Handle the SSH-2 userauth and connection layers.
8835  */
8836 static void ssh2_msg_authconn(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
8837 {
8838     do_ssh2_authconn(ssh, NULL, 0, pktin);
8839 }
8840
8841 static void ssh2_response_authconn(struct ssh_channel *c, struct Packet *pktin,
8842                                    void *ctx)
8843 {
8844     if (pktin)
8845         do_ssh2_authconn(c->ssh, NULL, 0, pktin);
8846 }
8847
8848 static void do_ssh2_authconn(Ssh ssh, const unsigned char *in, int inlen,
8849                              struct Packet *pktin)
8850 {
8851     struct do_ssh2_authconn_state {
8852         int crLine;
8853         enum {
8854             AUTH_TYPE_NONE,
8855                 AUTH_TYPE_PUBLICKEY,
8856                 AUTH_TYPE_PUBLICKEY_OFFER_LOUD,
8857                 AUTH_TYPE_PUBLICKEY_OFFER_QUIET,
8858                 AUTH_TYPE_PASSWORD,
8859                 AUTH_TYPE_GSSAPI,      /* always QUIET */
8860                 AUTH_TYPE_KEYBOARD_INTERACTIVE,
8861                 AUTH_TYPE_KEYBOARD_INTERACTIVE_QUIET
8862         } type;
8863         int done_service_req;
8864         int gotit, need_pw, can_pubkey, can_passwd, can_keyb_inter;
8865         int tried_pubkey_config, done_agent;
8866 #ifndef NO_GSSAPI
8867         int can_gssapi;
8868         int tried_gssapi;
8869 #endif
8870         int kbd_inter_refused;
8871         int we_are_in, userauth_success;
8872         prompts_t *cur_prompt;
8873         int num_prompts;
8874         char *username;
8875         char *password;
8876         int got_username;
8877         void *publickey_blob;
8878         int publickey_bloblen;
8879         int privatekey_available, privatekey_encrypted;
8880         char *publickey_algorithm;
8881         char *publickey_comment;
8882         unsigned char agent_request[5], *agent_response, *agentp;
8883         int agent_responselen;
8884         unsigned char *pkblob_in_agent;
8885         int keyi, nkeys;
8886         char *pkblob, *alg, *commentp;
8887         int pklen, alglen, commentlen;
8888         int siglen, retlen, len;
8889         char *q, *agentreq, *ret;
8890         int try_send;
8891         struct Packet *pktout;
8892         Filename *keyfile;
8893 #ifndef NO_GSSAPI
8894         struct ssh_gss_library *gsslib;
8895         Ssh_gss_ctx gss_ctx;
8896         Ssh_gss_buf gss_buf;
8897         Ssh_gss_buf gss_rcvtok, gss_sndtok;
8898         Ssh_gss_name gss_srv_name;
8899         Ssh_gss_stat gss_stat;
8900 #endif
8901     };
8902     crState(do_ssh2_authconn_state);
8903
8904     crBeginState;
8905
8906     /* Register as a handler for all the messages this coroutine handles. */
8907     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT] = ssh2_msg_authconn;
8908     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST] = ssh2_msg_authconn;
8909     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_FAILURE] = ssh2_msg_authconn;
8910     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS] = ssh2_msg_authconn;
8911     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_BANNER] = ssh2_msg_authconn;
8912     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_PK_OK] = ssh2_msg_authconn;
8913     /* ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_PASSWD_CHANGEREQ] = ssh2_msg_authconn; duplicate case value */
8914     /* ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_REQUEST] = ssh2_msg_authconn; duplicate case value */
8915     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_RESPONSE] = ssh2_msg_authconn;
8916     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_GLOBAL_REQUEST] = ssh2_msg_authconn;
8917     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_REQUEST_SUCCESS] = ssh2_msg_authconn;
8918     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_REQUEST_FAILURE] = ssh2_msg_authconn;
8919     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN] = ssh2_msg_authconn;
8920     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION] = ssh2_msg_authconn;
8921     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE] = ssh2_msg_authconn;
8922     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST] = ssh2_msg_authconn;
8923     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_DATA] = ssh2_msg_authconn;
8924     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA] = ssh2_msg_authconn;
8925     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EOF] = ssh2_msg_authconn;
8926     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE] = ssh2_msg_authconn;
8927     
8928     s->done_service_req = FALSE;
8929     s->we_are_in = s->userauth_success = FALSE;
8930     s->agent_response = NULL;
8931 #ifndef NO_GSSAPI
8932     s->tried_gssapi = FALSE;
8933 #endif
8934
8935     if (!ssh->bare_connection) {
8936         if (!conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_no_userauth)) {
8937             /*
8938              * Request userauth protocol, and await a response to it.
8939              */
8940             s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST);
8941             ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-userauth");
8942             ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
8943             crWaitUntilV(pktin);
8944             if (pktin->type == SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT)
8945                 s->done_service_req = TRUE;
8946         }
8947         if (!s->done_service_req) {
8948             /*
8949              * Request connection protocol directly, without authentication.
8950              */
8951             s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST);
8952             ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
8953             ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
8954             crWaitUntilV(pktin);
8955             if (pktin->type == SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT) {
8956                 s->we_are_in = TRUE; /* no auth required */
8957             } else {
8958                 bombout(("Server refused service request"));
8959                 crStopV;
8960             }
8961         }
8962     } else {
8963         s->we_are_in = TRUE;
8964     }
8965
8966     /* Arrange to be able to deal with any BANNERs that come in.
8967      * (We do this now as packets may come in during the next bit.) */
8968     bufchain_init(&ssh->banner);
8969     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_BANNER] =
8970         ssh2_msg_userauth_banner;
8971
8972     /*
8973      * Misc one-time setup for authentication.
8974      */
8975     s->publickey_blob = NULL;
8976     if (!s->we_are_in) {
8977
8978         /*
8979          * Load the public half of any configured public key file
8980          * for later use.
8981          */
8982         s->keyfile = conf_get_filename(ssh->conf, CONF_keyfile);
8983         if (!filename_is_null(s->keyfile)) {
8984             int keytype;
8985             logeventf(ssh, "Reading key file \"%.150s\"",
8986                       filename_to_str(s->keyfile));
8987             keytype = key_type(s->keyfile);
8988             if (keytype == SSH_KEYTYPE_SSH2 ||
8989                 keytype == SSH_KEYTYPE_SSH2_PUBLIC_RFC4716 ||
8990                 keytype == SSH_KEYTYPE_SSH2_PUBLIC_OPENSSH) {
8991                 const char *error;
8992                 s->publickey_blob =
8993                     ssh2_userkey_loadpub(s->keyfile,
8994                                          &s->publickey_algorithm,
8995                                          &s->publickey_bloblen, 
8996                                          &s->publickey_comment, &error);
8997                 if (s->publickey_blob) {
8998                     s->privatekey_available = (keytype == SSH_KEYTYPE_SSH2);
8999                     if (!s->privatekey_available)
9000                         logeventf(ssh, "Key file contains public key only");
9001                     s->privatekey_encrypted =
9002                         ssh2_userkey_encrypted(s->keyfile, NULL);
9003                 } else {
9004                     char *msgbuf;
9005                     logeventf(ssh, "Unable to load key (%s)", 
9006                               error);
9007                     msgbuf = dupprintf("Unable to load key file "
9008                                        "\"%.150s\" (%s)\r\n",
9009                                        filename_to_str(s->keyfile),
9010                                        error);
9011                     c_write_str(ssh, msgbuf);
9012                     sfree(msgbuf);
9013                 }
9014             } else {
9015                 char *msgbuf;
9016                 logeventf(ssh, "Unable to use this key file (%s)",
9017                           key_type_to_str(keytype));
9018                 msgbuf = dupprintf("Unable to use key file \"%.150s\""
9019                                    " (%s)\r\n",
9020                                    filename_to_str(s->keyfile),
9021                                    key_type_to_str(keytype));
9022                 c_write_str(ssh, msgbuf);
9023                 sfree(msgbuf);
9024                 s->publickey_blob = NULL;
9025             }
9026         }
9027
9028         /*
9029          * Find out about any keys Pageant has (but if there's a
9030          * public key configured, filter out all others).
9031          */
9032         s->nkeys = 0;
9033         s->agent_response = NULL;
9034         s->pkblob_in_agent = NULL;
9035         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_tryagent) && agent_exists()) {
9036
9037             void *r;
9038
9039             logevent("Pageant is running. Requesting keys.");
9040
9041             /* Request the keys held by the agent. */
9042             PUT_32BIT(s->agent_request, 1);
9043             s->agent_request[4] = SSH2_AGENTC_REQUEST_IDENTITIES;
9044             if (!agent_query(s->agent_request, 5, &r, &s->agent_responselen,
9045                              ssh_agent_callback, ssh)) {
9046                 do {
9047                     crReturnV;
9048                     if (pktin) {
9049                         bombout(("Unexpected data from server while"
9050                                  " waiting for agent response"));
9051                         crStopV;
9052                     }
9053                 } while (pktin || inlen > 0);
9054                 r = ssh->agent_response;
9055                 s->agent_responselen = ssh->agent_response_len;
9056             }
9057             s->agent_response = (unsigned char *) r;
9058             if (s->agent_response && s->agent_responselen >= 5 &&
9059                 s->agent_response[4] == SSH2_AGENT_IDENTITIES_ANSWER) {
9060                 int keyi;
9061                 unsigned char *p;
9062                 p = s->agent_response + 5;
9063                 s->nkeys = toint(GET_32BIT(p));
9064
9065                 /*
9066                  * Vet the Pageant response to ensure that the key
9067                  * count and blob lengths make sense.
9068                  */
9069                 if (s->nkeys < 0) {
9070                     logeventf(ssh, "Pageant response contained a negative"
9071                               " key count %d", s->nkeys);
9072                     s->nkeys = 0;
9073                     goto done_agent_query;
9074                 } else {
9075                     unsigned char *q = p + 4;
9076                     int lenleft = s->agent_responselen - 5 - 4;
9077
9078                     for (keyi = 0; keyi < s->nkeys; keyi++) {
9079                         int bloblen, commentlen;
9080                         if (lenleft < 4) {
9081                             logeventf(ssh, "Pageant response was truncated");
9082                             s->nkeys = 0;
9083                             goto done_agent_query;
9084                         }
9085                         bloblen = toint(GET_32BIT(q));
9086                         if (bloblen < 0 || bloblen > lenleft) {
9087                             logeventf(ssh, "Pageant response was truncated");
9088                             s->nkeys = 0;
9089                             goto done_agent_query;
9090                         }
9091                         lenleft -= 4 + bloblen;
9092                         q += 4 + bloblen;
9093                         commentlen = toint(GET_32BIT(q));
9094                         if (commentlen < 0 || commentlen > lenleft) {
9095                             logeventf(ssh, "Pageant response was truncated");
9096                             s->nkeys = 0;
9097                             goto done_agent_query;
9098                         }
9099                         lenleft -= 4 + commentlen;
9100                         q += 4 + commentlen;
9101                     }
9102                 }
9103
9104                 p += 4;
9105                 logeventf(ssh, "Pageant has %d SSH-2 keys", s->nkeys);
9106                 if (s->publickey_blob) {
9107                     /* See if configured key is in agent. */
9108                     for (keyi = 0; keyi < s->nkeys; keyi++) {
9109                         s->pklen = toint(GET_32BIT(p));
9110                         if (s->pklen == s->publickey_bloblen &&
9111                             !memcmp(p+4, s->publickey_blob,
9112                                     s->publickey_bloblen)) {
9113                             logeventf(ssh, "Pageant key #%d matches "
9114                                       "configured key file", keyi);
9115                             s->keyi = keyi;
9116                             s->pkblob_in_agent = p;
9117                             break;
9118                         }
9119                         p += 4 + s->pklen;
9120                         p += toint(GET_32BIT(p)) + 4; /* comment */
9121                     }
9122                     if (!s->pkblob_in_agent) {
9123                         logevent("Configured key file not in Pageant");
9124                         s->nkeys = 0;
9125                     }
9126                 }
9127             } else {
9128                 logevent("Failed to get reply from Pageant");
9129             }
9130           done_agent_query:;
9131         }
9132
9133     }
9134
9135     /*
9136      * We repeat this whole loop, including the username prompt,
9137      * until we manage a successful authentication. If the user
9138      * types the wrong _password_, they can be sent back to the
9139      * beginning to try another username, if this is configured on.
9140      * (If they specify a username in the config, they are never
9141      * asked, even if they do give a wrong password.)
9142      * 
9143      * I think this best serves the needs of
9144      * 
9145      *  - the people who have no configuration, no keys, and just
9146      *    want to try repeated (username,password) pairs until they
9147      *    type both correctly
9148      * 
9149      *  - people who have keys and configuration but occasionally
9150      *    need to fall back to passwords
9151      * 
9152      *  - people with a key held in Pageant, who might not have
9153      *    logged in to a particular machine before; so they want to
9154      *    type a username, and then _either_ their key will be
9155      *    accepted, _or_ they will type a password. If they mistype
9156      *    the username they will want to be able to get back and
9157      *    retype it!
9158      */
9159     s->got_username = FALSE;
9160     while (!s->we_are_in) {
9161         /*
9162          * Get a username.
9163          */
9164         if (s->got_username && !conf_get_int(ssh->conf, CONF_change_username)) {
9165             /*
9166              * We got a username last time round this loop, and
9167              * with change_username turned off we don't try to get
9168              * it again.
9169              */
9170         } else if ((ssh->username = get_remote_username(ssh->conf)) == NULL) {
9171             int ret; /* need not be kept over crReturn */
9172             s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
9173             s->cur_prompt->to_server = TRUE;
9174             s->cur_prompt->name = dupstr("SSH login name");
9175             add_prompt(s->cur_prompt, dupstr("login as: "), TRUE); 
9176             ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
9177             while (ret < 0) {
9178                 ssh->send_ok = 1;
9179                 crWaitUntilV(!pktin);
9180                 ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, in, inlen);
9181                 ssh->send_ok = 0;
9182             }
9183             if (!ret) {
9184                 /*
9185                  * get_userpass_input() failed to get a username.
9186                  * Terminate.
9187                  */
9188                 free_prompts(s->cur_prompt);
9189                 ssh_disconnect(ssh, "No username provided", NULL, 0, TRUE);
9190                 crStopV;
9191             }
9192             ssh->username = dupstr(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
9193             free_prompts(s->cur_prompt);
9194         } else {
9195             char *stuff;
9196             if ((flags & FLAG_VERBOSE) || (flags & FLAG_INTERACTIVE)) {
9197                 stuff = dupprintf("Using username \"%s\".\r\n", ssh->username);
9198                 c_write_str(ssh, stuff);
9199                 sfree(stuff);
9200             }
9201         }
9202         s->got_username = TRUE;
9203
9204         /*
9205          * Send an authentication request using method "none": (a)
9206          * just in case it succeeds, and (b) so that we know what
9207          * authentication methods we can usefully try next.
9208          */
9209         ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_NOAUTH;
9210
9211         s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9212         ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9213         ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");/* service requested */
9214         ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "none");    /* method */
9215         ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9216         s->type = AUTH_TYPE_NONE;
9217         s->gotit = FALSE;
9218         s->we_are_in = FALSE;
9219
9220         s->tried_pubkey_config = FALSE;
9221         s->kbd_inter_refused = FALSE;
9222
9223         /* Reset agent request state. */
9224         s->done_agent = FALSE;
9225         if (s->agent_response) {
9226             if (s->pkblob_in_agent) {
9227                 s->agentp = s->pkblob_in_agent;
9228             } else {
9229                 s->agentp = s->agent_response + 5 + 4;
9230                 s->keyi = 0;
9231             }
9232         }
9233
9234         while (1) {
9235             char *methods = NULL;
9236             int methlen = 0;
9237
9238             /*
9239              * Wait for the result of the last authentication request.
9240              */
9241             if (!s->gotit)
9242                 crWaitUntilV(pktin);
9243             /*
9244              * Now is a convenient point to spew any banner material
9245              * that we've accumulated. (This should ensure that when
9246              * we exit the auth loop, we haven't any left to deal
9247              * with.)
9248              */
9249             {
9250                 int size = bufchain_size(&ssh->banner);
9251                 /*
9252                  * Don't show the banner if we're operating in
9253                  * non-verbose non-interactive mode. (It's probably
9254                  * a script, which means nobody will read the
9255                  * banner _anyway_, and moreover the printing of
9256                  * the banner will screw up processing on the
9257                  * output of (say) plink.)
9258                  */
9259                 if (size && (flags & (FLAG_VERBOSE | FLAG_INTERACTIVE))) {
9260                     char *banner = snewn(size, char);
9261                     bufchain_fetch(&ssh->banner, banner, size);
9262                     c_write_untrusted(ssh, banner, size);
9263                     sfree(banner);
9264                 }
9265                 bufchain_clear(&ssh->banner);
9266             }
9267             if (pktin->type == SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS) {
9268                 logevent("Access granted");
9269                 s->we_are_in = s->userauth_success = TRUE;
9270                 break;
9271             }
9272
9273             if (pktin->type != SSH2_MSG_USERAUTH_FAILURE && s->type != AUTH_TYPE_GSSAPI) {
9274                 bombout(("Strange packet received during authentication: "
9275                          "type %d", pktin->type));
9276                 crStopV;
9277             }
9278
9279             s->gotit = FALSE;
9280
9281             /*
9282              * OK, we're now sitting on a USERAUTH_FAILURE message, so
9283              * we can look at the string in it and know what we can
9284              * helpfully try next.
9285              */
9286             if (pktin->type == SSH2_MSG_USERAUTH_FAILURE) {
9287                 ssh_pkt_getstring(pktin, &methods, &methlen);
9288                 if (!ssh2_pkt_getbool(pktin)) {
9289                     /*
9290                      * We have received an unequivocal Access
9291                      * Denied. This can translate to a variety of
9292                      * messages, or no message at all.
9293                      *
9294                      * For forms of authentication which are attempted
9295                      * implicitly, by which I mean without printing
9296                      * anything in the window indicating that we're
9297                      * trying them, we should never print 'Access
9298                      * denied'.
9299                      *
9300                      * If we do print a message saying that we're
9301                      * attempting some kind of authentication, it's OK
9302                      * to print a followup message saying it failed -
9303                      * but the message may sometimes be more specific
9304                      * than simply 'Access denied'.
9305                      *
9306                      * Additionally, if we'd just tried password
9307                      * authentication, we should break out of this
9308                      * whole loop so as to go back to the username
9309                      * prompt (iff we're configured to allow
9310                      * username change attempts).
9311                      */
9312                     if (s->type == AUTH_TYPE_NONE) {
9313                         /* do nothing */
9314                     } else if (s->type == AUTH_TYPE_PUBLICKEY_OFFER_LOUD ||
9315                                s->type == AUTH_TYPE_PUBLICKEY_OFFER_QUIET) {
9316                         if (s->type == AUTH_TYPE_PUBLICKEY_OFFER_LOUD)
9317                             c_write_str(ssh, "Server refused our key\r\n");
9318                         logevent("Server refused our key");
9319                     } else if (s->type == AUTH_TYPE_PUBLICKEY) {
9320                         /* This _shouldn't_ happen except by a
9321                          * protocol bug causing client and server to
9322                          * disagree on what is a correct signature. */
9323                         c_write_str(ssh, "Server refused public-key signature"
9324                                     " despite accepting key!\r\n");
9325                         logevent("Server refused public-key signature"
9326                                  " despite accepting key!");
9327                     } else if (s->type==AUTH_TYPE_KEYBOARD_INTERACTIVE_QUIET) {
9328                         /* quiet, so no c_write */
9329                         logevent("Server refused keyboard-interactive authentication");
9330                     } else if (s->type==AUTH_TYPE_GSSAPI) {
9331                         /* always quiet, so no c_write */
9332                         /* also, the code down in the GSSAPI block has
9333                          * already logged this in the Event Log */
9334                     } else if (s->type == AUTH_TYPE_KEYBOARD_INTERACTIVE) {
9335                         logevent("Keyboard-interactive authentication failed");
9336                         c_write_str(ssh, "Access denied\r\n");
9337                     } else {
9338                         assert(s->type == AUTH_TYPE_PASSWORD);
9339                         logevent("Password authentication failed");
9340                         c_write_str(ssh, "Access denied\r\n");
9341
9342                         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_change_username)) {
9343                             /* XXX perhaps we should allow
9344                              * keyboard-interactive to do this too? */
9345                             s->we_are_in = FALSE;
9346                             break;
9347                         }
9348                     }
9349                 } else {
9350                     c_write_str(ssh, "Further authentication required\r\n");
9351                     logevent("Further authentication required");
9352                 }
9353
9354                 s->can_pubkey =
9355                     in_commasep_string("publickey", methods, methlen);
9356                 s->can_passwd =
9357                     in_commasep_string("password", methods, methlen);
9358                 s->can_keyb_inter = conf_get_int(ssh->conf, CONF_try_ki_auth) &&
9359                     in_commasep_string("keyboard-interactive", methods, methlen);
9360 #ifndef NO_GSSAPI
9361                 if (!ssh->gsslibs)
9362                     ssh->gsslibs = ssh_gss_setup(ssh->conf);
9363                 s->can_gssapi = conf_get_int(ssh->conf, CONF_try_gssapi_auth) &&
9364                     in_commasep_string("gssapi-with-mic", methods, methlen) &&
9365                     ssh->gsslibs->nlibraries > 0;
9366 #endif
9367             }
9368
9369             ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_NOAUTH;
9370
9371             if (s->can_pubkey && !s->done_agent && s->nkeys) {
9372
9373                 /*
9374                  * Attempt public-key authentication using a key from Pageant.
9375                  */
9376
9377                 ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_PUBLICKEY;
9378
9379                 logeventf(ssh, "Trying Pageant key #%d", s->keyi);
9380
9381                 /* Unpack key from agent response */
9382                 s->pklen = toint(GET_32BIT(s->agentp));
9383                 s->agentp += 4;
9384                 s->pkblob = (char *)s->agentp;
9385                 s->agentp += s->pklen;
9386                 s->alglen = toint(GET_32BIT(s->pkblob));
9387                 s->alg = s->pkblob + 4;
9388                 s->commentlen = toint(GET_32BIT(s->agentp));
9389                 s->agentp += 4;
9390                 s->commentp = (char *)s->agentp;
9391                 s->agentp += s->commentlen;
9392                 /* s->agentp now points at next key, if any */
9393
9394                 /* See if server will accept it */
9395                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9396                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9397                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
9398                                                     /* service requested */
9399                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "publickey");
9400                                                     /* method */
9401                 ssh2_pkt_addbool(s->pktout, FALSE); /* no signature included */
9402                 ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
9403                 ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout, s->alg, s->alglen);
9404                 ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
9405                 ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout, s->pkblob, s->pklen);
9406                 ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9407                 s->type = AUTH_TYPE_PUBLICKEY_OFFER_QUIET;
9408
9409                 crWaitUntilV(pktin);
9410                 if (pktin->type != SSH2_MSG_USERAUTH_PK_OK) {
9411
9412                     /* Offer of key refused. */
9413                     s->gotit = TRUE;
9414
9415                 } else {
9416                     
9417                     void *vret;
9418
9419                     if (flags & FLAG_VERBOSE) {
9420                         c_write_str(ssh, "Authenticating with "
9421                                     "public key \"");
9422                         c_write(ssh, s->commentp, s->commentlen);
9423                         c_write_str(ssh, "\" from agent\r\n");
9424                     }
9425
9426                     /*
9427                      * Server is willing to accept the key.
9428                      * Construct a SIGN_REQUEST.
9429                      */
9430                     s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9431                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9432                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
9433                                                         /* service requested */
9434                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "publickey");
9435                                                         /* method */
9436                     ssh2_pkt_addbool(s->pktout, TRUE);  /* signature included */
9437                     ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
9438                     ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout, s->alg, s->alglen);
9439                     ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
9440                     ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout, s->pkblob, s->pklen);
9441
9442                     /* Ask agent for signature. */
9443                     s->siglen = s->pktout->length - 5 + 4 +
9444                         ssh->v2_session_id_len;
9445                     if (ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_PK_SESSIONID)
9446                         s->siglen -= 4;
9447                     s->len = 1;       /* message type */
9448                     s->len += 4 + s->pklen;     /* key blob */
9449                     s->len += 4 + s->siglen;    /* data to sign */
9450                     s->len += 4;      /* flags */
9451                     s->agentreq = snewn(4 + s->len, char);
9452                     PUT_32BIT(s->agentreq, s->len);
9453                     s->q = s->agentreq + 4;
9454                     *s->q++ = SSH2_AGENTC_SIGN_REQUEST;
9455                     PUT_32BIT(s->q, s->pklen);
9456                     s->q += 4;
9457                     memcpy(s->q, s->pkblob, s->pklen);
9458                     s->q += s->pklen;
9459                     PUT_32BIT(s->q, s->siglen);
9460                     s->q += 4;
9461                     /* Now the data to be signed... */
9462                     if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_PK_SESSIONID)) {
9463                         PUT_32BIT(s->q, ssh->v2_session_id_len);
9464                         s->q += 4;
9465                     }
9466                     memcpy(s->q, ssh->v2_session_id,
9467                            ssh->v2_session_id_len);
9468                     s->q += ssh->v2_session_id_len;
9469                     memcpy(s->q, s->pktout->data + 5,
9470                            s->pktout->length - 5);
9471                     s->q += s->pktout->length - 5;
9472                     /* And finally the (zero) flags word. */
9473                     PUT_32BIT(s->q, 0);
9474                     if (!agent_query(s->agentreq, s->len + 4,
9475                                      &vret, &s->retlen,
9476                                      ssh_agent_callback, ssh)) {
9477                         do {
9478                             crReturnV;
9479                             if (pktin) {
9480                                 bombout(("Unexpected data from server"
9481                                          " while waiting for agent"
9482                                          " response"));
9483                                 crStopV;
9484                             }
9485                         } while (pktin || inlen > 0);
9486                         vret = ssh->agent_response;
9487                         s->retlen = ssh->agent_response_len;
9488                     }
9489                     s->ret = vret;
9490                     sfree(s->agentreq);
9491                     if (s->ret) {
9492                         if (s->retlen >= 9 &&
9493                             s->ret[4] == SSH2_AGENT_SIGN_RESPONSE &&
9494                             GET_32BIT(s->ret + 5) <= (unsigned)(s->retlen-9)) {
9495                             logevent("Sending Pageant's response");
9496                             ssh2_add_sigblob(ssh, s->pktout,
9497                                              s->pkblob, s->pklen,
9498                                              s->ret + 9,
9499                                              GET_32BIT(s->ret + 5));
9500                             ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9501                             s->type = AUTH_TYPE_PUBLICKEY;
9502                         } else {
9503                             /* FIXME: less drastic response */
9504                             bombout(("Pageant failed to answer challenge"));
9505                             crStopV;
9506                         }
9507                     }
9508                 }
9509
9510                 /* Do we have any keys left to try? */
9511                 if (s->pkblob_in_agent) {
9512                     s->done_agent = TRUE;
9513                     s->tried_pubkey_config = TRUE;
9514                 } else {
9515                     s->keyi++;
9516                     if (s->keyi >= s->nkeys)
9517                         s->done_agent = TRUE;
9518                 }
9519
9520             } else if (s->can_pubkey && s->publickey_blob &&
9521                        s->privatekey_available && !s->tried_pubkey_config) {
9522
9523                 struct ssh2_userkey *key;   /* not live over crReturn */
9524                 char *passphrase;           /* not live over crReturn */
9525
9526                 ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_PUBLICKEY;
9527
9528                 s->tried_pubkey_config = TRUE;
9529
9530                 /*
9531                  * Try the public key supplied in the configuration.
9532                  *
9533                  * First, offer the public blob to see if the server is
9534                  * willing to accept it.
9535                  */
9536                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9537                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9538                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
9539                                                 /* service requested */
9540                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "publickey");     /* method */
9541                 ssh2_pkt_addbool(s->pktout, FALSE);
9542                                                 /* no signature included */
9543                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, s->publickey_algorithm);
9544                 ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
9545                 ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout,
9546                                         (char *)s->publickey_blob,
9547                                         s->publickey_bloblen);
9548                 ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9549                 logevent("Offered public key");
9550
9551                 crWaitUntilV(pktin);
9552                 if (pktin->type != SSH2_MSG_USERAUTH_PK_OK) {
9553                     /* Key refused. Give up. */
9554                     s->gotit = TRUE; /* reconsider message next loop */
9555                     s->type = AUTH_TYPE_PUBLICKEY_OFFER_LOUD;
9556                     continue; /* process this new message */
9557                 }
9558                 logevent("Offer of public key accepted");
9559
9560                 /*
9561                  * Actually attempt a serious authentication using
9562                  * the key.
9563                  */
9564                 if (flags & FLAG_VERBOSE) {
9565                     c_write_str(ssh, "Authenticating with public key \"");
9566                     c_write_str(ssh, s->publickey_comment);
9567                     c_write_str(ssh, "\"\r\n");
9568                 }
9569                 key = NULL;
9570                 while (!key) {
9571                     const char *error;  /* not live over crReturn */
9572                     if (s->privatekey_encrypted) {
9573                         /*
9574                          * Get a passphrase from the user.
9575                          */
9576                         int ret; /* need not be kept over crReturn */
9577                         s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
9578                         s->cur_prompt->to_server = FALSE;
9579                         s->cur_prompt->name = dupstr("SSH key passphrase");
9580                         add_prompt(s->cur_prompt,
9581                                    dupprintf("Passphrase for key \"%.100s\": ",
9582                                              s->publickey_comment),
9583                                    FALSE);
9584                         ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
9585                         while (ret < 0) {
9586                             ssh->send_ok = 1;
9587                             crWaitUntilV(!pktin);
9588                             ret = get_userpass_input(s->cur_prompt,
9589                                                      in, inlen);
9590                             ssh->send_ok = 0;
9591                         }
9592                         if (!ret) {
9593                             /* Failed to get a passphrase. Terminate. */
9594                             free_prompts(s->cur_prompt);
9595                             ssh_disconnect(ssh, NULL,
9596                                            "Unable to authenticate",
9597                                            SSH2_DISCONNECT_AUTH_CANCELLED_BY_USER,
9598                                            TRUE);
9599                             crStopV;
9600                         }
9601                         passphrase =
9602                             dupstr(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
9603                         free_prompts(s->cur_prompt);
9604                     } else {
9605                         passphrase = NULL; /* no passphrase needed */
9606                     }
9607
9608                     /*
9609                      * Try decrypting the key.
9610                      */
9611                     s->keyfile = conf_get_filename(ssh->conf, CONF_keyfile);
9612                     key = ssh2_load_userkey(s->keyfile, passphrase, &error);
9613                     if (passphrase) {
9614                         /* burn the evidence */
9615                         smemclr(passphrase, strlen(passphrase));
9616                         sfree(passphrase);
9617                     }
9618                     if (key == SSH2_WRONG_PASSPHRASE || key == NULL) {
9619                         if (passphrase &&
9620                             (key == SSH2_WRONG_PASSPHRASE)) {
9621                             c_write_str(ssh, "Wrong passphrase\r\n");
9622                             key = NULL;
9623                             /* and loop again */
9624                         } else {
9625                             c_write_str(ssh, "Unable to load private key (");
9626                             c_write_str(ssh, error);
9627                             c_write_str(ssh, ")\r\n");
9628                             key = NULL;
9629                             break; /* try something else */
9630                         }
9631                     }
9632                 }
9633
9634                 if (key) {
9635                     unsigned char *pkblob, *sigblob, *sigdata;
9636                     int pkblob_len, sigblob_len, sigdata_len;
9637                     int p;
9638
9639                     /*
9640                      * We have loaded the private key and the server
9641                      * has announced that it's willing to accept it.
9642                      * Hallelujah. Generate a signature and send it.
9643                      */
9644                     s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9645                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9646                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
9647                                                     /* service requested */
9648                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "publickey");
9649                                                     /* method */
9650                     ssh2_pkt_addbool(s->pktout, TRUE);
9651                                                     /* signature follows */
9652                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, key->alg->name);
9653                     pkblob = key->alg->public_blob(key->data,
9654                                                    &pkblob_len);
9655                     ssh2_pkt_addstring_start(s->pktout);
9656                     ssh2_pkt_addstring_data(s->pktout, (char *)pkblob,
9657                                             pkblob_len);
9658
9659                     /*
9660                      * The data to be signed is:
9661                      *
9662                      *   string  session-id
9663                      *
9664                      * followed by everything so far placed in the
9665                      * outgoing packet.
9666                      */
9667                     sigdata_len = s->pktout->length - 5 + 4 +
9668                         ssh->v2_session_id_len;
9669                     if (ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_PK_SESSIONID)
9670                         sigdata_len -= 4;
9671                     sigdata = snewn(sigdata_len, unsigned char);
9672                     p = 0;
9673                     if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_PK_SESSIONID)) {
9674                         PUT_32BIT(sigdata+p, ssh->v2_session_id_len);
9675                         p += 4;
9676                     }
9677                     memcpy(sigdata+p, ssh->v2_session_id,
9678                            ssh->v2_session_id_len);
9679                     p += ssh->v2_session_id_len;
9680                     memcpy(sigdata+p, s->pktout->data + 5,
9681                            s->pktout->length - 5);
9682                     p += s->pktout->length - 5;
9683                     assert(p == sigdata_len);
9684                     sigblob = key->alg->sign(key->data, (char *)sigdata,
9685                                              sigdata_len, &sigblob_len);
9686                     ssh2_add_sigblob(ssh, s->pktout, pkblob, pkblob_len,
9687                                      sigblob, sigblob_len);
9688                     sfree(pkblob);
9689                     sfree(sigblob);
9690                     sfree(sigdata);
9691
9692                     ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9693                     logevent("Sent public key signature");
9694                     s->type = AUTH_TYPE_PUBLICKEY;
9695                     key->alg->freekey(key->data);
9696                     sfree(key->comment);
9697                     sfree(key);
9698                 }
9699
9700 #ifndef NO_GSSAPI
9701             } else if (s->can_gssapi && !s->tried_gssapi) {
9702
9703                 /* GSSAPI Authentication */
9704
9705                 int micoffset, len;
9706                 char *data;
9707                 Ssh_gss_buf mic;
9708                 s->type = AUTH_TYPE_GSSAPI;
9709                 s->tried_gssapi = TRUE;
9710                 s->gotit = TRUE;
9711                 ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_GSSAPI;
9712
9713                 /*
9714                  * Pick the highest GSS library on the preference
9715                  * list.
9716                  */
9717                 {
9718                     int i, j;
9719                     s->gsslib = NULL;
9720                     for (i = 0; i < ngsslibs; i++) {
9721                         int want_id = conf_get_int_int(ssh->conf,
9722                                                        CONF_ssh_gsslist, i);
9723                         for (j = 0; j < ssh->gsslibs->nlibraries; j++)
9724                             if (ssh->gsslibs->libraries[j].id == want_id) {
9725                                 s->gsslib = &ssh->gsslibs->libraries[j];
9726                                 goto got_gsslib;   /* double break */
9727                             }
9728                     }
9729                     got_gsslib:
9730                     /*
9731                      * We always expect to have found something in
9732                      * the above loop: we only came here if there
9733                      * was at least one viable GSS library, and the
9734                      * preference list should always mention
9735                      * everything and only change the order.
9736                      */
9737                     assert(s->gsslib);
9738                 }
9739
9740                 if (s->gsslib->gsslogmsg)
9741                     logevent(s->gsslib->gsslogmsg);
9742
9743                 /* Sending USERAUTH_REQUEST with "gssapi-with-mic" method */
9744                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9745                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9746                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
9747                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "gssapi-with-mic");
9748                 logevent("Attempting GSSAPI authentication");
9749
9750                 /* add mechanism info */
9751                 s->gsslib->indicate_mech(s->gsslib, &s->gss_buf);
9752
9753                 /* number of GSSAPI mechanisms */
9754                 ssh2_pkt_adduint32(s->pktout,1);
9755
9756                 /* length of OID + 2 */
9757                 ssh2_pkt_adduint32(s->pktout, s->gss_buf.length + 2);
9758                 ssh2_pkt_addbyte(s->pktout, SSH2_GSS_OIDTYPE);
9759
9760                 /* length of OID */
9761                 ssh2_pkt_addbyte(s->pktout, (unsigned char) s->gss_buf.length);
9762
9763                 ssh_pkt_adddata(s->pktout, s->gss_buf.value,
9764                                 s->gss_buf.length);
9765                 ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9766                 crWaitUntilV(pktin);
9767                 if (pktin->type != SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_RESPONSE) {
9768                     logevent("GSSAPI authentication request refused");
9769                     continue;
9770                 }
9771
9772                 /* check returned packet ... */
9773
9774                 ssh_pkt_getstring(pktin, &data, &len);
9775                 s->gss_rcvtok.value = data;
9776                 s->gss_rcvtok.length = len;
9777                 if (s->gss_rcvtok.length != s->gss_buf.length + 2 ||
9778                     ((char *)s->gss_rcvtok.value)[0] != SSH2_GSS_OIDTYPE ||
9779                     ((char *)s->gss_rcvtok.value)[1] != s->gss_buf.length ||
9780                     memcmp((char *)s->gss_rcvtok.value + 2,
9781                            s->gss_buf.value,s->gss_buf.length) ) {
9782                     logevent("GSSAPI authentication - wrong response from server");
9783                     continue;
9784                 }
9785
9786                 /* now start running */
9787                 s->gss_stat = s->gsslib->import_name(s->gsslib,
9788                                                      ssh->fullhostname,
9789                                                      &s->gss_srv_name);
9790                 if (s->gss_stat != SSH_GSS_OK) {
9791                     if (s->gss_stat == SSH_GSS_BAD_HOST_NAME)
9792                         logevent("GSSAPI import name failed - Bad service name");
9793                     else
9794                         logevent("GSSAPI import name failed");
9795                     continue;
9796                 }
9797
9798                 /* fetch TGT into GSS engine */
9799                 s->gss_stat = s->gsslib->acquire_cred(s->gsslib, &s->gss_ctx);
9800
9801                 if (s->gss_stat != SSH_GSS_OK) {
9802                     logevent("GSSAPI authentication failed to get credentials");
9803                     s->gsslib->release_name(s->gsslib, &s->gss_srv_name);
9804                     continue;
9805                 }
9806
9807                 /* initial tokens are empty */
9808                 SSH_GSS_CLEAR_BUF(&s->gss_rcvtok);
9809                 SSH_GSS_CLEAR_BUF(&s->gss_sndtok);
9810
9811                 /* now enter the loop */
9812                 do {
9813                     s->gss_stat = s->gsslib->init_sec_context
9814                         (s->gsslib,
9815                          &s->gss_ctx,
9816                          s->gss_srv_name,
9817                          conf_get_int(ssh->conf, CONF_gssapifwd),
9818                          &s->gss_rcvtok,
9819                          &s->gss_sndtok);
9820
9821                     if (s->gss_stat!=SSH_GSS_S_COMPLETE &&
9822                         s->gss_stat!=SSH_GSS_S_CONTINUE_NEEDED) {
9823                         logevent("GSSAPI authentication initialisation failed");
9824
9825                         if (s->gsslib->display_status(s->gsslib, s->gss_ctx,
9826                                                       &s->gss_buf) == SSH_GSS_OK) {
9827                             logevent(s->gss_buf.value);
9828                             sfree(s->gss_buf.value);
9829                         }
9830
9831                         break;
9832                     }
9833                     logevent("GSSAPI authentication initialised");
9834
9835                     /* Client and server now exchange tokens until GSSAPI
9836                      * no longer says CONTINUE_NEEDED */
9837
9838                     if (s->gss_sndtok.length != 0) {
9839                         s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_TOKEN);
9840                         ssh_pkt_addstring_start(s->pktout);
9841                         ssh_pkt_addstring_data(s->pktout,s->gss_sndtok.value,s->gss_sndtok.length);
9842                         ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9843                         s->gsslib->free_tok(s->gsslib, &s->gss_sndtok);
9844                     }
9845
9846                     if (s->gss_stat == SSH_GSS_S_CONTINUE_NEEDED) {
9847                         crWaitUntilV(pktin);
9848                         if (pktin->type != SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_TOKEN) {
9849                             logevent("GSSAPI authentication - bad server response");
9850                             s->gss_stat = SSH_GSS_FAILURE;
9851                             break;
9852                         }
9853                         ssh_pkt_getstring(pktin, &data, &len);
9854                         s->gss_rcvtok.value = data;
9855                         s->gss_rcvtok.length = len;
9856                     }
9857                 } while (s-> gss_stat == SSH_GSS_S_CONTINUE_NEEDED);
9858
9859                 if (s->gss_stat != SSH_GSS_OK) {
9860                     s->gsslib->release_name(s->gsslib, &s->gss_srv_name);
9861                     s->gsslib->release_cred(s->gsslib, &s->gss_ctx);
9862                     continue;
9863                 }
9864                 logevent("GSSAPI authentication loop finished OK");
9865
9866                 /* Now send the MIC */
9867
9868                 s->pktout = ssh2_pkt_init(0);
9869                 micoffset = s->pktout->length;
9870                 ssh_pkt_addstring_start(s->pktout);
9871                 ssh_pkt_addstring_data(s->pktout, (char *)ssh->v2_session_id, ssh->v2_session_id_len);
9872                 ssh_pkt_addbyte(s->pktout, SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9873                 ssh_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9874                 ssh_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
9875                 ssh_pkt_addstring(s->pktout, "gssapi-with-mic");
9876
9877                 s->gss_buf.value = (char *)s->pktout->data + micoffset;
9878                 s->gss_buf.length = s->pktout->length - micoffset;
9879
9880                 s->gsslib->get_mic(s->gsslib, s->gss_ctx, &s->gss_buf, &mic);
9881                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_GSSAPI_MIC);
9882                 ssh_pkt_addstring_start(s->pktout);
9883                 ssh_pkt_addstring_data(s->pktout, mic.value, mic.length);
9884                 ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9885                 s->gsslib->free_mic(s->gsslib, &mic);
9886
9887                 s->gotit = FALSE;
9888
9889                 s->gsslib->release_name(s->gsslib, &s->gss_srv_name);
9890                 s->gsslib->release_cred(s->gsslib, &s->gss_ctx);
9891                 continue;
9892 #endif
9893             } else if (s->can_keyb_inter && !s->kbd_inter_refused) {
9894
9895                 /*
9896                  * Keyboard-interactive authentication.
9897                  */
9898
9899                 s->type = AUTH_TYPE_KEYBOARD_INTERACTIVE;
9900
9901                 ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_KBDINTER;
9902
9903                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
9904                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
9905                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
9906                                                         /* service requested */
9907                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "keyboard-interactive");
9908                                                         /* method */
9909                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "");      /* lang */
9910                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "");      /* submethods */
9911                 ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
9912                 
9913                 logevent("Attempting keyboard-interactive authentication");
9914
9915                 crWaitUntilV(pktin);
9916                 if (pktin->type != SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_REQUEST) {
9917                     /* Server is not willing to do keyboard-interactive
9918                      * at all (or, bizarrely but legally, accepts the
9919                      * user without actually issuing any prompts).
9920                      * Give up on it entirely. */
9921                     s->gotit = TRUE;
9922                     s->type = AUTH_TYPE_KEYBOARD_INTERACTIVE_QUIET;
9923                     s->kbd_inter_refused = TRUE; /* don't try it again */
9924                     continue;
9925                 }
9926
9927                 /*
9928                  * Loop while the server continues to send INFO_REQUESTs.
9929                  */
9930                 while (pktin->type == SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_REQUEST) {
9931
9932                     char *name, *inst, *lang;
9933                     int name_len, inst_len, lang_len;
9934                     int i;
9935
9936                     /*
9937                      * We've got a fresh USERAUTH_INFO_REQUEST.
9938                      * Get the preamble and start building a prompt.
9939                      */
9940                     ssh_pkt_getstring(pktin, &name, &name_len);
9941                     ssh_pkt_getstring(pktin, &inst, &inst_len);
9942                     ssh_pkt_getstring(pktin, &lang, &lang_len);
9943                     s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
9944                     s->cur_prompt->to_server = TRUE;
9945
9946                     /*
9947                      * Get any prompt(s) from the packet.
9948                      */
9949                     s->num_prompts = ssh_pkt_getuint32(pktin);
9950                     for (i = 0; i < s->num_prompts; i++) {
9951                         char *prompt;
9952                         int prompt_len;
9953                         int echo;
9954                         static char noprompt[] =
9955                             "<server failed to send prompt>: ";
9956
9957                         ssh_pkt_getstring(pktin, &prompt, &prompt_len);
9958                         echo = ssh2_pkt_getbool(pktin);
9959                         if (!prompt_len) {
9960                             prompt = noprompt;
9961                             prompt_len = lenof(noprompt)-1;
9962                         }
9963                         add_prompt(s->cur_prompt,
9964                                    dupprintf("%.*s", prompt_len, prompt),
9965                                    echo);
9966                     }
9967
9968                     if (name_len) {
9969                         /* FIXME: better prefix to distinguish from
9970                          * local prompts? */
9971                         s->cur_prompt->name =
9972                             dupprintf("SSH server: %.*s", name_len, name);
9973                         s->cur_prompt->name_reqd = TRUE;
9974                     } else {
9975                         s->cur_prompt->name =
9976                             dupstr("SSH server authentication");
9977                         s->cur_prompt->name_reqd = FALSE;
9978                     }
9979                     /* We add a prefix to try to make it clear that a prompt
9980                      * has come from the server.
9981                      * FIXME: ugly to print "Using..." in prompt _every_
9982                      * time round. Can this be done more subtly? */
9983                     /* Special case: for reasons best known to themselves,
9984                      * some servers send k-i requests with no prompts and
9985                      * nothing to display. Keep quiet in this case. */
9986                     if (s->num_prompts || name_len || inst_len) {
9987                         s->cur_prompt->instruction =
9988                             dupprintf("Using keyboard-interactive authentication.%s%.*s",
9989                                       inst_len ? "\n" : "", inst_len, inst);
9990                         s->cur_prompt->instr_reqd = TRUE;
9991                     } else {
9992                         s->cur_prompt->instr_reqd = FALSE;
9993                     }
9994
9995                     /*
9996                      * Display any instructions, and get the user's
9997                      * response(s).
9998                      */
9999                     {
10000                         int ret; /* not live over crReturn */
10001                         ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
10002                         while (ret < 0) {
10003                             ssh->send_ok = 1;
10004                             crWaitUntilV(!pktin);
10005                             ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, in, inlen);
10006                             ssh->send_ok = 0;
10007                         }
10008                         if (!ret) {
10009                             /*
10010                              * Failed to get responses. Terminate.
10011                              */
10012                             free_prompts(s->cur_prompt);
10013                             ssh_disconnect(ssh, NULL, "Unable to authenticate",
10014                                            SSH2_DISCONNECT_AUTH_CANCELLED_BY_USER,
10015                                            TRUE);
10016                             crStopV;
10017                         }
10018                     }
10019
10020                     /*
10021                      * Send the response(s) to the server.
10022                      */
10023                     s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_RESPONSE);
10024                     ssh2_pkt_adduint32(s->pktout, s->num_prompts);
10025                     for (i=0; i < s->num_prompts; i++) {
10026                         ssh2_pkt_addstring(s->pktout,
10027                                            s->cur_prompt->prompts[i]->result);
10028                     }
10029                     ssh2_pkt_send_with_padding(ssh, s->pktout, 256);
10030
10031                     /*
10032                      * Free the prompts structure from this iteration.
10033                      * If there's another, a new one will be allocated
10034                      * when we return to the top of this while loop.
10035                      */
10036                     free_prompts(s->cur_prompt);
10037
10038                     /*
10039                      * Get the next packet in case it's another
10040                      * INFO_REQUEST.
10041                      */
10042                     crWaitUntilV(pktin);
10043
10044                 }
10045
10046                 /*
10047                  * We should have SUCCESS or FAILURE now.
10048                  */
10049                 s->gotit = TRUE;
10050
10051             } else if (s->can_passwd) {
10052
10053                 /*
10054                  * Plain old password authentication.
10055                  */
10056                 int ret; /* not live over crReturn */
10057                 int changereq_first_time; /* not live over crReturn */
10058
10059                 ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_PASSWORD;
10060
10061                 s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
10062                 s->cur_prompt->to_server = TRUE;
10063                 s->cur_prompt->name = dupstr("SSH password");
10064                 add_prompt(s->cur_prompt, dupprintf("%s@%s's password: ",
10065                                                     ssh->username,
10066                                                     ssh->savedhost),
10067                            FALSE);
10068
10069                 ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
10070                 while (ret < 0) {
10071                     ssh->send_ok = 1;
10072                     crWaitUntilV(!pktin);
10073                     ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, in, inlen);
10074                     ssh->send_ok = 0;
10075                 }
10076                 if (!ret) {
10077                     /*
10078                      * Failed to get responses. Terminate.
10079                      */
10080                     free_prompts(s->cur_prompt);
10081                     ssh_disconnect(ssh, NULL, "Unable to authenticate",
10082                                    SSH2_DISCONNECT_AUTH_CANCELLED_BY_USER,
10083                                    TRUE);
10084                     crStopV;
10085                 }
10086                 /*
10087                  * Squirrel away the password. (We may need it later if
10088                  * asked to change it.)
10089                  */
10090                 s->password = dupstr(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
10091                 free_prompts(s->cur_prompt);
10092
10093                 /*
10094                  * Send the password packet.
10095                  *
10096                  * We pad out the password packet to 256 bytes to make
10097                  * it harder for an attacker to find the length of the
10098                  * user's password.
10099                  *
10100                  * Anyone using a password longer than 256 bytes
10101                  * probably doesn't have much to worry about from
10102                  * people who find out how long their password is!
10103                  */
10104                 s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
10105                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
10106                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
10107                                                         /* service requested */
10108                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "password");
10109                 ssh2_pkt_addbool(s->pktout, FALSE);
10110                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, s->password);
10111                 ssh2_pkt_send_with_padding(ssh, s->pktout, 256);
10112                 logevent("Sent password");
10113                 s->type = AUTH_TYPE_PASSWORD;
10114
10115                 /*
10116                  * Wait for next packet, in case it's a password change
10117                  * request.
10118                  */
10119                 crWaitUntilV(pktin);
10120                 changereq_first_time = TRUE;
10121
10122                 while (pktin->type == SSH2_MSG_USERAUTH_PASSWD_CHANGEREQ) {
10123
10124                     /* 
10125                      * We're being asked for a new password
10126                      * (perhaps not for the first time).
10127                      * Loop until the server accepts it.
10128                      */
10129
10130                     int got_new = FALSE; /* not live over crReturn */
10131                     char *prompt;   /* not live over crReturn */
10132                     int prompt_len; /* not live over crReturn */
10133                     
10134                     {
10135                         const char *msg;
10136                         if (changereq_first_time)
10137                             msg = "Server requested password change";
10138                         else
10139                             msg = "Server rejected new password";
10140                         logevent(msg);
10141                         c_write_str(ssh, msg);
10142                         c_write_str(ssh, "\r\n");
10143                     }
10144
10145                     ssh_pkt_getstring(pktin, &prompt, &prompt_len);
10146
10147                     s->cur_prompt = new_prompts(ssh->frontend);
10148                     s->cur_prompt->to_server = TRUE;
10149                     s->cur_prompt->name = dupstr("New SSH password");
10150                     s->cur_prompt->instruction =
10151                         dupprintf("%.*s", prompt_len, prompt);
10152                     s->cur_prompt->instr_reqd = TRUE;
10153                     /*
10154                      * There's no explicit requirement in the protocol
10155                      * for the "old" passwords in the original and
10156                      * password-change messages to be the same, and
10157                      * apparently some Cisco kit supports password change
10158                      * by the user entering a blank password originally
10159                      * and the real password subsequently, so,
10160                      * reluctantly, we prompt for the old password again.
10161                      *
10162                      * (On the other hand, some servers don't even bother
10163                      * to check this field.)
10164                      */
10165                     add_prompt(s->cur_prompt,
10166                                dupstr("Current password (blank for previously entered password): "),
10167                                FALSE);
10168                     add_prompt(s->cur_prompt, dupstr("Enter new password: "),
10169                                FALSE);
10170                     add_prompt(s->cur_prompt, dupstr("Confirm new password: "),
10171                                FALSE);
10172
10173                     /*
10174                      * Loop until the user manages to enter the same
10175                      * password twice.
10176                      */
10177                     while (!got_new) {
10178
10179                         ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, NULL, 0);
10180                         while (ret < 0) {
10181                             ssh->send_ok = 1;
10182                             crWaitUntilV(!pktin);
10183                             ret = get_userpass_input(s->cur_prompt, in, inlen);
10184                             ssh->send_ok = 0;
10185                         }
10186                         if (!ret) {
10187                             /*
10188                              * Failed to get responses. Terminate.
10189                              */
10190                             /* burn the evidence */
10191                             free_prompts(s->cur_prompt);
10192                             smemclr(s->password, strlen(s->password));
10193                             sfree(s->password);
10194                             ssh_disconnect(ssh, NULL, "Unable to authenticate",
10195                                            SSH2_DISCONNECT_AUTH_CANCELLED_BY_USER,
10196                                            TRUE);
10197                             crStopV;
10198                         }
10199
10200                         /*
10201                          * If the user specified a new original password
10202                          * (IYSWIM), overwrite any previously specified
10203                          * one.
10204                          * (A side effect is that the user doesn't have to
10205                          * re-enter it if they louse up the new password.)
10206                          */
10207                         if (s->cur_prompt->prompts[0]->result[0]) {
10208                             smemclr(s->password, strlen(s->password));
10209                                 /* burn the evidence */
10210                             sfree(s->password);
10211                             s->password =
10212                                 dupstr(s->cur_prompt->prompts[0]->result);
10213                         }
10214
10215                         /*
10216                          * Check the two new passwords match.
10217                          */
10218                         got_new = (strcmp(s->cur_prompt->prompts[1]->result,
10219                                           s->cur_prompt->prompts[2]->result)
10220                                    == 0);
10221                         if (!got_new)
10222                             /* They don't. Silly user. */
10223                             c_write_str(ssh, "Passwords do not match\r\n");
10224
10225                     }
10226
10227                     /*
10228                      * Send the new password (along with the old one).
10229                      * (see above for padding rationale)
10230                      */
10231                     s->pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST);
10232                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, ssh->username);
10233                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "ssh-connection");
10234                                                         /* service requested */
10235                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, "password");
10236                     ssh2_pkt_addbool(s->pktout, TRUE);
10237                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout, s->password);
10238                     ssh2_pkt_addstring(s->pktout,
10239                                        s->cur_prompt->prompts[1]->result);
10240                     free_prompts(s->cur_prompt);
10241                     ssh2_pkt_send_with_padding(ssh, s->pktout, 256);
10242                     logevent("Sent new password");
10243                     
10244                     /*
10245                      * Now see what the server has to say about it.
10246                      * (If it's CHANGEREQ again, it's not happy with the
10247                      * new password.)
10248                      */
10249                     crWaitUntilV(pktin);
10250                     changereq_first_time = FALSE;
10251
10252                 }
10253
10254                 /*
10255                  * We need to reexamine the current pktin at the top
10256                  * of the loop. Either:
10257                  *  - we weren't asked to change password at all, in
10258                  *    which case it's a SUCCESS or FAILURE with the
10259                  *    usual meaning
10260                  *  - we sent a new password, and the server was
10261                  *    either OK with it (SUCCESS or FAILURE w/partial
10262                  *    success) or unhappy with the _old_ password
10263                  *    (FAILURE w/o partial success)
10264                  * In any of these cases, we go back to the top of
10265                  * the loop and start again.
10266                  */
10267                 s->gotit = TRUE;
10268
10269                 /*
10270                  * We don't need the old password any more, in any
10271                  * case. Burn the evidence.
10272                  */
10273                 smemclr(s->password, strlen(s->password));
10274                 sfree(s->password);
10275
10276             } else {
10277                 char *str = dupprintf("No supported authentication methods available"
10278                                       " (server sent: %.*s)",
10279                                       methlen, methods);
10280
10281                 ssh_disconnect(ssh, str,
10282                                "No supported authentication methods available",
10283                                SSH2_DISCONNECT_NO_MORE_AUTH_METHODS_AVAILABLE,
10284                                FALSE);
10285                 sfree(str);
10286
10287                 crStopV;
10288
10289             }
10290
10291         }
10292     }
10293     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_BANNER] = NULL;
10294
10295     /* Clear up various bits and pieces from authentication. */
10296     if (s->publickey_blob) {
10297         sfree(s->publickey_algorithm);
10298         sfree(s->publickey_blob);
10299         sfree(s->publickey_comment);
10300     }
10301     if (s->agent_response)
10302         sfree(s->agent_response);
10303
10304     if (s->userauth_success && !ssh->bare_connection) {
10305         /*
10306          * We've just received USERAUTH_SUCCESS, and we haven't sent any
10307          * packets since. Signal the transport layer to consider enacting
10308          * delayed compression.
10309          *
10310          * (Relying on we_are_in is not sufficient, as
10311          * draft-miller-secsh-compression-delayed is quite clear that it
10312          * triggers on USERAUTH_SUCCESS specifically, and we_are_in can
10313          * become set for other reasons.)
10314          */
10315         do_ssh2_transport(ssh, "enabling delayed compression", -2, NULL);
10316     }
10317
10318     ssh->channels = newtree234(ssh_channelcmp);
10319
10320     /*
10321      * Set up handlers for some connection protocol messages, so we
10322      * don't have to handle them repeatedly in this coroutine.
10323      */
10324     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST] =
10325         ssh2_msg_channel_window_adjust;
10326     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_GLOBAL_REQUEST] =
10327         ssh2_msg_global_request;
10328
10329     /*
10330      * Create the main session channel.
10331      */
10332     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_no_shell)) {
10333         ssh->mainchan = NULL;
10334     } else {
10335         ssh->mainchan = snew(struct ssh_channel);
10336         ssh->mainchan->ssh = ssh;
10337         ssh2_channel_init(ssh->mainchan);
10338
10339         if (*conf_get_str(ssh->conf, CONF_ssh_nc_host)) {
10340             /*
10341              * Just start a direct-tcpip channel and use it as the main
10342              * channel.
10343              */
10344             ssh_send_port_open(ssh->mainchan,
10345                                conf_get_str(ssh->conf, CONF_ssh_nc_host),
10346                                conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_nc_port),
10347                                "main channel");
10348             ssh->ncmode = TRUE;
10349         } else {
10350             s->pktout = ssh2_chanopen_init(ssh->mainchan, "session");
10351             logevent("Opening session as main channel");
10352             ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
10353             ssh->ncmode = FALSE;
10354         }
10355         crWaitUntilV(pktin);
10356         if (pktin->type != SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION) {
10357             bombout(("Server refused to open channel"));
10358             crStopV;
10359             /* FIXME: error data comes back in FAILURE packet */
10360         }
10361         if (ssh_pkt_getuint32(pktin) != ssh->mainchan->localid) {
10362             bombout(("Server's channel confirmation cited wrong channel"));
10363             crStopV;
10364         }
10365         ssh->mainchan->remoteid = ssh_pkt_getuint32(pktin);
10366         ssh->mainchan->halfopen = FALSE;
10367         ssh->mainchan->type = CHAN_MAINSESSION;
10368         ssh->mainchan->v.v2.remwindow = ssh_pkt_getuint32(pktin);
10369         ssh->mainchan->v.v2.remmaxpkt = ssh_pkt_getuint32(pktin);
10370         add234(ssh->channels, ssh->mainchan);
10371         update_specials_menu(ssh->frontend);
10372         logevent("Opened main channel");
10373     }
10374
10375     /*
10376      * Now we have a channel, make dispatch table entries for
10377      * general channel-based messages.
10378      */
10379     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_DATA] =
10380     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA] =
10381         ssh2_msg_channel_data;
10382     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EOF] = ssh2_msg_channel_eof;
10383     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE] = ssh2_msg_channel_close;
10384     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION] =
10385         ssh2_msg_channel_open_confirmation;
10386     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE] =
10387         ssh2_msg_channel_open_failure;
10388     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST] =
10389         ssh2_msg_channel_request;
10390     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN] =
10391         ssh2_msg_channel_open;
10392     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS] = ssh2_msg_channel_response;
10393     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE] = ssh2_msg_channel_response;
10394
10395     /*
10396      * Now the connection protocol is properly up and running, with
10397      * all those dispatch table entries, so it's safe to let
10398      * downstreams start trying to open extra channels through us.
10399      */
10400     if (ssh->connshare)
10401         share_activate(ssh->connshare, ssh->v_s);
10402
10403     if (ssh->mainchan && ssh_is_simple(ssh)) {
10404         /*
10405          * This message indicates to the server that we promise
10406          * not to try to run any other channel in parallel with
10407          * this one, so it's safe for it to advertise a very large
10408          * window and leave the flow control to TCP.
10409          */
10410         s->pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan,
10411                                       "simple@putty.projects.tartarus.org",
10412                                       NULL, NULL);
10413         ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
10414     }
10415
10416     /*
10417      * Enable port forwardings.
10418      */
10419     ssh_setup_portfwd(ssh, ssh->conf);
10420
10421     if (ssh->mainchan && !ssh->ncmode) {
10422         /*
10423          * Send the CHANNEL_REQUESTS for the main session channel.
10424          * Each one is handled by its own little asynchronous
10425          * co-routine.
10426          */
10427
10428         /* Potentially enable X11 forwarding. */
10429         if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_x11_forward)) {
10430             ssh->x11disp =
10431                 x11_setup_display(conf_get_str(ssh->conf, CONF_x11_display),
10432                                   ssh->conf);
10433             if (!ssh->x11disp) {
10434                 /* FIXME: return an error message from x11_setup_display */
10435                 logevent("X11 forwarding not enabled: unable to"
10436                          " initialise X display");
10437             } else {
10438                 ssh->x11auth = x11_invent_fake_auth
10439                     (ssh->x11authtree, conf_get_int(ssh->conf, CONF_x11_auth));
10440                 ssh->x11auth->disp = ssh->x11disp;
10441
10442                 ssh2_setup_x11(ssh->mainchan, NULL, NULL);
10443             }
10444         }
10445
10446         /* Potentially enable agent forwarding. */
10447         if (ssh_agent_forwarding_permitted(ssh))
10448             ssh2_setup_agent(ssh->mainchan, NULL, NULL);
10449
10450         /* Now allocate a pty for the session. */
10451         if (!conf_get_int(ssh->conf, CONF_nopty))
10452             ssh2_setup_pty(ssh->mainchan, NULL, NULL);
10453
10454         /* Send environment variables. */
10455         ssh2_setup_env(ssh->mainchan, NULL, NULL);
10456
10457         /*
10458          * Start a shell or a remote command. We may have to attempt
10459          * this twice if the config data has provided a second choice
10460          * of command.
10461          */
10462         while (1) {
10463             int subsys;
10464             char *cmd;
10465
10466             if (ssh->fallback_cmd) {
10467                 subsys = conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_subsys2);
10468                 cmd = conf_get_str(ssh->conf, CONF_remote_cmd2);
10469             } else {
10470                 subsys = conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_subsys);
10471                 cmd = conf_get_str(ssh->conf, CONF_remote_cmd);
10472             }
10473
10474             if (subsys) {
10475                 s->pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "subsystem",
10476                                               ssh2_response_authconn, NULL);
10477                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, cmd);
10478             } else if (*cmd) {
10479                 s->pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "exec",
10480                                               ssh2_response_authconn, NULL);
10481                 ssh2_pkt_addstring(s->pktout, cmd);
10482             } else {
10483                 s->pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "shell",
10484                                               ssh2_response_authconn, NULL);
10485             }
10486             ssh2_pkt_send(ssh, s->pktout);
10487
10488             crWaitUntilV(pktin);
10489
10490             if (pktin->type != SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS) {
10491                 if (pktin->type != SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE) {
10492                     bombout(("Unexpected response to shell/command request:"
10493                              " packet type %d", pktin->type));
10494                     crStopV;
10495                 }
10496                 /*
10497                  * We failed to start the command. If this is the
10498                  * fallback command, we really are finished; if it's
10499                  * not, and if the fallback command exists, try falling
10500                  * back to it before complaining.
10501                  */
10502                 if (!ssh->fallback_cmd &&
10503                     *conf_get_str(ssh->conf, CONF_remote_cmd2)) {
10504                     logevent("Primary command failed; attempting fallback");
10505                     ssh->fallback_cmd = TRUE;
10506                     continue;
10507                 }
10508                 bombout(("Server refused to start a shell/command"));
10509                 crStopV;
10510             } else {
10511                 logevent("Started a shell/command");
10512             }
10513             break;
10514         }
10515     } else {
10516         ssh->editing = ssh->echoing = TRUE;
10517     }
10518
10519     ssh->state = SSH_STATE_SESSION;
10520     if (ssh->size_needed)
10521         ssh_size(ssh, ssh->term_width, ssh->term_height);
10522     if (ssh->eof_needed)
10523         ssh_special(ssh, TS_EOF);
10524
10525     /*
10526      * Transfer data!
10527      */
10528     if (ssh->ldisc)
10529         ldisc_echoedit_update(ssh->ldisc);  /* cause ldisc to notice changes */
10530     if (ssh->mainchan)
10531         ssh->send_ok = 1;
10532     while (1) {
10533         crReturnV;
10534         s->try_send = FALSE;
10535         if (pktin) {
10536
10537             /*
10538              * _All_ the connection-layer packets we expect to
10539              * receive are now handled by the dispatch table.
10540              * Anything that reaches here must be bogus.
10541              */
10542
10543             bombout(("Strange packet received: type %d", pktin->type));
10544             crStopV;
10545         } else if (ssh->mainchan) {
10546             /*
10547              * We have spare data. Add it to the channel buffer.
10548              */
10549             ssh2_add_channel_data(ssh->mainchan, (char *)in, inlen);
10550             s->try_send = TRUE;
10551         }
10552         if (s->try_send) {
10553             int i;
10554             struct ssh_channel *c;
10555             /*
10556              * Try to send data on all channels if we can.
10557              */
10558             for (i = 0; NULL != (c = index234(ssh->channels, i)); i++)
10559                 if (c->type != CHAN_SHARING)
10560                     ssh2_try_send_and_unthrottle(ssh, c);
10561         }
10562     }
10563
10564     crFinishV;
10565 }
10566
10567 /*
10568  * Handlers for SSH-2 messages that might arrive at any moment.
10569  */
10570 static void ssh2_msg_disconnect(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
10571 {
10572     /* log reason code in disconnect message */
10573     char *buf, *msg;
10574     int reason, msglen;
10575
10576     reason = ssh_pkt_getuint32(pktin);
10577     ssh_pkt_getstring(pktin, &msg, &msglen);
10578
10579     if (reason > 0 && reason < lenof(ssh2_disconnect_reasons)) {
10580         buf = dupprintf("Received disconnect message (%s)",
10581                         ssh2_disconnect_reasons[reason]);
10582     } else {
10583         buf = dupprintf("Received disconnect message (unknown"
10584                         " type %d)", reason);
10585     }
10586     logevent(buf);
10587     sfree(buf);
10588     buf = dupprintf("Disconnection message text: %.*s",
10589                     msglen, msg);
10590     logevent(buf);
10591     bombout(("Server sent disconnect message\ntype %d (%s):\n\"%.*s\"",
10592              reason,
10593              (reason > 0 && reason < lenof(ssh2_disconnect_reasons)) ?
10594              ssh2_disconnect_reasons[reason] : "unknown",
10595              msglen, msg));
10596     sfree(buf);
10597 }
10598
10599 static void ssh2_msg_debug(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
10600 {
10601     /* log the debug message */
10602     char *msg;
10603     int msglen;
10604
10605     /* XXX maybe we should actually take notice of the return value */
10606     ssh2_pkt_getbool(pktin);
10607     ssh_pkt_getstring(pktin, &msg, &msglen);
10608
10609     logeventf(ssh, "Remote debug message: %.*s", msglen, msg);
10610 }
10611
10612 static void ssh2_msg_transport(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
10613 {
10614     do_ssh2_transport(ssh, NULL, 0, pktin);
10615 }
10616
10617 /*
10618  * Called if we receive a packet that isn't allowed by the protocol.
10619  * This only applies to packets whose meaning PuTTY understands.
10620  * Entirely unknown packets are handled below.
10621  */
10622 static void ssh2_msg_unexpected(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
10623 {
10624     char *buf = dupprintf("Server protocol violation: unexpected %s packet",
10625                           ssh2_pkt_type(ssh->pkt_kctx, ssh->pkt_actx,
10626                                         pktin->type));
10627     ssh_disconnect(ssh, NULL, buf, SSH2_DISCONNECT_PROTOCOL_ERROR, FALSE);
10628     sfree(buf);
10629 }
10630
10631 static void ssh2_msg_something_unimplemented(Ssh ssh, struct Packet *pktin)
10632 {
10633     struct Packet *pktout;
10634     pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED);
10635     ssh2_pkt_adduint32(pktout, pktin->sequence);
10636     /*
10637      * UNIMPLEMENTED messages MUST appear in the same order as the
10638      * messages they respond to. Hence, never queue them.
10639      */
10640     ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, pktout);
10641 }
10642
10643 /*
10644  * Handle the top-level SSH-2 protocol.
10645  */
10646 static void ssh2_protocol_setup(Ssh ssh)
10647 {
10648     int i;
10649
10650     /*
10651      * Most messages cause SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED.
10652      */
10653     for (i = 0; i < 256; i++)
10654         ssh->packet_dispatch[i] = ssh2_msg_something_unimplemented;
10655
10656     /*
10657      * Initially, we only accept transport messages (and a few generic
10658      * ones).  do_ssh2_authconn will add more when it starts.
10659      * Messages that are understood but not currently acceptable go to
10660      * ssh2_msg_unexpected.
10661      */
10662     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED] = ssh2_msg_unexpected;
10663     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST] = ssh2_msg_unexpected;
10664     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT] = ssh2_msg_unexpected;
10665     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_KEXINIT] = ssh2_msg_transport;
10666     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_NEWKEYS] = ssh2_msg_transport;
10667     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_KEXDH_INIT] = ssh2_msg_transport;
10668     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_KEXDH_REPLY] = ssh2_msg_transport;
10669     /* ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST] = ssh2_msg_transport; duplicate case value */
10670     /* ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP] = ssh2_msg_transport; duplicate case value */
10671     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT] = ssh2_msg_transport;
10672     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY] = ssh2_msg_transport;
10673     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_REQUEST] = ssh2_msg_unexpected;
10674     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_FAILURE] = ssh2_msg_unexpected;
10675     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_SUCCESS] = ssh2_msg_unexpected;
10676     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_BANNER] = ssh2_msg_unexpected;
10677     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_PK_OK] = ssh2_msg_unexpected;
10678     /* ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_PASSWD_CHANGEREQ] = ssh2_msg_unexpected; duplicate case value */
10679     /* ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_REQUEST] = ssh2_msg_unexpected; duplicate case value */
10680     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_USERAUTH_INFO_RESPONSE] = ssh2_msg_unexpected;
10681     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_GLOBAL_REQUEST] = ssh2_msg_unexpected;
10682     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_REQUEST_SUCCESS] = ssh2_msg_unexpected;
10683     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_REQUEST_FAILURE] = ssh2_msg_unexpected;
10684     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN] = ssh2_msg_unexpected;
10685     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION] = ssh2_msg_unexpected;
10686     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE] = ssh2_msg_unexpected;
10687     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST] = ssh2_msg_unexpected;
10688     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_DATA] = ssh2_msg_unexpected;
10689     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA] = ssh2_msg_unexpected;
10690     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EOF] = ssh2_msg_unexpected;
10691     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE] = ssh2_msg_unexpected;
10692     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST] = ssh2_msg_unexpected;
10693     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS] = ssh2_msg_unexpected;
10694     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE] = ssh2_msg_unexpected;
10695
10696     /*
10697      * These messages have a special handler from the start.
10698      */
10699     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_DISCONNECT] = ssh2_msg_disconnect;
10700     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_IGNORE] = ssh_msg_ignore; /* shared with SSH-1 */
10701     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_DEBUG] = ssh2_msg_debug;
10702 }
10703
10704 static void ssh2_bare_connection_protocol_setup(Ssh ssh)
10705 {
10706     int i;
10707
10708     /*
10709      * Most messages cause SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED.
10710      */
10711     for (i = 0; i < 256; i++)
10712         ssh->packet_dispatch[i] = ssh2_msg_something_unimplemented;
10713
10714     /*
10715      * Initially, we set all ssh-connection messages to 'unexpected';
10716      * do_ssh2_authconn will fill things in properly. We also handle a
10717      * couple of messages from the transport protocol which aren't
10718      * related to key exchange (UNIMPLEMENTED, IGNORE, DEBUG,
10719      * DISCONNECT).
10720      */
10721     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_GLOBAL_REQUEST] = ssh2_msg_unexpected;
10722     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_REQUEST_SUCCESS] = ssh2_msg_unexpected;
10723     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_REQUEST_FAILURE] = ssh2_msg_unexpected;
10724     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN] = ssh2_msg_unexpected;
10725     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_CONFIRMATION] = ssh2_msg_unexpected;
10726     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_OPEN_FAILURE] = ssh2_msg_unexpected;
10727     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_WINDOW_ADJUST] = ssh2_msg_unexpected;
10728     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_DATA] = ssh2_msg_unexpected;
10729     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EXTENDED_DATA] = ssh2_msg_unexpected;
10730     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_EOF] = ssh2_msg_unexpected;
10731     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_CLOSE] = ssh2_msg_unexpected;
10732     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_REQUEST] = ssh2_msg_unexpected;
10733     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_SUCCESS] = ssh2_msg_unexpected;
10734     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_CHANNEL_FAILURE] = ssh2_msg_unexpected;
10735
10736     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED] = ssh2_msg_unexpected;
10737
10738     /*
10739      * These messages have a special handler from the start.
10740      */
10741     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_DISCONNECT] = ssh2_msg_disconnect;
10742     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_IGNORE] = ssh_msg_ignore;
10743     ssh->packet_dispatch[SSH2_MSG_DEBUG] = ssh2_msg_debug;
10744 }
10745
10746 static void ssh2_timer(void *ctx, unsigned long now)
10747 {
10748     Ssh ssh = (Ssh)ctx;
10749
10750     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
10751         return;
10752
10753     if (!ssh->kex_in_progress && !ssh->bare_connection &&
10754         conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_rekey_time) != 0 &&
10755         now == ssh->next_rekey) {
10756         do_ssh2_transport(ssh, "timeout", -1, NULL);
10757     }
10758 }
10759
10760 static void ssh2_protocol(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
10761                           struct Packet *pktin)
10762 {
10763     const unsigned char *in = (const unsigned char *)vin;
10764     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
10765         return;
10766
10767     if (pktin) {
10768         ssh->incoming_data_size += pktin->encrypted_len;
10769         if (!ssh->kex_in_progress &&
10770             ssh->max_data_size != 0 &&
10771             ssh->incoming_data_size > ssh->max_data_size)
10772             do_ssh2_transport(ssh, "too much data received", -1, NULL);
10773     }
10774
10775     if (pktin)
10776         ssh->packet_dispatch[pktin->type](ssh, pktin);
10777     else if (!ssh->protocol_initial_phase_done)
10778         do_ssh2_transport(ssh, in, inlen, pktin);
10779     else
10780         do_ssh2_authconn(ssh, in, inlen, pktin);
10781 }
10782
10783 static void ssh2_bare_connection_protocol(Ssh ssh, const void *vin, int inlen,
10784                                           struct Packet *pktin)
10785 {
10786     const unsigned char *in = (const unsigned char *)vin;
10787     if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED)
10788         return;
10789
10790     if (pktin)
10791         ssh->packet_dispatch[pktin->type](ssh, pktin);
10792     else
10793         do_ssh2_authconn(ssh, in, inlen, pktin);
10794 }
10795
10796 static void ssh_cache_conf_values(Ssh ssh)
10797 {
10798     ssh->logomitdata = conf_get_int(ssh->conf, CONF_logomitdata);
10799 }
10800
10801 /*
10802  * Called to set up the connection.
10803  *
10804  * Returns an error message, or NULL on success.
10805  */
10806 static const char *ssh_init(void *frontend_handle, void **backend_handle,
10807                             Conf *conf,
10808                             const char *host, int port, char **realhost,
10809                             int nodelay, int keepalive)
10810 {
10811     const char *p;
10812     Ssh ssh;
10813
10814     ssh = snew(struct ssh_tag);
10815     ssh->conf = conf_copy(conf);
10816     ssh_cache_conf_values(ssh);
10817     ssh->version = 0;                  /* when not ready yet */
10818     ssh->s = NULL;
10819     ssh->cipher = NULL;
10820     ssh->v1_cipher_ctx = NULL;
10821     ssh->crcda_ctx = NULL;
10822     ssh->cscipher = NULL;
10823     ssh->cs_cipher_ctx = NULL;
10824     ssh->sccipher = NULL;
10825     ssh->sc_cipher_ctx = NULL;
10826     ssh->csmac = NULL;
10827     ssh->cs_mac_ctx = NULL;
10828     ssh->scmac = NULL;
10829     ssh->sc_mac_ctx = NULL;
10830     ssh->cscomp = NULL;
10831     ssh->cs_comp_ctx = NULL;
10832     ssh->sccomp = NULL;
10833     ssh->sc_comp_ctx = NULL;
10834     ssh->kex = NULL;
10835     ssh->kex_ctx = NULL;
10836     ssh->hostkey = NULL;
10837     ssh->hostkey_str = NULL;
10838     ssh->exitcode = -1;
10839     ssh->close_expected = FALSE;
10840     ssh->clean_exit = FALSE;
10841     ssh->state = SSH_STATE_PREPACKET;
10842     ssh->size_needed = FALSE;
10843     ssh->eof_needed = FALSE;
10844     ssh->ldisc = NULL;
10845     ssh->logctx = NULL;
10846     ssh->deferred_send_data = NULL;
10847     ssh->deferred_len = 0;
10848     ssh->deferred_size = 0;
10849     ssh->fallback_cmd = 0;
10850     ssh->pkt_kctx = SSH2_PKTCTX_NOKEX;
10851     ssh->pkt_actx = SSH2_PKTCTX_NOAUTH;
10852     ssh->x11disp = NULL;
10853     ssh->x11auth = NULL;
10854     ssh->x11authtree = newtree234(x11_authcmp);
10855     ssh->v1_compressing = FALSE;
10856     ssh->v2_outgoing_sequence = 0;
10857     ssh->ssh1_rdpkt_crstate = 0;
10858     ssh->ssh2_rdpkt_crstate = 0;
10859     ssh->ssh2_bare_rdpkt_crstate = 0;
10860     ssh->ssh_gotdata_crstate = 0;
10861     ssh->do_ssh1_connection_crstate = 0;
10862     ssh->do_ssh_init_state = NULL;
10863     ssh->do_ssh_connection_init_state = NULL;
10864     ssh->do_ssh1_login_state = NULL;
10865     ssh->do_ssh2_transport_state = NULL;
10866     ssh->do_ssh2_authconn_state = NULL;
10867     ssh->v_c = NULL;
10868     ssh->v_s = NULL;
10869     ssh->mainchan = NULL;
10870     ssh->throttled_all = 0;
10871     ssh->v1_stdout_throttling = 0;
10872     ssh->queue = NULL;
10873     ssh->queuelen = ssh->queuesize = 0;
10874     ssh->queueing = FALSE;
10875     ssh->qhead = ssh->qtail = NULL;
10876     ssh->deferred_rekey_reason = NULL;
10877     bufchain_init(&ssh->queued_incoming_data);
10878     ssh->frozen = FALSE;
10879     ssh->username = NULL;
10880     ssh->sent_console_eof = FALSE;
10881     ssh->got_pty = FALSE;
10882     ssh->bare_connection = FALSE;
10883     ssh->X11_fwd_enabled = FALSE;
10884     ssh->connshare = NULL;
10885     ssh->attempting_connshare = FALSE;
10886
10887     *backend_handle = ssh;
10888
10889 #ifdef MSCRYPTOAPI
10890     if (crypto_startup() == 0)
10891         return "Microsoft high encryption pack not installed!";
10892 #endif
10893
10894     ssh->frontend = frontend_handle;
10895     ssh->term_width = conf_get_int(ssh->conf, CONF_width);
10896     ssh->term_height = conf_get_int(ssh->conf, CONF_height);
10897
10898     ssh->channels = NULL;
10899     ssh->rportfwds = NULL;
10900     ssh->portfwds = NULL;
10901
10902     ssh->send_ok = 0;
10903     ssh->editing = 0;
10904     ssh->echoing = 0;
10905     ssh->conn_throttle_count = 0;
10906     ssh->overall_bufsize = 0;
10907     ssh->fallback_cmd = 0;
10908
10909     ssh->protocol = NULL;
10910
10911     ssh->protocol_initial_phase_done = FALSE;
10912
10913     ssh->pinger = NULL;
10914
10915     ssh->incoming_data_size = ssh->outgoing_data_size =
10916         ssh->deferred_data_size = 0L;
10917     ssh->max_data_size = parse_blocksize(conf_get_str(ssh->conf,
10918                                                       CONF_ssh_rekey_data));
10919     ssh->kex_in_progress = FALSE;
10920
10921 #ifndef NO_GSSAPI
10922     ssh->gsslibs = NULL;
10923 #endif
10924
10925     random_ref(); /* do this now - may be needed by sharing setup code */
10926
10927     p = connect_to_host(ssh, host, port, realhost, nodelay, keepalive);
10928     if (p != NULL) {
10929         random_unref();
10930         return p;
10931     }
10932
10933     return NULL;
10934 }
10935
10936 static void ssh_free(void *handle)
10937 {
10938     Ssh ssh = (Ssh) handle;
10939     struct ssh_channel *c;
10940     struct ssh_rportfwd *pf;
10941     struct X11FakeAuth *auth;
10942
10943     if (ssh->v1_cipher_ctx)
10944         ssh->cipher->free_context(ssh->v1_cipher_ctx);
10945     if (ssh->cs_cipher_ctx)
10946         ssh->cscipher->free_context(ssh->cs_cipher_ctx);
10947     if (ssh->sc_cipher_ctx)
10948         ssh->sccipher->free_context(ssh->sc_cipher_ctx);
10949     if (ssh->cs_mac_ctx)
10950         ssh->csmac->free_context(ssh->cs_mac_ctx);
10951     if (ssh->sc_mac_ctx)
10952         ssh->scmac->free_context(ssh->sc_mac_ctx);
10953     if (ssh->cs_comp_ctx) {
10954         if (ssh->cscomp)
10955             ssh->cscomp->compress_cleanup(ssh->cs_comp_ctx);
10956         else
10957             zlib_compress_cleanup(ssh->cs_comp_ctx);
10958     }
10959     if (ssh->sc_comp_ctx) {
10960         if (ssh->sccomp)
10961             ssh->sccomp->decompress_cleanup(ssh->sc_comp_ctx);
10962         else
10963             zlib_decompress_cleanup(ssh->sc_comp_ctx);
10964     }
10965     if (ssh->kex_ctx)
10966         dh_cleanup(ssh->kex_ctx);
10967     sfree(ssh->savedhost);
10968
10969     while (ssh->queuelen-- > 0)
10970         ssh_free_packet(ssh->queue[ssh->queuelen]);
10971     sfree(ssh->queue);
10972
10973     while (ssh->qhead) {
10974         struct queued_handler *qh = ssh->qhead;
10975         ssh->qhead = qh->next;
10976         sfree(qh);
10977     }
10978     ssh->qhead = ssh->qtail = NULL;
10979
10980     if (ssh->channels) {
10981         while ((c = delpos234(ssh->channels, 0)) != NULL) {
10982             switch (c->type) {
10983               case CHAN_X11:
10984                 if (c->u.x11.xconn != NULL)
10985                     x11_close(c->u.x11.xconn);
10986                 break;
10987               case CHAN_SOCKDATA:
10988               case CHAN_SOCKDATA_DORMANT:
10989                 if (c->u.pfd.pf != NULL)
10990                     pfd_close(c->u.pfd.pf);
10991                 break;
10992             }
10993             if (ssh->version == 2) {
10994                 struct outstanding_channel_request *ocr, *nocr;
10995                 ocr = c->v.v2.chanreq_head;
10996                 while (ocr) {
10997                     ocr->handler(c, NULL, ocr->ctx);
10998                     nocr = ocr->next;
10999                     sfree(ocr);
11000                     ocr = nocr;
11001                 }
11002                 bufchain_clear(&c->v.v2.outbuffer);
11003             }
11004             sfree(c);
11005         }
11006         freetree234(ssh->channels);
11007         ssh->channels = NULL;
11008     }
11009
11010     if (ssh->connshare)
11011         sharestate_free(ssh->connshare);
11012
11013     if (ssh->rportfwds) {
11014         while ((pf = delpos234(ssh->rportfwds, 0)) != NULL)
11015             free_rportfwd(pf);
11016         freetree234(ssh->rportfwds);
11017         ssh->rportfwds = NULL;
11018     }
11019     sfree(ssh->deferred_send_data);
11020     if (ssh->x11disp)
11021         x11_free_display(ssh->x11disp);
11022     while ((auth = delpos234(ssh->x11authtree, 0)) != NULL)
11023         x11_free_fake_auth(auth);
11024     freetree234(ssh->x11authtree);
11025     sfree(ssh->do_ssh_init_state);
11026     sfree(ssh->do_ssh1_login_state);
11027     sfree(ssh->do_ssh2_transport_state);
11028     sfree(ssh->do_ssh2_authconn_state);
11029     sfree(ssh->v_c);
11030     sfree(ssh->v_s);
11031     sfree(ssh->fullhostname);
11032     sfree(ssh->hostkey_str);
11033     if (ssh->crcda_ctx) {
11034         crcda_free_context(ssh->crcda_ctx);
11035         ssh->crcda_ctx = NULL;
11036     }
11037     if (ssh->s)
11038         ssh_do_close(ssh, TRUE);
11039     expire_timer_context(ssh);
11040     if (ssh->pinger)
11041         pinger_free(ssh->pinger);
11042     bufchain_clear(&ssh->queued_incoming_data);
11043     sfree(ssh->username);
11044     conf_free(ssh->conf);
11045 #ifndef NO_GSSAPI
11046     if (ssh->gsslibs)
11047         ssh_gss_cleanup(ssh->gsslibs);
11048 #endif
11049     sfree(ssh);
11050
11051     random_unref();
11052 }
11053
11054 /*
11055  * Reconfigure the SSH backend.
11056  */
11057 static void ssh_reconfig(void *handle, Conf *conf)
11058 {
11059     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11060     const char *rekeying = NULL;
11061     int rekey_mandatory = FALSE;
11062     unsigned long old_max_data_size;
11063     int i, rekey_time;
11064
11065     pinger_reconfig(ssh->pinger, ssh->conf, conf);
11066     if (ssh->portfwds)
11067         ssh_setup_portfwd(ssh, conf);
11068
11069     rekey_time = conf_get_int(conf, CONF_ssh_rekey_time);
11070     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh_rekey_time) != rekey_time &&
11071         rekey_time != 0) {
11072         unsigned long new_next = ssh->last_rekey + rekey_time*60*TICKSPERSEC;
11073         unsigned long now = GETTICKCOUNT();
11074
11075         if (now - ssh->last_rekey > rekey_time*60*TICKSPERSEC) {
11076             rekeying = "timeout shortened";
11077         } else {
11078             ssh->next_rekey = schedule_timer(new_next - now, ssh2_timer, ssh);
11079         }
11080     }
11081
11082     old_max_data_size = ssh->max_data_size;
11083     ssh->max_data_size = parse_blocksize(conf_get_str(ssh->conf,
11084                                                       CONF_ssh_rekey_data));
11085     if (old_max_data_size != ssh->max_data_size &&
11086         ssh->max_data_size != 0) {
11087         if (ssh->outgoing_data_size > ssh->max_data_size ||
11088             ssh->incoming_data_size > ssh->max_data_size)
11089             rekeying = "data limit lowered";
11090     }
11091
11092     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_compression) !=
11093         conf_get_int(conf, CONF_compression)) {
11094         rekeying = "compression setting changed";
11095         rekey_mandatory = TRUE;
11096     }
11097
11098     for (i = 0; i < CIPHER_MAX; i++)
11099         if (conf_get_int_int(ssh->conf, CONF_ssh_cipherlist, i) !=
11100             conf_get_int_int(conf, CONF_ssh_cipherlist, i)) {
11101         rekeying = "cipher settings changed";
11102         rekey_mandatory = TRUE;
11103     }
11104     if (conf_get_int(ssh->conf, CONF_ssh2_des_cbc) !=
11105         conf_get_int(conf, CONF_ssh2_des_cbc)) {
11106         rekeying = "cipher settings changed";
11107         rekey_mandatory = TRUE;
11108     }
11109
11110     conf_free(ssh->conf);
11111     ssh->conf = conf_copy(conf);
11112     ssh_cache_conf_values(ssh);
11113
11114     if (!ssh->bare_connection && rekeying) {
11115         if (!ssh->kex_in_progress) {
11116             do_ssh2_transport(ssh, rekeying, -1, NULL);
11117         } else if (rekey_mandatory) {
11118             ssh->deferred_rekey_reason = rekeying;
11119         }
11120     }
11121 }
11122
11123 /*
11124  * Called to send data down the SSH connection.
11125  */
11126 static int ssh_send(void *handle, const char *buf, int len)
11127 {
11128     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11129
11130     if (ssh == NULL || ssh->s == NULL || ssh->protocol == NULL)
11131         return 0;
11132
11133     ssh->protocol(ssh, (const unsigned char *)buf, len, 0);
11134
11135     return ssh_sendbuffer(ssh);
11136 }
11137
11138 /*
11139  * Called to query the current amount of buffered stdin data.
11140  */
11141 static int ssh_sendbuffer(void *handle)
11142 {
11143     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11144     int override_value;
11145
11146     if (ssh == NULL || ssh->s == NULL || ssh->protocol == NULL)
11147         return 0;
11148
11149     /*
11150      * If the SSH socket itself has backed up, add the total backup
11151      * size on that to any individual buffer on the stdin channel.
11152      */
11153     override_value = 0;
11154     if (ssh->throttled_all)
11155         override_value = ssh->overall_bufsize;
11156
11157     if (ssh->version == 1) {
11158         return override_value;
11159     } else if (ssh->version == 2) {
11160         if (!ssh->mainchan)
11161             return override_value;
11162         else
11163             return (override_value +
11164                     bufchain_size(&ssh->mainchan->v.v2.outbuffer));
11165     }
11166
11167     return 0;
11168 }
11169
11170 /*
11171  * Called to set the size of the window from SSH's POV.
11172  */
11173 static void ssh_size(void *handle, int width, int height)
11174 {
11175     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11176     struct Packet *pktout;
11177
11178     ssh->term_width = width;
11179     ssh->term_height = height;
11180
11181     switch (ssh->state) {
11182       case SSH_STATE_BEFORE_SIZE:
11183       case SSH_STATE_PREPACKET:
11184       case SSH_STATE_CLOSED:
11185         break;                         /* do nothing */
11186       case SSH_STATE_INTERMED:
11187         ssh->size_needed = TRUE;       /* buffer for later */
11188         break;
11189       case SSH_STATE_SESSION:
11190         if (!conf_get_int(ssh->conf, CONF_nopty)) {
11191             if (ssh->version == 1) {
11192                 send_packet(ssh, SSH1_CMSG_WINDOW_SIZE,
11193                             PKT_INT, ssh->term_height,
11194                             PKT_INT, ssh->term_width,
11195                             PKT_INT, 0, PKT_INT, 0, PKT_END);
11196             } else if (ssh->mainchan) {
11197                 pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "window-change",
11198                                            NULL, NULL);
11199                 ssh2_pkt_adduint32(pktout, ssh->term_width);
11200                 ssh2_pkt_adduint32(pktout, ssh->term_height);
11201                 ssh2_pkt_adduint32(pktout, 0);
11202                 ssh2_pkt_adduint32(pktout, 0);
11203                 ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
11204             }
11205         }
11206         break;
11207     }
11208 }
11209
11210 /*
11211  * Return a list of the special codes that make sense in this
11212  * protocol.
11213  */
11214 static const struct telnet_special *ssh_get_specials(void *handle)
11215 {
11216     static const struct telnet_special ssh1_ignore_special[] = {
11217         {"IGNORE message", TS_NOP}
11218     };
11219     static const struct telnet_special ssh2_ignore_special[] = {
11220         {"IGNORE message", TS_NOP},
11221     };
11222     static const struct telnet_special ssh2_rekey_special[] = {
11223         {"Repeat key exchange", TS_REKEY},
11224     };
11225     static const struct telnet_special ssh2_session_specials[] = {
11226         {NULL, TS_SEP},
11227         {"Break", TS_BRK},
11228         /* These are the signal names defined by RFC 4254.
11229          * They include all the ISO C signals, but are a subset of the POSIX
11230          * required signals. */
11231         {"SIGINT (Interrupt)", TS_SIGINT},
11232         {"SIGTERM (Terminate)", TS_SIGTERM},
11233         {"SIGKILL (Kill)", TS_SIGKILL},
11234         {"SIGQUIT (Quit)", TS_SIGQUIT},
11235         {"SIGHUP (Hangup)", TS_SIGHUP},
11236         {"More signals", TS_SUBMENU},
11237           {"SIGABRT", TS_SIGABRT}, {"SIGALRM", TS_SIGALRM},
11238           {"SIGFPE",  TS_SIGFPE},  {"SIGILL",  TS_SIGILL},
11239           {"SIGPIPE", TS_SIGPIPE}, {"SIGSEGV", TS_SIGSEGV},
11240           {"SIGUSR1", TS_SIGUSR1}, {"SIGUSR2", TS_SIGUSR2},
11241         {NULL, TS_EXITMENU}
11242     };
11243     static const struct telnet_special specials_end[] = {
11244         {NULL, TS_EXITMENU}
11245     };
11246     /* XXX review this length for any changes: */
11247     static struct telnet_special ssh_specials[lenof(ssh2_ignore_special) +
11248                                               lenof(ssh2_rekey_special) +
11249                                               lenof(ssh2_session_specials) +
11250                                               lenof(specials_end)];
11251     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11252     int i = 0;
11253 #define ADD_SPECIALS(name) \
11254     do { \
11255         assert((i + lenof(name)) <= lenof(ssh_specials)); \
11256         memcpy(&ssh_specials[i], name, sizeof name); \
11257         i += lenof(name); \
11258     } while(0)
11259
11260     if (ssh->version == 1) {
11261         /* Don't bother offering IGNORE if we've decided the remote
11262          * won't cope with it, since we wouldn't bother sending it if
11263          * asked anyway. */
11264         if (!(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_SSH1_IGNORE))
11265             ADD_SPECIALS(ssh1_ignore_special);
11266     } else if (ssh->version == 2) {
11267         if (!(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_SSH2_IGNORE))
11268             ADD_SPECIALS(ssh2_ignore_special);
11269         if (!(ssh->remote_bugs & BUG_SSH2_REKEY) && !ssh->bare_connection)
11270             ADD_SPECIALS(ssh2_rekey_special);
11271         if (ssh->mainchan)
11272             ADD_SPECIALS(ssh2_session_specials);
11273     } /* else we're not ready yet */
11274
11275     if (i) {
11276         ADD_SPECIALS(specials_end);
11277         return ssh_specials;
11278     } else {
11279         return NULL;
11280     }
11281 #undef ADD_SPECIALS
11282 }
11283
11284 /*
11285  * Send special codes. TS_EOF is useful for `plink', so you
11286  * can send an EOF and collect resulting output (e.g. `plink
11287  * hostname sort').
11288  */
11289 static void ssh_special(void *handle, Telnet_Special code)
11290 {
11291     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11292     struct Packet *pktout;
11293
11294     if (code == TS_EOF) {
11295         if (ssh->state != SSH_STATE_SESSION) {
11296             /*
11297              * Buffer the EOF in case we are pre-SESSION, so we can
11298              * send it as soon as we reach SESSION.
11299              */
11300             if (code == TS_EOF)
11301                 ssh->eof_needed = TRUE;
11302             return;
11303         }
11304         if (ssh->version == 1) {
11305             send_packet(ssh, SSH1_CMSG_EOF, PKT_END);
11306         } else if (ssh->mainchan) {
11307             sshfwd_write_eof(ssh->mainchan);
11308             ssh->send_ok = 0;          /* now stop trying to read from stdin */
11309         }
11310         logevent("Sent EOF message");
11311     } else if (code == TS_PING || code == TS_NOP) {
11312         if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED
11313             || ssh->state == SSH_STATE_PREPACKET) return;
11314         if (ssh->version == 1) {
11315             if (!(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_SSH1_IGNORE))
11316                 send_packet(ssh, SSH1_MSG_IGNORE, PKT_STR, "", PKT_END);
11317         } else {
11318             if (!(ssh->remote_bugs & BUG_CHOKES_ON_SSH2_IGNORE)) {
11319                 pktout = ssh2_pkt_init(SSH2_MSG_IGNORE);
11320                 ssh2_pkt_addstring_start(pktout);
11321                 ssh2_pkt_send_noqueue(ssh, pktout);
11322             }
11323         }
11324     } else if (code == TS_REKEY) {
11325         if (!ssh->kex_in_progress && !ssh->bare_connection &&
11326             ssh->version == 2) {
11327             do_ssh2_transport(ssh, "at user request", -1, NULL);
11328         }
11329     } else if (code == TS_BRK) {
11330         if (ssh->state == SSH_STATE_CLOSED
11331             || ssh->state == SSH_STATE_PREPACKET) return;
11332         if (ssh->version == 1) {
11333             logevent("Unable to send BREAK signal in SSH-1");
11334         } else if (ssh->mainchan) {
11335             pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "break", NULL, NULL);
11336             ssh2_pkt_adduint32(pktout, 0);   /* default break length */
11337             ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
11338         }
11339     } else {
11340         /* Is is a POSIX signal? */
11341         const char *signame = NULL;
11342         if (code == TS_SIGABRT) signame = "ABRT";
11343         if (code == TS_SIGALRM) signame = "ALRM";
11344         if (code == TS_SIGFPE)  signame = "FPE";
11345         if (code == TS_SIGHUP)  signame = "HUP";
11346         if (code == TS_SIGILL)  signame = "ILL";
11347         if (code == TS_SIGINT)  signame = "INT";
11348         if (code == TS_SIGKILL) signame = "KILL";
11349         if (code == TS_SIGPIPE) signame = "PIPE";
11350         if (code == TS_SIGQUIT) signame = "QUIT";
11351         if (code == TS_SIGSEGV) signame = "SEGV";
11352         if (code == TS_SIGTERM) signame = "TERM";
11353         if (code == TS_SIGUSR1) signame = "USR1";
11354         if (code == TS_SIGUSR2) signame = "USR2";
11355         /* The SSH-2 protocol does in principle support arbitrary named
11356          * signals, including signame@domain, but we don't support those. */
11357         if (signame) {
11358             /* It's a signal. */
11359             if (ssh->version == 2 && ssh->mainchan) {
11360                 pktout = ssh2_chanreq_init(ssh->mainchan, "signal", NULL, NULL);
11361                 ssh2_pkt_addstring(pktout, signame);
11362                 ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
11363                 logeventf(ssh, "Sent signal SIG%s", signame);
11364             }
11365         } else {
11366             /* Never heard of it. Do nothing */
11367         }
11368     }
11369 }
11370
11371 void *new_sock_channel(void *handle, struct PortForwarding *pf)
11372 {
11373     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11374     struct ssh_channel *c;
11375     c = snew(struct ssh_channel);
11376
11377     c->ssh = ssh;
11378     ssh2_channel_init(c);
11379     c->halfopen = TRUE;
11380     c->type = CHAN_SOCKDATA_DORMANT;/* identify channel type */
11381     c->u.pfd.pf = pf;
11382     add234(ssh->channels, c);
11383     return c;
11384 }
11385
11386 unsigned ssh_alloc_sharing_channel(Ssh ssh, void *sharing_ctx)
11387 {
11388     struct ssh_channel *c;
11389     c = snew(struct ssh_channel);
11390
11391     c->ssh = ssh;
11392     ssh2_channel_init(c);
11393     c->type = CHAN_SHARING;
11394     c->u.sharing.ctx = sharing_ctx;
11395     add234(ssh->channels, c);
11396     return c->localid;
11397 }
11398
11399 void ssh_delete_sharing_channel(Ssh ssh, unsigned localid)
11400 {
11401     struct ssh_channel *c;
11402
11403     c = find234(ssh->channels, &localid, ssh_channelfind);
11404     if (c)
11405         ssh_channel_destroy(c);
11406 }
11407
11408 void ssh_send_packet_from_downstream(Ssh ssh, unsigned id, int type,
11409                                      const void *data, int datalen,
11410                                      const char *additional_log_text)
11411 {
11412     struct Packet *pkt;
11413
11414     pkt = ssh2_pkt_init(type);
11415     pkt->downstream_id = id;
11416     pkt->additional_log_text = additional_log_text;
11417     ssh2_pkt_adddata(pkt, data, datalen);
11418     ssh2_pkt_send(ssh, pkt);
11419 }
11420
11421 /*
11422  * This is called when stdout/stderr (the entity to which
11423  * from_backend sends data) manages to clear some backlog.
11424  */
11425 static void ssh_unthrottle(void *handle, int bufsize)
11426 {
11427     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11428     int buflimit;
11429
11430     if (ssh->version == 1) {
11431         if (ssh->v1_stdout_throttling && bufsize < SSH1_BUFFER_LIMIT) {
11432             ssh->v1_stdout_throttling = 0;
11433             ssh_throttle_conn(ssh, -1);
11434         }
11435     } else {
11436         if (ssh->mainchan) {
11437             ssh2_set_window(ssh->mainchan,
11438                             bufsize < ssh->mainchan->v.v2.locmaxwin ?
11439                             ssh->mainchan->v.v2.locmaxwin - bufsize : 0);
11440             if (ssh_is_simple(ssh))
11441                 buflimit = 0;
11442             else
11443                 buflimit = ssh->mainchan->v.v2.locmaxwin;
11444             if (ssh->mainchan->throttling_conn && bufsize <= buflimit) {
11445                 ssh->mainchan->throttling_conn = 0;
11446                 ssh_throttle_conn(ssh, -1);
11447             }
11448         }
11449     }
11450
11451     /*
11452      * Now process any SSH connection data that was stashed in our
11453      * queue while we were frozen.
11454      */
11455     ssh_process_queued_incoming_data(ssh);
11456 }
11457
11458 void ssh_send_port_open(void *channel, const char *hostname, int port,
11459                         const char *org)
11460 {
11461     struct ssh_channel *c = (struct ssh_channel *)channel;
11462     Ssh ssh = c->ssh;
11463     struct Packet *pktout;
11464
11465     logeventf(ssh, "Opening connection to %s:%d for %s", hostname, port, org);
11466
11467     if (ssh->version == 1) {
11468         send_packet(ssh, SSH1_MSG_PORT_OPEN,
11469                     PKT_INT, c->localid,
11470                     PKT_STR, hostname,
11471                     PKT_INT, port,
11472                     /* PKT_STR, <org:orgport>, */
11473                     PKT_END);
11474     } else {
11475         pktout = ssh2_chanopen_init(c, "direct-tcpip");
11476         {
11477             char *trimmed_host = host_strduptrim(hostname);
11478             ssh2_pkt_addstring(pktout, trimmed_host);
11479             sfree(trimmed_host);
11480         }
11481         ssh2_pkt_adduint32(pktout, port);
11482         /*
11483          * We make up values for the originator data; partly it's
11484          * too much hassle to keep track, and partly I'm not
11485          * convinced the server should be told details like that
11486          * about my local network configuration.
11487          * The "originator IP address" is syntactically a numeric
11488          * IP address, and some servers (e.g., Tectia) get upset
11489          * if it doesn't match this syntax.
11490          */
11491         ssh2_pkt_addstring(pktout, "0.0.0.0");
11492         ssh2_pkt_adduint32(pktout, 0);
11493         ssh2_pkt_send(ssh, pktout);
11494     }
11495 }
11496
11497 static int ssh_connected(void *handle)
11498 {
11499     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11500     return ssh->s != NULL;
11501 }
11502
11503 static int ssh_sendok(void *handle)
11504 {
11505     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11506     return ssh->send_ok;
11507 }
11508
11509 static int ssh_ldisc(void *handle, int option)
11510 {
11511     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11512     if (option == LD_ECHO)
11513         return ssh->echoing;
11514     if (option == LD_EDIT)
11515         return ssh->editing;
11516     return FALSE;
11517 }
11518
11519 static void ssh_provide_ldisc(void *handle, void *ldisc)
11520 {
11521     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11522     ssh->ldisc = ldisc;
11523 }
11524
11525 static void ssh_provide_logctx(void *handle, void *logctx)
11526 {
11527     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11528     ssh->logctx = logctx;
11529 }
11530
11531 static int ssh_return_exitcode(void *handle)
11532 {
11533     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11534     if (ssh->s != NULL)
11535         return -1;
11536     else
11537         return (ssh->exitcode >= 0 ? ssh->exitcode : INT_MAX);
11538 }
11539
11540 /*
11541  * cfg_info for SSH is the protocol running in this session.
11542  * (1 or 2 for the full SSH-1 or SSH-2 protocol; -1 for the bare
11543  * SSH-2 connection protocol, i.e. a downstream; 0 for not-decided-yet.)
11544  */
11545 static int ssh_cfg_info(void *handle)
11546 {
11547     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11548     if (ssh->version == 0)
11549         return 0; /* don't know yet */
11550     else if (ssh->bare_connection)
11551         return -1;
11552     else
11553         return ssh->version;
11554 }
11555
11556 /*
11557  * Gross hack: pscp will try to start SFTP but fall back to scp1 if
11558  * that fails. This variable is the means by which scp.c can reach
11559  * into the SSH code and find out which one it got.
11560  */
11561 extern int ssh_fallback_cmd(void *handle)
11562 {
11563     Ssh ssh = (Ssh) handle;
11564     return ssh->fallback_cmd;
11565 }
11566
11567 Backend ssh_backend = {
11568     ssh_init,
11569     ssh_free,
11570     ssh_reconfig,
11571     ssh_send,
11572     ssh_sendbuffer,
11573     ssh_size,
11574     ssh_special,
11575     ssh_get_specials,
11576     ssh_connected,
11577     ssh_return_exitcode,
11578     ssh_sendok,
11579     ssh_ldisc,
11580     ssh_provide_ldisc,
11581     ssh_provide_logctx,
11582     ssh_unthrottle,
11583     ssh_cfg_info,
11584     "ssh",
11585     PROT_SSH,
11586     22
11587 };