]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/9.2.git/blob - crypto/openssl/crypto/x509v3/v3_addr.c
- Copy stable/9 to releng/9.2 as part of the 9.2-RELEASE cycle.
[FreeBSD/releng/9.2.git] / crypto / openssl / crypto / x509v3 / v3_addr.c
1 /*
2  * Contributed to the OpenSSL Project by the American Registry for
3  * Internet Numbers ("ARIN").
4  */
5 /* ====================================================================
6  * Copyright (c) 2006 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  *
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
14  *
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
17  *    the documentation and/or other materials provided with the
18  *    distribution.
19  *
20  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
21  *    software must display the following acknowledgment:
22  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
23  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.OpenSSL.org/)"
24  *
25  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
26  *    endorse or promote products derived from this software without
27  *    prior written permission. For written permission, please contact
28  *    licensing@OpenSSL.org.
29  *
30  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
31  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
32  *    permission of the OpenSSL Project.
33  *
34  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
35  *    acknowledgment:
36  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
37  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.OpenSSL.org/)"
38  *
39  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
40  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
41  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
42  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
43  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
44  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
45  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
46  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
47  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
48  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
49  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
50  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
51  * ====================================================================
52  *
53  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
54  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
55  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
56  */
57
58 /*
59  * Implementation of RFC 3779 section 2.2.
60  */
61
62 #include <stdio.h>
63 #include <stdlib.h>
64
65 #include "cryptlib.h"
66 #include <openssl/conf.h>
67 #include <openssl/asn1.h>
68 #include <openssl/asn1t.h>
69 #include <openssl/buffer.h>
70 #include <openssl/x509v3.h>
71
72 #ifndef OPENSSL_NO_RFC3779
73
74 /*
75  * OpenSSL ASN.1 template translation of RFC 3779 2.2.3.
76  */
77
78 ASN1_SEQUENCE(IPAddressRange) = {
79   ASN1_SIMPLE(IPAddressRange, min, ASN1_BIT_STRING),
80   ASN1_SIMPLE(IPAddressRange, max, ASN1_BIT_STRING)
81 } ASN1_SEQUENCE_END(IPAddressRange)
82
83 ASN1_CHOICE(IPAddressOrRange) = {
84   ASN1_SIMPLE(IPAddressOrRange, u.addressPrefix, ASN1_BIT_STRING),
85   ASN1_SIMPLE(IPAddressOrRange, u.addressRange,  IPAddressRange)
86 } ASN1_CHOICE_END(IPAddressOrRange)
87
88 ASN1_CHOICE(IPAddressChoice) = {
89   ASN1_SIMPLE(IPAddressChoice,      u.inherit,           ASN1_NULL),
90   ASN1_SEQUENCE_OF(IPAddressChoice, u.addressesOrRanges, IPAddressOrRange)
91 } ASN1_CHOICE_END(IPAddressChoice)
92
93 ASN1_SEQUENCE(IPAddressFamily) = {
94   ASN1_SIMPLE(IPAddressFamily, addressFamily,   ASN1_OCTET_STRING),
95   ASN1_SIMPLE(IPAddressFamily, ipAddressChoice, IPAddressChoice)
96 } ASN1_SEQUENCE_END(IPAddressFamily)
97
98 ASN1_ITEM_TEMPLATE(IPAddrBlocks) = 
99   ASN1_EX_TEMPLATE_TYPE(ASN1_TFLG_SEQUENCE_OF, 0,
100                         IPAddrBlocks, IPAddressFamily)
101 ASN1_ITEM_TEMPLATE_END(IPAddrBlocks)
102
103 IMPLEMENT_ASN1_FUNCTIONS(IPAddressRange)
104 IMPLEMENT_ASN1_FUNCTIONS(IPAddressOrRange)
105 IMPLEMENT_ASN1_FUNCTIONS(IPAddressChoice)
106 IMPLEMENT_ASN1_FUNCTIONS(IPAddressFamily)
107
108 /*
109  * How much buffer space do we need for a raw address?
110  */
111 #define ADDR_RAW_BUF_LEN        16
112
113 /*
114  * What's the address length associated with this AFI?
115  */
116 static int length_from_afi(const unsigned afi)
117 {
118   switch (afi) {
119   case IANA_AFI_IPV4:
120     return 4;
121   case IANA_AFI_IPV6:
122     return 16;
123   default:
124     return 0;
125   }
126 }
127
128 /*
129  * Extract the AFI from an IPAddressFamily.
130  */
131 unsigned int v3_addr_get_afi(const IPAddressFamily *f)
132 {
133   return ((f != NULL &&
134            f->addressFamily != NULL &&
135            f->addressFamily->data != NULL)
136           ? ((f->addressFamily->data[0] << 8) |
137              (f->addressFamily->data[1]))
138           : 0);
139 }
140
141 /*
142  * Expand the bitstring form of an address into a raw byte array.
143  * At the moment this is coded for simplicity, not speed.
144  */
145 static int addr_expand(unsigned char *addr,
146                         const ASN1_BIT_STRING *bs,
147                         const int length,
148                         const unsigned char fill)
149 {
150   if (bs->length < 0 || bs->length > length)
151     return 0;
152   if (bs->length > 0) {
153     memcpy(addr, bs->data, bs->length);
154     if ((bs->flags & 7) != 0) {
155       unsigned char mask = 0xFF >> (8 - (bs->flags & 7));
156       if (fill == 0)
157         addr[bs->length - 1] &= ~mask;
158       else
159         addr[bs->length - 1] |= mask;
160     }
161   }
162   memset(addr + bs->length, fill, length - bs->length);
163   return 1;
164 }
165
166 /*
167  * Extract the prefix length from a bitstring.
168  */
169 #define addr_prefixlen(bs) ((int) ((bs)->length * 8 - ((bs)->flags & 7)))
170
171 /*
172  * i2r handler for one address bitstring.
173  */
174 static int i2r_address(BIO *out,
175                        const unsigned afi,
176                        const unsigned char fill,
177                        const ASN1_BIT_STRING *bs)
178 {
179   unsigned char addr[ADDR_RAW_BUF_LEN];
180   int i, n;
181
182   if (bs->length < 0)
183     return 0;
184   switch (afi) {
185   case IANA_AFI_IPV4:
186     if (!addr_expand(addr, bs, 4, fill))
187       return 0;
188     BIO_printf(out, "%d.%d.%d.%d", addr[0], addr[1], addr[2], addr[3]);
189     break;
190   case IANA_AFI_IPV6:
191     if (!addr_expand(addr, bs, 16, fill))
192       return 0;
193     for (n = 16; n > 1 && addr[n-1] == 0x00 && addr[n-2] == 0x00; n -= 2)
194       ;
195     for (i = 0; i < n; i += 2)
196       BIO_printf(out, "%x%s", (addr[i] << 8) | addr[i+1], (i < 14 ? ":" : ""));
197     if (i < 16)
198       BIO_puts(out, ":");
199     if (i == 0)
200       BIO_puts(out, ":");
201     break;
202   default:
203     for (i = 0; i < bs->length; i++)
204       BIO_printf(out, "%s%02x", (i > 0 ? ":" : ""), bs->data[i]);
205     BIO_printf(out, "[%d]", (int) (bs->flags & 7));
206     break;
207   }
208   return 1;
209 }
210
211 /*
212  * i2r handler for a sequence of addresses and ranges.
213  */
214 static int i2r_IPAddressOrRanges(BIO *out,
215                                  const int indent,
216                                  const IPAddressOrRanges *aors,
217                                  const unsigned afi)
218 {
219   int i;
220   for (i = 0; i < sk_IPAddressOrRange_num(aors); i++) {
221     const IPAddressOrRange *aor = sk_IPAddressOrRange_value(aors, i);
222     BIO_printf(out, "%*s", indent, "");
223     switch (aor->type) {
224     case IPAddressOrRange_addressPrefix:
225       if (!i2r_address(out, afi, 0x00, aor->u.addressPrefix))
226         return 0;
227       BIO_printf(out, "/%d\n", addr_prefixlen(aor->u.addressPrefix));
228       continue;
229     case IPAddressOrRange_addressRange:
230       if (!i2r_address(out, afi, 0x00, aor->u.addressRange->min))
231         return 0;
232       BIO_puts(out, "-");
233       if (!i2r_address(out, afi, 0xFF, aor->u.addressRange->max))
234         return 0;
235       BIO_puts(out, "\n");
236       continue;
237     }
238   }
239   return 1;
240 }
241
242 /*
243  * i2r handler for an IPAddrBlocks extension.
244  */
245 static int i2r_IPAddrBlocks(X509V3_EXT_METHOD *method,
246                             void *ext,
247                             BIO *out,
248                             int indent)
249 {
250   const IPAddrBlocks *addr = ext;
251   int i;
252   for (i = 0; i < sk_IPAddressFamily_num(addr); i++) {
253     IPAddressFamily *f = sk_IPAddressFamily_value(addr, i);
254     const unsigned int afi = v3_addr_get_afi(f);
255     switch (afi) {
256     case IANA_AFI_IPV4:
257       BIO_printf(out, "%*sIPv4", indent, "");
258       break;
259     case IANA_AFI_IPV6:
260       BIO_printf(out, "%*sIPv6", indent, "");
261       break;
262     default:
263       BIO_printf(out, "%*sUnknown AFI %u", indent, "", afi);
264       break;
265     }
266     if (f->addressFamily->length > 2) {
267       switch (f->addressFamily->data[2]) {
268       case   1:
269         BIO_puts(out, " (Unicast)");
270         break;
271       case   2:
272         BIO_puts(out, " (Multicast)");
273         break;
274       case   3:
275         BIO_puts(out, " (Unicast/Multicast)");
276         break;
277       case   4:
278         BIO_puts(out, " (MPLS)");
279         break;
280       case  64:
281         BIO_puts(out, " (Tunnel)");
282         break;
283       case  65:
284         BIO_puts(out, " (VPLS)");
285         break;
286       case  66:
287         BIO_puts(out, " (BGP MDT)");
288         break;
289       case 128:
290         BIO_puts(out, " (MPLS-labeled VPN)");
291         break;
292       default:  
293         BIO_printf(out, " (Unknown SAFI %u)",
294                    (unsigned) f->addressFamily->data[2]);
295         break;
296       }
297     }
298     switch (f->ipAddressChoice->type) {
299     case IPAddressChoice_inherit:
300       BIO_puts(out, ": inherit\n");
301       break;
302     case IPAddressChoice_addressesOrRanges:
303       BIO_puts(out, ":\n");
304       if (!i2r_IPAddressOrRanges(out,
305                                  indent + 2,
306                                  f->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges,
307                                  afi))
308         return 0;
309       break;
310     }
311   }
312   return 1;
313 }
314
315 /*
316  * Sort comparison function for a sequence of IPAddressOrRange
317  * elements.
318  *
319  * There's no sane answer we can give if addr_expand() fails, and an
320  * assertion failure on externally supplied data is seriously uncool,
321  * so we just arbitrarily declare that if given invalid inputs this
322  * function returns -1.  If this messes up your preferred sort order
323  * for garbage input, tough noogies.
324  */
325 static int IPAddressOrRange_cmp(const IPAddressOrRange *a,
326                                 const IPAddressOrRange *b,
327                                 const int length)
328 {
329   unsigned char addr_a[ADDR_RAW_BUF_LEN], addr_b[ADDR_RAW_BUF_LEN];
330   int prefixlen_a = 0;
331   int prefixlen_b = 0;
332   int r;
333
334   switch (a->type) {
335   case IPAddressOrRange_addressPrefix:
336     if (!addr_expand(addr_a, a->u.addressPrefix, length, 0x00))
337       return -1;
338     prefixlen_a = addr_prefixlen(a->u.addressPrefix);
339     break;
340   case IPAddressOrRange_addressRange:
341     if (!addr_expand(addr_a, a->u.addressRange->min, length, 0x00))
342       return -1;
343     prefixlen_a = length * 8;
344     break;
345   }
346
347   switch (b->type) {
348   case IPAddressOrRange_addressPrefix:
349     if (!addr_expand(addr_b, b->u.addressPrefix, length, 0x00))
350       return -1;
351     prefixlen_b = addr_prefixlen(b->u.addressPrefix);
352     break;
353   case IPAddressOrRange_addressRange:
354     if (!addr_expand(addr_b, b->u.addressRange->min, length, 0x00))
355       return -1;
356     prefixlen_b = length * 8;
357     break;
358   }
359
360   if ((r = memcmp(addr_a, addr_b, length)) != 0)
361     return r;
362   else
363     return prefixlen_a - prefixlen_b;
364 }
365
366 /*
367  * IPv4-specific closure over IPAddressOrRange_cmp, since sk_sort()
368  * comparision routines are only allowed two arguments.
369  */
370 static int v4IPAddressOrRange_cmp(const IPAddressOrRange * const *a,
371                                   const IPAddressOrRange * const *b)
372 {
373   return IPAddressOrRange_cmp(*a, *b, 4);
374 }
375
376 /*
377  * IPv6-specific closure over IPAddressOrRange_cmp, since sk_sort()
378  * comparision routines are only allowed two arguments.
379  */
380 static int v6IPAddressOrRange_cmp(const IPAddressOrRange * const *a,
381                                   const IPAddressOrRange * const *b)
382 {
383   return IPAddressOrRange_cmp(*a, *b, 16);
384 }
385
386 /*
387  * Calculate whether a range collapses to a prefix.
388  * See last paragraph of RFC 3779 2.2.3.7.
389  */
390 static int range_should_be_prefix(const unsigned char *min,
391                                   const unsigned char *max,
392                                   const int length)
393 {
394   unsigned char mask;
395   int i, j;
396
397   OPENSSL_assert(memcmp(min, max, length) <= 0);
398   for (i = 0; i < length && min[i] == max[i]; i++)
399     ;
400   for (j = length - 1; j >= 0 && min[j] == 0x00 && max[j] == 0xFF; j--)
401     ;
402   if (i < j)
403     return -1;
404   if (i > j)
405     return i * 8;
406   mask = min[i] ^ max[i];
407   switch (mask) {
408   case 0x01: j = 7; break;
409   case 0x03: j = 6; break;
410   case 0x07: j = 5; break;
411   case 0x0F: j = 4; break;
412   case 0x1F: j = 3; break;
413   case 0x3F: j = 2; break;
414   case 0x7F: j = 1; break;
415   default:   return -1;
416   }
417   if ((min[i] & mask) != 0 || (max[i] & mask) != mask)
418     return -1;
419   else
420     return i * 8 + j;
421 }
422
423 /*
424  * Construct a prefix.
425  */
426 static int make_addressPrefix(IPAddressOrRange **result,
427                               unsigned char *addr,
428                               const int prefixlen)
429 {
430   int bytelen = (prefixlen + 7) / 8, bitlen = prefixlen % 8;
431   IPAddressOrRange *aor = IPAddressOrRange_new();
432
433   if (aor == NULL)
434     return 0;
435   aor->type = IPAddressOrRange_addressPrefix;
436   if (aor->u.addressPrefix == NULL &&
437       (aor->u.addressPrefix = ASN1_BIT_STRING_new()) == NULL)
438     goto err;
439   if (!ASN1_BIT_STRING_set(aor->u.addressPrefix, addr, bytelen))
440     goto err;
441   aor->u.addressPrefix->flags &= ~7;
442   aor->u.addressPrefix->flags |= ASN1_STRING_FLAG_BITS_LEFT;
443   if (bitlen > 0) {
444     aor->u.addressPrefix->data[bytelen - 1] &= ~(0xFF >> bitlen);
445     aor->u.addressPrefix->flags |= 8 - bitlen;
446   }
447   
448   *result = aor;
449   return 1;
450
451  err:
452   IPAddressOrRange_free(aor);
453   return 0;
454 }
455
456 /*
457  * Construct a range.  If it can be expressed as a prefix,
458  * return a prefix instead.  Doing this here simplifies
459  * the rest of the code considerably.
460  */
461 static int make_addressRange(IPAddressOrRange **result,
462                              unsigned char *min,
463                              unsigned char *max,
464                              const int length)
465 {
466   IPAddressOrRange *aor;
467   int i, prefixlen;
468
469   if ((prefixlen = range_should_be_prefix(min, max, length)) >= 0)
470     return make_addressPrefix(result, min, prefixlen);
471
472   if ((aor = IPAddressOrRange_new()) == NULL)
473     return 0;
474   aor->type = IPAddressOrRange_addressRange;
475   OPENSSL_assert(aor->u.addressRange == NULL);
476   if ((aor->u.addressRange = IPAddressRange_new()) == NULL)
477     goto err;
478   if (aor->u.addressRange->min == NULL &&
479       (aor->u.addressRange->min = ASN1_BIT_STRING_new()) == NULL)
480     goto err;
481   if (aor->u.addressRange->max == NULL &&
482       (aor->u.addressRange->max = ASN1_BIT_STRING_new()) == NULL)
483     goto err;
484
485   for (i = length; i > 0 && min[i - 1] == 0x00; --i)
486     ;
487   if (!ASN1_BIT_STRING_set(aor->u.addressRange->min, min, i))
488     goto err;
489   aor->u.addressRange->min->flags &= ~7;
490   aor->u.addressRange->min->flags |= ASN1_STRING_FLAG_BITS_LEFT;
491   if (i > 0) {
492     unsigned char b = min[i - 1];
493     int j = 1;
494     while ((b & (0xFFU >> j)) != 0) 
495       ++j;
496     aor->u.addressRange->min->flags |= 8 - j;
497   }
498
499   for (i = length; i > 0 && max[i - 1] == 0xFF; --i)
500     ;
501   if (!ASN1_BIT_STRING_set(aor->u.addressRange->max, max, i))
502     goto err;
503   aor->u.addressRange->max->flags &= ~7;
504   aor->u.addressRange->max->flags |= ASN1_STRING_FLAG_BITS_LEFT;
505   if (i > 0) {
506     unsigned char b = max[i - 1];
507     int j = 1;
508     while ((b & (0xFFU >> j)) != (0xFFU >> j))
509       ++j;
510     aor->u.addressRange->max->flags |= 8 - j;
511   }
512
513   *result = aor;
514   return 1;
515
516  err:
517   IPAddressOrRange_free(aor);
518   return 0;
519 }
520
521 /*
522  * Construct a new address family or find an existing one.
523  */
524 static IPAddressFamily *make_IPAddressFamily(IPAddrBlocks *addr,
525                                              const unsigned afi,
526                                              const unsigned *safi)
527 {
528   IPAddressFamily *f;
529   unsigned char key[3];
530   unsigned keylen;
531   int i;
532
533   key[0] = (afi >> 8) & 0xFF;
534   key[1] = afi & 0xFF;
535   if (safi != NULL) {
536     key[2] = *safi & 0xFF;
537     keylen = 3;
538   } else {
539     keylen = 2;
540   }
541
542   for (i = 0; i < sk_IPAddressFamily_num(addr); i++) {
543     f = sk_IPAddressFamily_value(addr, i);
544     OPENSSL_assert(f->addressFamily->data != NULL);
545     if (f->addressFamily->length == keylen &&
546         !memcmp(f->addressFamily->data, key, keylen))
547       return f;
548   }
549
550   if ((f = IPAddressFamily_new()) == NULL)
551     goto err;
552   if (f->ipAddressChoice == NULL &&
553       (f->ipAddressChoice = IPAddressChoice_new()) == NULL)
554     goto err;
555   if (f->addressFamily == NULL && 
556       (f->addressFamily = ASN1_OCTET_STRING_new()) == NULL)
557     goto err;
558   if (!ASN1_OCTET_STRING_set(f->addressFamily, key, keylen))
559     goto err;
560   if (!sk_IPAddressFamily_push(addr, f))
561     goto err;
562
563   return f;
564
565  err:
566   IPAddressFamily_free(f);
567   return NULL;
568 }
569
570 /*
571  * Add an inheritance element.
572  */
573 int v3_addr_add_inherit(IPAddrBlocks *addr,
574                         const unsigned afi,
575                         const unsigned *safi)
576 {
577   IPAddressFamily *f = make_IPAddressFamily(addr, afi, safi);
578   if (f == NULL ||
579       f->ipAddressChoice == NULL ||
580       (f->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_addressesOrRanges &&
581        f->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges != NULL))
582     return 0;
583   if (f->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_inherit &&
584       f->ipAddressChoice->u.inherit != NULL)
585     return 1;
586   if (f->ipAddressChoice->u.inherit == NULL &&
587       (f->ipAddressChoice->u.inherit = ASN1_NULL_new()) == NULL)
588     return 0;
589   f->ipAddressChoice->type = IPAddressChoice_inherit;
590   return 1;
591 }
592
593 /*
594  * Construct an IPAddressOrRange sequence, or return an existing one.
595  */
596 static IPAddressOrRanges *make_prefix_or_range(IPAddrBlocks *addr,
597                                                const unsigned afi,
598                                                const unsigned *safi)
599 {
600   IPAddressFamily *f = make_IPAddressFamily(addr, afi, safi);
601   IPAddressOrRanges *aors = NULL;
602
603   if (f == NULL ||
604       f->ipAddressChoice == NULL ||
605       (f->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_inherit &&
606        f->ipAddressChoice->u.inherit != NULL))
607     return NULL;
608   if (f->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_addressesOrRanges)
609     aors = f->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges;
610   if (aors != NULL)
611     return aors;
612   if ((aors = sk_IPAddressOrRange_new_null()) == NULL)
613     return NULL;
614   switch (afi) {
615   case IANA_AFI_IPV4:
616     (void)sk_IPAddressOrRange_set_cmp_func(aors, v4IPAddressOrRange_cmp);
617     break;
618   case IANA_AFI_IPV6:
619     (void)sk_IPAddressOrRange_set_cmp_func(aors, v6IPAddressOrRange_cmp);
620     break;
621   }
622   f->ipAddressChoice->type = IPAddressChoice_addressesOrRanges;
623   f->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges = aors;
624   return aors;
625 }
626
627 /*
628  * Add a prefix.
629  */
630 int v3_addr_add_prefix(IPAddrBlocks *addr,
631                        const unsigned afi,
632                        const unsigned *safi,
633                        unsigned char *a,
634                        const int prefixlen)
635 {
636   IPAddressOrRanges *aors = make_prefix_or_range(addr, afi, safi);
637   IPAddressOrRange *aor;
638   if (aors == NULL || !make_addressPrefix(&aor, a, prefixlen))
639     return 0;
640   if (sk_IPAddressOrRange_push(aors, aor))
641     return 1;
642   IPAddressOrRange_free(aor);
643   return 0;
644 }
645
646 /*
647  * Add a range.
648  */
649 int v3_addr_add_range(IPAddrBlocks *addr,
650                       const unsigned afi,
651                       const unsigned *safi,
652                       unsigned char *min,
653                       unsigned char *max)
654 {
655   IPAddressOrRanges *aors = make_prefix_or_range(addr, afi, safi);
656   IPAddressOrRange *aor;
657   int length = length_from_afi(afi);
658   if (aors == NULL)
659     return 0;
660   if (!make_addressRange(&aor, min, max, length))
661     return 0;
662   if (sk_IPAddressOrRange_push(aors, aor))
663     return 1;
664   IPAddressOrRange_free(aor);
665   return 0;
666 }
667
668 /*
669  * Extract min and max values from an IPAddressOrRange.
670  */
671 static int extract_min_max(IPAddressOrRange *aor,
672                             unsigned char *min,
673                             unsigned char *max,
674                             int length)
675 {
676   if (aor == NULL || min == NULL || max == NULL)
677     return 0;
678   switch (aor->type) {
679   case IPAddressOrRange_addressPrefix:
680     return (addr_expand(min, aor->u.addressPrefix, length, 0x00) &&
681             addr_expand(max, aor->u.addressPrefix, length, 0xFF));
682   case IPAddressOrRange_addressRange:
683     return (addr_expand(min, aor->u.addressRange->min, length, 0x00) &&
684             addr_expand(max, aor->u.addressRange->max, length, 0xFF));
685   }
686   return 0;
687 }
688
689 /*
690  * Public wrapper for extract_min_max().
691  */
692 int v3_addr_get_range(IPAddressOrRange *aor,
693                       const unsigned afi,
694                       unsigned char *min,
695                       unsigned char *max,
696                       const int length)
697 {
698   int afi_length = length_from_afi(afi);
699   if (aor == NULL || min == NULL || max == NULL ||
700       afi_length == 0 || length < afi_length ||
701       (aor->type != IPAddressOrRange_addressPrefix &&
702        aor->type != IPAddressOrRange_addressRange) ||
703       !extract_min_max(aor, min, max, afi_length))
704     return 0;
705
706   return afi_length;
707 }
708
709 /*
710  * Sort comparision function for a sequence of IPAddressFamily.
711  *
712  * The last paragraph of RFC 3779 2.2.3.3 is slightly ambiguous about
713  * the ordering: I can read it as meaning that IPv6 without a SAFI
714  * comes before IPv4 with a SAFI, which seems pretty weird.  The
715  * examples in appendix B suggest that the author intended the
716  * null-SAFI rule to apply only within a single AFI, which is what I
717  * would have expected and is what the following code implements.
718  */
719 static int IPAddressFamily_cmp(const IPAddressFamily * const *a_,
720                                const IPAddressFamily * const *b_)
721 {
722   const ASN1_OCTET_STRING *a = (*a_)->addressFamily;
723   const ASN1_OCTET_STRING *b = (*b_)->addressFamily;
724   int len = ((a->length <= b->length) ? a->length : b->length);
725   int cmp = memcmp(a->data, b->data, len);
726   return cmp ? cmp : a->length - b->length;
727 }
728
729 /*
730  * Check whether an IPAddrBLocks is in canonical form.
731  */
732 int v3_addr_is_canonical(IPAddrBlocks *addr)
733 {
734   unsigned char a_min[ADDR_RAW_BUF_LEN], a_max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
735   unsigned char b_min[ADDR_RAW_BUF_LEN], b_max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
736   IPAddressOrRanges *aors;
737   int i, j, k;
738
739   /*
740    * Empty extension is cannonical.
741    */
742   if (addr == NULL)
743     return 1;
744
745   /*
746    * Check whether the top-level list is in order.
747    */
748   for (i = 0; i < sk_IPAddressFamily_num(addr) - 1; i++) {
749     const IPAddressFamily *a = sk_IPAddressFamily_value(addr, i);
750     const IPAddressFamily *b = sk_IPAddressFamily_value(addr, i + 1);
751     if (IPAddressFamily_cmp(&a, &b) >= 0)
752       return 0;
753   }
754
755   /*
756    * Top level's ok, now check each address family.
757    */
758   for (i = 0; i < sk_IPAddressFamily_num(addr); i++) {
759     IPAddressFamily *f = sk_IPAddressFamily_value(addr, i);
760     int length = length_from_afi(v3_addr_get_afi(f));
761
762     /*
763      * Inheritance is canonical.  Anything other than inheritance or
764      * a SEQUENCE OF IPAddressOrRange is an ASN.1 error or something.
765      */
766     if (f == NULL || f->ipAddressChoice == NULL)
767       return 0;
768     switch (f->ipAddressChoice->type) {
769     case IPAddressChoice_inherit:
770       continue;
771     case IPAddressChoice_addressesOrRanges:
772       break;
773     default:
774       return 0;
775     }
776
777     /*
778      * It's an IPAddressOrRanges sequence, check it.
779      */
780     aors = f->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges;
781     if (sk_IPAddressOrRange_num(aors) == 0)
782       return 0;
783     for (j = 0; j < sk_IPAddressOrRange_num(aors) - 1; j++) {
784       IPAddressOrRange *a = sk_IPAddressOrRange_value(aors, j);
785       IPAddressOrRange *b = sk_IPAddressOrRange_value(aors, j + 1);
786
787       if (!extract_min_max(a, a_min, a_max, length) ||
788           !extract_min_max(b, b_min, b_max, length))
789         return 0;
790
791       /*
792        * Punt misordered list, overlapping start, or inverted range.
793        */
794       if (memcmp(a_min, b_min, length) >= 0 ||
795           memcmp(a_min, a_max, length) > 0 ||
796           memcmp(b_min, b_max, length) > 0)
797         return 0;
798
799       /*
800        * Punt if adjacent or overlapping.  Check for adjacency by
801        * subtracting one from b_min first.
802        */
803       for (k = length - 1; k >= 0 && b_min[k]-- == 0x00; k--)
804         ;
805       if (memcmp(a_max, b_min, length) >= 0)
806         return 0;
807
808       /*
809        * Check for range that should be expressed as a prefix.
810        */
811       if (a->type == IPAddressOrRange_addressRange &&
812           range_should_be_prefix(a_min, a_max, length) >= 0)
813         return 0;
814     }
815
816     /*
817      * Check range to see if it's inverted or should be a
818      * prefix.
819      */
820     j = sk_IPAddressOrRange_num(aors) - 1;
821     {
822       IPAddressOrRange *a = sk_IPAddressOrRange_value(aors, j);
823       if (a != NULL && a->type == IPAddressOrRange_addressRange) {
824         if (!extract_min_max(a, a_min, a_max, length))
825           return 0;
826         if (memcmp(a_min, a_max, length) > 0 ||
827             range_should_be_prefix(a_min, a_max, length) >= 0)
828           return 0;
829       }
830     }
831   }
832
833   /*
834    * If we made it through all that, we're happy.
835    */
836   return 1;
837 }
838
839 /*
840  * Whack an IPAddressOrRanges into canonical form.
841  */
842 static int IPAddressOrRanges_canonize(IPAddressOrRanges *aors,
843                                       const unsigned afi)
844 {
845   int i, j, length = length_from_afi(afi);
846
847   /*
848    * Sort the IPAddressOrRanges sequence.
849    */
850   sk_IPAddressOrRange_sort(aors);
851
852   /*
853    * Clean up representation issues, punt on duplicates or overlaps.
854    */
855   for (i = 0; i < sk_IPAddressOrRange_num(aors) - 1; i++) {
856     IPAddressOrRange *a = sk_IPAddressOrRange_value(aors, i);
857     IPAddressOrRange *b = sk_IPAddressOrRange_value(aors, i + 1);
858     unsigned char a_min[ADDR_RAW_BUF_LEN], a_max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
859     unsigned char b_min[ADDR_RAW_BUF_LEN], b_max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
860
861     if (!extract_min_max(a, a_min, a_max, length) ||
862         !extract_min_max(b, b_min, b_max, length))
863       return 0;
864
865     /*
866      * Punt inverted ranges.
867      */
868     if (memcmp(a_min, a_max, length) > 0 ||
869         memcmp(b_min, b_max, length) > 0)
870       return 0;
871
872     /*
873      * Punt overlaps.
874      */
875     if (memcmp(a_max, b_min, length) >= 0)
876       return 0;
877
878     /*
879      * Merge if a and b are adjacent.  We check for
880      * adjacency by subtracting one from b_min first.
881      */
882     for (j = length - 1; j >= 0 && b_min[j]-- == 0x00; j--)
883       ;
884     if (memcmp(a_max, b_min, length) == 0) {
885       IPAddressOrRange *merged;
886       if (!make_addressRange(&merged, a_min, b_max, length))
887         return 0;
888       sk_IPAddressOrRange_set(aors, i, merged);
889       (void)sk_IPAddressOrRange_delete(aors, i + 1);
890       IPAddressOrRange_free(a);
891       IPAddressOrRange_free(b);
892       --i;
893       continue;
894     }
895   }
896
897   /*
898    * Check for inverted final range.
899    */
900   j = sk_IPAddressOrRange_num(aors) - 1;
901   {
902     IPAddressOrRange *a = sk_IPAddressOrRange_value(aors, j);
903     if (a != NULL && a->type == IPAddressOrRange_addressRange) {
904       unsigned char a_min[ADDR_RAW_BUF_LEN], a_max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
905       extract_min_max(a, a_min, a_max, length);
906       if (memcmp(a_min, a_max, length) > 0)
907         return 0;
908     }
909   }
910
911   return 1;
912 }
913
914 /*
915  * Whack an IPAddrBlocks extension into canonical form.
916  */
917 int v3_addr_canonize(IPAddrBlocks *addr)
918 {
919   int i;
920   for (i = 0; i < sk_IPAddressFamily_num(addr); i++) {
921     IPAddressFamily *f = sk_IPAddressFamily_value(addr, i);
922     if (f->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_addressesOrRanges &&
923         !IPAddressOrRanges_canonize(f->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges,
924                                     v3_addr_get_afi(f)))
925       return 0;
926   }
927   (void)sk_IPAddressFamily_set_cmp_func(addr, IPAddressFamily_cmp);
928   sk_IPAddressFamily_sort(addr);
929   OPENSSL_assert(v3_addr_is_canonical(addr));
930   return 1;
931 }
932
933 /*
934  * v2i handler for the IPAddrBlocks extension.
935  */
936 static void *v2i_IPAddrBlocks(struct v3_ext_method *method,
937                               struct v3_ext_ctx *ctx,
938                               STACK_OF(CONF_VALUE) *values)
939 {
940   static const char v4addr_chars[] = "0123456789.";
941   static const char v6addr_chars[] = "0123456789.:abcdefABCDEF";
942   IPAddrBlocks *addr = NULL;
943   char *s = NULL, *t;
944   int i;
945   
946   if ((addr = sk_IPAddressFamily_new(IPAddressFamily_cmp)) == NULL) {
947     X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
948     return NULL;
949   }
950
951   for (i = 0; i < sk_CONF_VALUE_num(values); i++) {
952     CONF_VALUE *val = sk_CONF_VALUE_value(values, i);
953     unsigned char min[ADDR_RAW_BUF_LEN], max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
954     unsigned afi, *safi = NULL, safi_;
955     const char *addr_chars;
956     int prefixlen, i1, i2, delim, length;
957
958     if (       !name_cmp(val->name, "IPv4")) {
959       afi = IANA_AFI_IPV4;
960     } else if (!name_cmp(val->name, "IPv6")) {
961       afi = IANA_AFI_IPV6;
962     } else if (!name_cmp(val->name, "IPv4-SAFI")) {
963       afi = IANA_AFI_IPV4;
964       safi = &safi_;
965     } else if (!name_cmp(val->name, "IPv6-SAFI")) {
966       afi = IANA_AFI_IPV6;
967       safi = &safi_;
968     } else {
969       X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_EXTENSION_NAME_ERROR);
970       X509V3_conf_err(val);
971       goto err;
972     }
973
974     switch (afi) {
975     case IANA_AFI_IPV4:
976       addr_chars = v4addr_chars;
977       break;
978     case IANA_AFI_IPV6:
979       addr_chars = v6addr_chars;
980       break;
981     }
982
983     length = length_from_afi(afi);
984
985     /*
986      * Handle SAFI, if any, and BUF_strdup() so we can null-terminate
987      * the other input values.
988      */
989     if (safi != NULL) {
990       *safi = strtoul(val->value, &t, 0);
991       t += strspn(t, " \t");
992       if (*safi > 0xFF || *t++ != ':') {
993         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_INVALID_SAFI);
994         X509V3_conf_err(val);
995         goto err;
996       }
997       t += strspn(t, " \t");
998       s = BUF_strdup(t);
999     } else {
1000       s = BUF_strdup(val->value);
1001     }
1002     if (s == NULL) {
1003       X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1004       goto err;
1005     }
1006
1007     /*
1008      * Check for inheritance.  Not worth additional complexity to
1009      * optimize this (seldom-used) case.
1010      */
1011     if (!strcmp(s, "inherit")) {
1012       if (!v3_addr_add_inherit(addr, afi, safi)) {
1013         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_INVALID_INHERITANCE);
1014         X509V3_conf_err(val);
1015         goto err;
1016       }
1017       OPENSSL_free(s);
1018       s = NULL;
1019       continue;
1020     }
1021
1022     i1 = strspn(s, addr_chars);
1023     i2 = i1 + strspn(s + i1, " \t");
1024     delim = s[i2++];
1025     s[i1] = '\0';
1026
1027     if (a2i_ipadd(min, s) != length) {
1028       X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_INVALID_IPADDRESS);
1029       X509V3_conf_err(val);
1030       goto err;
1031     }
1032
1033     switch (delim) {
1034     case '/':
1035       prefixlen = (int) strtoul(s + i2, &t, 10);
1036       if (t == s + i2 || *t != '\0') {
1037         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_EXTENSION_VALUE_ERROR);
1038         X509V3_conf_err(val);
1039         goto err;
1040       }
1041       if (!v3_addr_add_prefix(addr, afi, safi, min, prefixlen)) {
1042         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1043         goto err;
1044       }
1045       break;
1046     case '-':
1047       i1 = i2 + strspn(s + i2, " \t");
1048       i2 = i1 + strspn(s + i1, addr_chars);
1049       if (i1 == i2 || s[i2] != '\0') {
1050         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_EXTENSION_VALUE_ERROR);
1051         X509V3_conf_err(val);
1052         goto err;
1053       }
1054       if (a2i_ipadd(max, s + i1) != length) {
1055         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_INVALID_IPADDRESS);
1056         X509V3_conf_err(val);
1057         goto err;
1058       }
1059       if (memcmp(min, max, length_from_afi(afi)) > 0) {
1060         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_EXTENSION_VALUE_ERROR);
1061         X509V3_conf_err(val);
1062         goto err;
1063       }
1064       if (!v3_addr_add_range(addr, afi, safi, min, max)) {
1065         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1066         goto err;
1067       }
1068       break;
1069     case '\0':
1070       if (!v3_addr_add_prefix(addr, afi, safi, min, length * 8)) {
1071         X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1072         goto err;
1073       }
1074       break;
1075     default:
1076       X509V3err(X509V3_F_V2I_IPADDRBLOCKS, X509V3_R_EXTENSION_VALUE_ERROR);
1077       X509V3_conf_err(val);
1078       goto err;
1079     }
1080
1081     OPENSSL_free(s);
1082     s = NULL;
1083   }
1084
1085   /*
1086    * Canonize the result, then we're done.
1087    */
1088   if (!v3_addr_canonize(addr))
1089     goto err;    
1090   return addr;
1091
1092  err:
1093   OPENSSL_free(s);
1094   sk_IPAddressFamily_pop_free(addr, IPAddressFamily_free);
1095   return NULL;
1096 }
1097
1098 /*
1099  * OpenSSL dispatch
1100  */
1101 const X509V3_EXT_METHOD v3_addr = {
1102   NID_sbgp_ipAddrBlock,         /* nid */
1103   0,                            /* flags */
1104   ASN1_ITEM_ref(IPAddrBlocks),  /* template */
1105   0, 0, 0, 0,                   /* old functions, ignored */
1106   0,                            /* i2s */
1107   0,                            /* s2i */
1108   0,                            /* i2v */
1109   v2i_IPAddrBlocks,             /* v2i */
1110   i2r_IPAddrBlocks,             /* i2r */
1111   0,                            /* r2i */
1112   NULL                          /* extension-specific data */
1113 };
1114
1115 /*
1116  * Figure out whether extension sues inheritance.
1117  */
1118 int v3_addr_inherits(IPAddrBlocks *addr)
1119 {
1120   int i;
1121   if (addr == NULL)
1122     return 0;
1123   for (i = 0; i < sk_IPAddressFamily_num(addr); i++) {
1124     IPAddressFamily *f = sk_IPAddressFamily_value(addr, i);
1125     if (f->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_inherit)
1126       return 1;
1127   }
1128   return 0;
1129 }
1130
1131 /*
1132  * Figure out whether parent contains child.
1133  */
1134 static int addr_contains(IPAddressOrRanges *parent,
1135                          IPAddressOrRanges *child,
1136                          int length)
1137 {
1138   unsigned char p_min[ADDR_RAW_BUF_LEN], p_max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
1139   unsigned char c_min[ADDR_RAW_BUF_LEN], c_max[ADDR_RAW_BUF_LEN];
1140   int p, c;
1141
1142   if (child == NULL || parent == child)
1143     return 1;
1144   if (parent == NULL)
1145     return 0;
1146
1147   p = 0;
1148   for (c = 0; c < sk_IPAddressOrRange_num(child); c++) {
1149     if (!extract_min_max(sk_IPAddressOrRange_value(child, c),
1150                          c_min, c_max, length))
1151       return -1;
1152     for (;; p++) {
1153       if (p >= sk_IPAddressOrRange_num(parent))
1154         return 0;
1155       if (!extract_min_max(sk_IPAddressOrRange_value(parent, p),
1156                            p_min, p_max, length))
1157         return 0;
1158       if (memcmp(p_max, c_max, length) < 0)
1159         continue;
1160       if (memcmp(p_min, c_min, length) > 0)
1161         return 0;
1162       break;
1163     }
1164   }
1165
1166   return 1;
1167 }
1168
1169 /*
1170  * Test whether a is a subset of b.
1171  */
1172 int v3_addr_subset(IPAddrBlocks *a, IPAddrBlocks *b)
1173 {
1174   int i;
1175   if (a == NULL || a == b)
1176     return 1;
1177   if (b == NULL || v3_addr_inherits(a) || v3_addr_inherits(b))
1178     return 0;
1179   (void)sk_IPAddressFamily_set_cmp_func(b, IPAddressFamily_cmp);
1180   for (i = 0; i < sk_IPAddressFamily_num(a); i++) {
1181     IPAddressFamily *fa = sk_IPAddressFamily_value(a, i);
1182     int j = sk_IPAddressFamily_find(b, fa);
1183     IPAddressFamily *fb;
1184     fb = sk_IPAddressFamily_value(b, j);
1185     if (fb == NULL)
1186        return 0;
1187     if (!addr_contains(fb->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges, 
1188                        fa->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges,
1189                        length_from_afi(v3_addr_get_afi(fb))))
1190       return 0;
1191   }
1192   return 1;
1193 }
1194
1195 /*
1196  * Validation error handling via callback.
1197  */
1198 #define validation_err(_err_)           \
1199   do {                                  \
1200     if (ctx != NULL) {                  \
1201       ctx->error = _err_;               \
1202       ctx->error_depth = i;             \
1203       ctx->current_cert = x;            \
1204       ret = ctx->verify_cb(0, ctx);     \
1205     } else {                            \
1206       ret = 0;                          \
1207     }                                   \
1208     if (!ret)                           \
1209       goto done;                        \
1210   } while (0)
1211
1212 /*
1213  * Core code for RFC 3779 2.3 path validation.
1214  */
1215 static int v3_addr_validate_path_internal(X509_STORE_CTX *ctx,
1216                                           STACK_OF(X509) *chain,
1217                                           IPAddrBlocks *ext)
1218 {
1219   IPAddrBlocks *child = NULL;
1220   int i, j, ret = 1;
1221   X509 *x = NULL;
1222
1223   OPENSSL_assert(chain != NULL && sk_X509_num(chain) > 0);
1224   OPENSSL_assert(ctx != NULL || ext != NULL);
1225   OPENSSL_assert(ctx == NULL || ctx->verify_cb != NULL);
1226
1227   /*
1228    * Figure out where to start.  If we don't have an extension to
1229    * check, we're done.  Otherwise, check canonical form and
1230    * set up for walking up the chain.
1231    */
1232   if (ext != NULL) {
1233     i = -1;
1234   } else {
1235     i = 0;
1236     x = sk_X509_value(chain, i);
1237     OPENSSL_assert(x != NULL);
1238     if ((ext = x->rfc3779_addr) == NULL)
1239       goto done;
1240   }
1241   if (!v3_addr_is_canonical(ext))
1242     validation_err(X509_V_ERR_INVALID_EXTENSION);
1243   (void)sk_IPAddressFamily_set_cmp_func(ext, IPAddressFamily_cmp);
1244   if ((child = sk_IPAddressFamily_dup(ext)) == NULL) {
1245     X509V3err(X509V3_F_V3_ADDR_VALIDATE_PATH_INTERNAL, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1246     ret = 0;
1247     goto done;
1248   }
1249
1250   /*
1251    * Now walk up the chain.  No cert may list resources that its
1252    * parent doesn't list.
1253    */
1254   for (i++; i < sk_X509_num(chain); i++) {
1255     x = sk_X509_value(chain, i);
1256     OPENSSL_assert(x != NULL);
1257     if (!v3_addr_is_canonical(x->rfc3779_addr))
1258       validation_err(X509_V_ERR_INVALID_EXTENSION);
1259     if (x->rfc3779_addr == NULL) {
1260       for (j = 0; j < sk_IPAddressFamily_num(child); j++) {
1261         IPAddressFamily *fc = sk_IPAddressFamily_value(child, j);
1262         if (fc->ipAddressChoice->type != IPAddressChoice_inherit) {
1263           validation_err(X509_V_ERR_UNNESTED_RESOURCE);
1264           break;
1265         }
1266       }
1267       continue;
1268     }
1269     (void)sk_IPAddressFamily_set_cmp_func(x->rfc3779_addr, IPAddressFamily_cmp);
1270     for (j = 0; j < sk_IPAddressFamily_num(child); j++) {
1271       IPAddressFamily *fc = sk_IPAddressFamily_value(child, j);
1272       int k = sk_IPAddressFamily_find(x->rfc3779_addr, fc);
1273       IPAddressFamily *fp = sk_IPAddressFamily_value(x->rfc3779_addr, k);
1274       if (fp == NULL) {
1275         if (fc->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_addressesOrRanges) {
1276           validation_err(X509_V_ERR_UNNESTED_RESOURCE);
1277           break;
1278         }
1279         continue;
1280       }
1281       if (fp->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_addressesOrRanges) {
1282         if (fc->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_inherit ||
1283             addr_contains(fp->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges, 
1284                           fc->ipAddressChoice->u.addressesOrRanges,
1285                           length_from_afi(v3_addr_get_afi(fc))))
1286           sk_IPAddressFamily_set(child, j, fp);
1287         else
1288           validation_err(X509_V_ERR_UNNESTED_RESOURCE);
1289       }
1290     }
1291   }
1292
1293   /*
1294    * Trust anchor can't inherit.
1295    */
1296   if (x->rfc3779_addr != NULL) {
1297     for (j = 0; j < sk_IPAddressFamily_num(x->rfc3779_addr); j++) {
1298       IPAddressFamily *fp = sk_IPAddressFamily_value(x->rfc3779_addr, j);
1299       if (fp->ipAddressChoice->type == IPAddressChoice_inherit &&
1300           sk_IPAddressFamily_find(child, fp) >= 0)
1301         validation_err(X509_V_ERR_UNNESTED_RESOURCE);
1302     }
1303   }
1304
1305  done:
1306   sk_IPAddressFamily_free(child);
1307   return ret;
1308 }
1309
1310 #undef validation_err
1311
1312 /*
1313  * RFC 3779 2.3 path validation -- called from X509_verify_cert().
1314  */
1315 int v3_addr_validate_path(X509_STORE_CTX *ctx)
1316 {
1317   return v3_addr_validate_path_internal(ctx, ctx->chain, NULL);
1318 }
1319
1320 /*
1321  * RFC 3779 2.3 path validation of an extension.
1322  * Test whether chain covers extension.
1323  */
1324 int v3_addr_validate_resource_set(STACK_OF(X509) *chain,
1325                                   IPAddrBlocks *ext,
1326                                   int allow_inheritance)
1327 {
1328   if (ext == NULL)
1329     return 1;
1330   if (chain == NULL || sk_X509_num(chain) == 0)
1331     return 0;
1332   if (!allow_inheritance && v3_addr_inherits(ext))
1333     return 0;
1334   return v3_addr_validate_path_internal(NULL, chain, ext);
1335 }
1336
1337 #endif /* OPENSSL_NO_RFC3779 */