Fix async deadlock problem
[openssl.git] / crypto / rand / md_rand.c
1 /* crypto/rand/md_rand.c */
2 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
3  * All rights reserved.
4  *
5  * This package is an SSL implementation written
6  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
7  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
8  *
9  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
10  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
11  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
12  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
13  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
14  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
15  *
16  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
17  * the code are not to be removed.
18  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
19  * as the author of the parts of the library used.
20  * This can be in the form of a textual message at program startup or
21  * in documentation (online or textual) provided with the package.
22  *
23  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
24  * modification, are permitted provided that the following conditions
25  * are met:
26  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
27  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
28  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
30  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
31  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
32  *    must display the following acknowledgement:
33  *    "This product includes cryptographic software written by
34  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
35  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
36  *    being used are not cryptographic related :-).
37  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
38  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
39  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
40  *
41  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
42  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
43  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
44  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
45  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
46  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
47  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
48  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
49  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
50  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
51  * SUCH DAMAGE.
52  *
53  * The licence and distribution terms for any publically available version or
54  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
55  * copied and put under another distribution licence
56  * [including the GNU Public Licence.]
57  */
58 /* ====================================================================
59  * Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
60  *
61  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
62  * modification, are permitted provided that the following conditions
63  * are met:
64  *
65  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
66  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
67  *
68  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
69  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
70  *    the documentation and/or other materials provided with the
71  *    distribution.
72  *
73  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
74  *    software must display the following acknowledgment:
75  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
76  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
77  *
78  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
79  *    endorse or promote products derived from this software without
80  *    prior written permission. For written permission, please contact
81  *    openssl-core@openssl.org.
82  *
83  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
84  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
85  *    permission of the OpenSSL Project.
86  *
87  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
88  *    acknowledgment:
89  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
90  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
91  *
92  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
93  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
94  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
95  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
96  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
97  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
98  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
99  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
100  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
101  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
102  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
103  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
104  * ====================================================================
105  *
106  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
107  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
108  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
109  *
110  */
111
112 #ifdef MD_RAND_DEBUG
113 # ifndef NDEBUG
114 #  define NDEBUG
115 # endif
116 #endif
117
118 #include <assert.h>
119 #include <stdio.h>
120 #include <string.h>
121
122 #include "e_os.h"
123
124 #if !(defined(OPENSSL_SYS_WIN32) || defined(OPENSSL_SYS_VXWORKS) || defined(OPENSSL_SYS_DSPBIOS))
125 # include <sys/time.h>
126 #endif
127 #if defined(OPENSSL_SYS_VXWORKS)
128 # include <time.h>
129 #endif
130
131 #include <openssl/crypto.h>
132 #include <openssl/rand.h>
133 #include <openssl/async.h>
134 #include "rand_lcl.h"
135
136 #include <openssl/err.h>
137
138 #ifdef OPENSSL_FIPS
139 # include <openssl/fips.h>
140 #endif
141
142 #ifdef BN_DEBUG
143 # define PREDICT
144 #endif
145
146 /* #define PREDICT      1 */
147
148 #define STATE_SIZE      1023
149 static int state_num = 0, state_index = 0;
150 static unsigned char state[STATE_SIZE + MD_DIGEST_LENGTH];
151 static unsigned char md[MD_DIGEST_LENGTH];
152 static long md_count[2] = { 0, 0 };
153
154 static double entropy = 0;
155 static int initialized = 0;
156
157 static unsigned int crypto_lock_rand = 0; /* may be set only when a thread
158                                            * holds CRYPTO_LOCK_RAND (to
159                                            * prevent double locking) */
160 /* access to lockin_thread is synchronized by CRYPTO_LOCK_RAND2 */
161 /* valid iff crypto_lock_rand is set */
162 static CRYPTO_THREADID locking_threadid;
163
164 #ifdef PREDICT
165 int rand_predictable = 0;
166 #endif
167
168 static void rand_hw_seed(EVP_MD_CTX *ctx);
169
170 static void rand_cleanup(void);
171 static int rand_seed(const void *buf, int num);
172 static int rand_add(const void *buf, int num, double add_entropy);
173 static int rand_bytes(unsigned char *buf, int num, int pseudo);
174 static int rand_nopseudo_bytes(unsigned char *buf, int num);
175 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED
176 static int rand_pseudo_bytes(unsigned char *buf, int num);
177 #endif
178 static int rand_status(void);
179
180 static RAND_METHOD rand_meth = {
181     rand_seed,
182     rand_nopseudo_bytes,
183     rand_cleanup,
184     rand_add,
185 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED
186     rand_pseudo_bytes,
187 #else
188     NULL,
189 #endif
190     rand_status
191 };
192
193 RAND_METHOD *RAND_OpenSSL(void)
194 {
195     return (&rand_meth);
196 }
197
198 static void rand_cleanup(void)
199 {
200     OPENSSL_cleanse(state, sizeof(state));
201     state_num = 0;
202     state_index = 0;
203     OPENSSL_cleanse(md, MD_DIGEST_LENGTH);
204     md_count[0] = 0;
205     md_count[1] = 0;
206     entropy = 0;
207     initialized = 0;
208 }
209
210 static int rand_add(const void *buf, int num, double add)
211 {
212     int i, j, k, st_idx;
213     long md_c[2];
214     unsigned char local_md[MD_DIGEST_LENGTH];
215     EVP_MD_CTX m;
216     int do_not_lock;
217     int rv = 0;
218
219     if (!num)
220         return 1;
221
222     /*
223      * (Based on the rand(3) manpage)
224      *
225      * The input is chopped up into units of 20 bytes (or less for
226      * the last block).  Each of these blocks is run through the hash
227      * function as follows:  The data passed to the hash function
228      * is the current 'md', the same number of bytes from the 'state'
229      * (the location determined by in incremented looping index) as
230      * the current 'block', the new key data 'block', and 'count'
231      * (which is incremented after each use).
232      * The result of this is kept in 'md' and also xored into the
233      * 'state' at the same locations that were used as input into the
234      * hash function.
235      */
236
237     EVP_MD_CTX_init(&m);
238     /* check if we already have the lock */
239     if (crypto_lock_rand) {
240         CRYPTO_THREADID cur;
241         CRYPTO_THREADID_current(&cur);
242         CRYPTO_r_lock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
243         do_not_lock = !CRYPTO_THREADID_cmp(&locking_threadid, &cur);
244         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
245     } else
246         do_not_lock = 0;
247
248     if (!do_not_lock)
249         CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RAND);
250     st_idx = state_index;
251
252     /*
253      * use our own copies of the counters so that even if a concurrent thread
254      * seeds with exactly the same data and uses the same subarray there's
255      * _some_ difference
256      */
257     md_c[0] = md_count[0];
258     md_c[1] = md_count[1];
259
260     memcpy(local_md, md, sizeof md);
261
262     /* state_index <= state_num <= STATE_SIZE */
263     state_index += num;
264     if (state_index >= STATE_SIZE) {
265         state_index %= STATE_SIZE;
266         state_num = STATE_SIZE;
267     } else if (state_num < STATE_SIZE) {
268         if (state_index > state_num)
269             state_num = state_index;
270     }
271     /* state_index <= state_num <= STATE_SIZE */
272
273     /*
274      * state[st_idx], ..., state[(st_idx + num - 1) % STATE_SIZE] are what we
275      * will use now, but other threads may use them as well
276      */
277
278     md_count[1] += (num / MD_DIGEST_LENGTH) + (num % MD_DIGEST_LENGTH > 0);
279
280     if (!do_not_lock)
281         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND);
282
283     for (i = 0; i < num; i += MD_DIGEST_LENGTH) {
284         j = (num - i);
285         j = (j > MD_DIGEST_LENGTH) ? MD_DIGEST_LENGTH : j;
286
287         if (!MD_Init(&m))
288             goto err;
289         if (!MD_Update(&m, local_md, MD_DIGEST_LENGTH))
290             goto err;
291         k = (st_idx + j) - STATE_SIZE;
292         if (k > 0) {
293             if (!MD_Update(&m, &(state[st_idx]), j - k))
294                 goto err;
295             if (!MD_Update(&m, &(state[0]), k))
296                 goto err;
297         } else if (!MD_Update(&m, &(state[st_idx]), j))
298             goto err;
299
300         /* DO NOT REMOVE THE FOLLOWING CALL TO MD_Update()! */
301         if (!MD_Update(&m, buf, j))
302             goto err;
303         /*
304          * We know that line may cause programs such as purify and valgrind
305          * to complain about use of uninitialized data.  The problem is not,
306          * it's with the caller.  Removing that line will make sure you get
307          * really bad randomness and thereby other problems such as very
308          * insecure keys.
309          */
310
311         if (!MD_Update(&m, (unsigned char *)&(md_c[0]), sizeof(md_c)))
312             goto err;
313         if (!MD_Final(&m, local_md))
314             goto err;
315         md_c[1]++;
316
317         buf = (const char *)buf + j;
318
319         for (k = 0; k < j; k++) {
320             /*
321              * Parallel threads may interfere with this, but always each byte
322              * of the new state is the XOR of some previous value of its and
323              * local_md (itermediate values may be lost). Alway using locking
324              * could hurt performance more than necessary given that
325              * conflicts occur only when the total seeding is longer than the
326              * random state.
327              */
328             state[st_idx++] ^= local_md[k];
329             if (st_idx >= STATE_SIZE)
330                 st_idx = 0;
331         }
332     }
333
334     if (!do_not_lock)
335         CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RAND);
336     /*
337      * Don't just copy back local_md into md -- this could mean that other
338      * thread's seeding remains without effect (except for the incremented
339      * counter).  By XORing it we keep at least as much entropy as fits into
340      * md.
341      */
342     for (k = 0; k < (int)sizeof(md); k++) {
343         md[k] ^= local_md[k];
344     }
345     if (entropy < ENTROPY_NEEDED) /* stop counting when we have enough */
346         entropy += add;
347     if (!do_not_lock)
348         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND);
349
350 #if !defined(OPENSSL_THREADS) && !defined(OPENSSL_SYS_WIN32)
351     assert(md_c[1] == md_count[1]);
352 #endif
353     rv = 1;
354  err:
355     EVP_MD_CTX_cleanup(&m);
356     return rv;
357 }
358
359 static int rand_seed(const void *buf, int num)
360 {
361     return rand_add(buf, num, (double)num);
362 }
363
364 static int rand_bytes(unsigned char *buf, int num, int pseudo)
365 {
366     static volatile int stirred_pool = 0;
367     int i, j, k, st_num, st_idx;
368     int num_ceil;
369     int ok;
370     long md_c[2];
371     unsigned char local_md[MD_DIGEST_LENGTH];
372     EVP_MD_CTX m;
373 #ifndef GETPID_IS_MEANINGLESS
374     pid_t curr_pid = getpid();
375 #endif
376     time_t curr_time = time(NULL);
377     int do_stir_pool = 0;
378 /* time value for various platforms */
379 #ifdef OPENSSL_SYS_WIN32
380     FILETIME tv;
381 # ifdef _WIN32_WCE
382     SYSTEMTIME t;
383     GetSystemTime(&t);
384     SystemTimeToFileTime(&t, &tv);
385 # else
386     GetSystemTimeAsFileTime(&tv);
387 # endif
388 #elif defined(OPENSSL_SYS_VXWORKS)
389     struct timespec tv;
390     clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts);
391 #elif defined(OPENSSL_SYS_DSPBIOS)
392     unsigned long long tv, OPENSSL_rdtsc();
393     tv = OPENSSL_rdtsc();
394 #else
395     struct timeval tv;
396     gettimeofday(&tv, NULL);
397 #endif
398
399 #ifdef PREDICT
400     if (rand_predictable) {
401         static unsigned char val = 0;
402
403         for (i = 0; i < num; i++)
404             buf[i] = val++;
405         return (1);
406     }
407 #endif
408
409     if (num <= 0)
410         return 1;
411
412     EVP_MD_CTX_init(&m);
413     /* round upwards to multiple of MD_DIGEST_LENGTH/2 */
414     num_ceil =
415         (1 + (num - 1) / (MD_DIGEST_LENGTH / 2)) * (MD_DIGEST_LENGTH / 2);
416
417     /*
418      * (Based on the rand(3) manpage:)
419      *
420      * For each group of 10 bytes (or less), we do the following:
421      *
422      * Input into the hash function the local 'md' (which is initialized from
423      * the global 'md' before any bytes are generated), the bytes that are to
424      * be overwritten by the random bytes, and bytes from the 'state'
425      * (incrementing looping index). From this digest output (which is kept
426      * in 'md'), the top (up to) 10 bytes are returned to the caller and the
427      * bottom 10 bytes are xored into the 'state'.
428      *
429      * Finally, after we have finished 'num' random bytes for the
430      * caller, 'count' (which is incremented) and the local and global 'md'
431      * are fed into the hash function and the results are kept in the
432      * global 'md'.
433      */
434
435     CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RAND);
436     /*
437      * We could end up in an async engine while holding this lock so ensure
438      * we don't pause and cause a deadlock
439      */
440     ASYNC_block_pause();
441
442     /* prevent rand_bytes() from trying to obtain the lock again */
443     CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
444     CRYPTO_THREADID_current(&locking_threadid);
445     CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
446     crypto_lock_rand = 1;
447
448     if (!initialized) {
449         RAND_poll();
450         initialized = 1;
451     }
452
453     if (!stirred_pool)
454         do_stir_pool = 1;
455
456     ok = (entropy >= ENTROPY_NEEDED);
457     if (!ok) {
458         /*
459          * If the PRNG state is not yet unpredictable, then seeing the PRNG
460          * output may help attackers to determine the new state; thus we have
461          * to decrease the entropy estimate. Once we've had enough initial
462          * seeding we don't bother to adjust the entropy count, though,
463          * because we're not ambitious to provide *information-theoretic*
464          * randomness. NOTE: This approach fails if the program forks before
465          * we have enough entropy. Entropy should be collected in a separate
466          * input pool and be transferred to the output pool only when the
467          * entropy limit has been reached.
468          */
469         entropy -= num;
470         if (entropy < 0)
471             entropy = 0;
472     }
473
474     if (do_stir_pool) {
475         /*
476          * In the output function only half of 'md' remains secret, so we
477          * better make sure that the required entropy gets 'evenly
478          * distributed' through 'state', our randomness pool. The input
479          * function (rand_add) chains all of 'md', which makes it more
480          * suitable for this purpose.
481          */
482
483         int n = STATE_SIZE;     /* so that the complete pool gets accessed */
484         while (n > 0) {
485 #if MD_DIGEST_LENGTH > 20
486 # error "Please adjust DUMMY_SEED."
487 #endif
488 #define DUMMY_SEED "...................." /* at least MD_DIGEST_LENGTH */
489             /*
490              * Note that the seed does not matter, it's just that
491              * rand_add expects to have something to hash.
492              */
493             rand_add(DUMMY_SEED, MD_DIGEST_LENGTH, 0.0);
494             n -= MD_DIGEST_LENGTH;
495         }
496         if (ok)
497             stirred_pool = 1;
498     }
499
500     st_idx = state_index;
501     st_num = state_num;
502     md_c[0] = md_count[0];
503     md_c[1] = md_count[1];
504     memcpy(local_md, md, sizeof md);
505
506     state_index += num_ceil;
507     if (state_index > state_num)
508         state_index %= state_num;
509
510     /*
511      * state[st_idx], ..., state[(st_idx + num_ceil - 1) % st_num] are now
512      * ours (but other threads may use them too)
513      */
514
515     md_count[0] += 1;
516
517     /* before unlocking, we must clear 'crypto_lock_rand' */
518     crypto_lock_rand = 0;
519     ASYNC_unblock_pause();
520     CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND);
521
522     while (num > 0) {
523         /* num_ceil -= MD_DIGEST_LENGTH/2 */
524         j = (num >= MD_DIGEST_LENGTH / 2) ? MD_DIGEST_LENGTH / 2 : num;
525         num -= j;
526         if (!MD_Init(&m))
527             goto err;
528 #ifndef GETPID_IS_MEANINGLESS
529         if (curr_pid) {         /* just in the first iteration to save time */
530             if (!MD_Update(&m, (unsigned char *)&curr_pid, sizeof curr_pid))
531                 goto err;
532             curr_pid = 0;
533         }
534 #endif
535         if (curr_time) {        /* just in the first iteration to save time */
536             if (!MD_Update(&m, (unsigned char *)&curr_time, sizeof curr_time))
537                 goto err;
538             if (!MD_Update(&m, (unsigned char *)&tv, sizeof tv))
539                 goto err;
540             curr_time = 0;
541             rand_hw_seed(&m);
542         }
543         if (!MD_Update(&m, local_md, MD_DIGEST_LENGTH))
544             goto err;
545         if (!MD_Update(&m, (unsigned char *)&(md_c[0]), sizeof(md_c)))
546             goto err;
547
548 #ifndef PURIFY                  /* purify complains */
549         /*
550          * The following line uses the supplied buffer as a small source of
551          * entropy: since this buffer is often uninitialised it may cause
552          * programs such as purify or valgrind to complain. So for those
553          * builds it is not used: the removal of such a small source of
554          * entropy has negligible impact on security.
555          */
556         if (!MD_Update(&m, buf, j))
557             goto err;
558 #endif
559
560         k = (st_idx + MD_DIGEST_LENGTH / 2) - st_num;
561         if (k > 0) {
562             if (!MD_Update(&m, &(state[st_idx]), MD_DIGEST_LENGTH / 2 - k))
563                 goto err;
564             if (!MD_Update(&m, &(state[0]), k))
565                 goto err;
566         } else if (!MD_Update(&m, &(state[st_idx]), MD_DIGEST_LENGTH / 2))
567             goto err;
568         if (!MD_Final(&m, local_md))
569             goto err;
570
571         for (i = 0; i < MD_DIGEST_LENGTH / 2; i++) {
572             /* may compete with other threads */
573             state[st_idx++] ^= local_md[i];
574             if (st_idx >= st_num)
575                 st_idx = 0;
576             if (i < j)
577                 *(buf++) = local_md[i + MD_DIGEST_LENGTH / 2];
578         }
579     }
580
581     if (!MD_Init(&m)
582         || !MD_Update(&m, (unsigned char *)&(md_c[0]), sizeof(md_c))
583         || !MD_Update(&m, local_md, MD_DIGEST_LENGTH))
584         goto err;
585     CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RAND);
586     /*
587      * Prevent deadlocks if we end up in an async engine
588      */
589     ASYNC_block_pause();
590     if (!MD_Update(&m, md, MD_DIGEST_LENGTH) || !MD_Final(&m, md)) {
591         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND);
592         goto err;
593     }
594     ASYNC_unblock_pause();
595     CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND);
596
597     EVP_MD_CTX_cleanup(&m);
598     if (ok)
599         return (1);
600     else if (pseudo)
601         return 0;
602     else {
603         RANDerr(RAND_F_RAND_BYTES, RAND_R_PRNG_NOT_SEEDED);
604         ERR_add_error_data(1, "You need to read the OpenSSL FAQ, "
605                            "http://www.openssl.org/support/faq.html");
606         return (0);
607     }
608  err:
609     EVP_MD_CTX_cleanup(&m);
610     RANDerr(RAND_F_RAND_BYTES, ERR_R_EVP_LIB);
611     return 0;
612
613 }
614
615 static int rand_nopseudo_bytes(unsigned char *buf, int num)
616 {
617     return rand_bytes(buf, num, 0);
618 }
619
620 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED
621 /*
622  * pseudo-random bytes that are guaranteed to be unique but not unpredictable
623  */
624 static int rand_pseudo_bytes(unsigned char *buf, int num)
625 {
626     return rand_bytes(buf, num, 1);
627 }
628 #endif
629
630 static int rand_status(void)
631 {
632     CRYPTO_THREADID cur;
633     int ret;
634     int do_not_lock;
635
636     CRYPTO_THREADID_current(&cur);
637     /*
638      * check if we already have the lock (could happen if a RAND_poll()
639      * implementation calls RAND_status())
640      */
641     if (crypto_lock_rand) {
642         CRYPTO_r_lock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
643         do_not_lock = !CRYPTO_THREADID_cmp(&locking_threadid, &cur);
644         CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
645     } else
646         do_not_lock = 0;
647
648     if (!do_not_lock) {
649         CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RAND);
650         /*
651          * Prevent deadlocks in case we end up in an async engine
652          */
653         ASYNC_block_pause();
654
655         /*
656          * prevent rand_bytes() from trying to obtain the lock again
657          */
658         CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
659         CRYPTO_THREADID_cpy(&locking_threadid, &cur);
660         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND2);
661         crypto_lock_rand = 1;
662     }
663
664     if (!initialized) {
665         RAND_poll();
666         initialized = 1;
667     }
668
669     ret = entropy >= ENTROPY_NEEDED;
670
671     if (!do_not_lock) {
672         /* before unlocking, we must clear 'crypto_lock_rand' */
673         crypto_lock_rand = 0;
674
675         ASYNC_unblock_pause();
676         CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_RAND);
677     }
678
679     return ret;
680 }
681
682 /*
683  * rand_hw_seed: get seed data from any available hardware RNG. only
684  * currently supports rdrand.
685  */
686
687 /* Adapted from eng_rdrand.c */
688
689 #if (defined(__i386)   || defined(__i386__)   || defined(_M_IX86) || \
690      defined(__x86_64) || defined(__x86_64__) || \
691      defined(_M_AMD64) || defined (_M_X64)) && defined(OPENSSL_CPUID_OBJ)
692
693 # define RDRAND_CALLS    4
694
695 size_t OPENSSL_ia32_rdrand(void);
696 extern unsigned int OPENSSL_ia32cap_P[];
697
698 static void rand_hw_seed(EVP_MD_CTX *ctx)
699 {
700     int i;
701     if (!(OPENSSL_ia32cap_P[1] & (1 << (62 - 32))))
702         return;
703     for (i = 0; i < RDRAND_CALLS; i++) {
704         size_t rnd;
705         rnd = OPENSSL_ia32_rdrand();
706         if (rnd == 0)
707             return;
708         MD_Update(ctx, (unsigned char *)&rnd, sizeof(size_t));
709     }
710 }
711
712 /* XOR an existing buffer with random data */
713
714 void rand_hw_xor(unsigned char *buf, size_t num)
715 {
716     size_t rnd;
717     if (!(OPENSSL_ia32cap_P[1] & (1 << (62 - 32))))
718         return;
719     while (num >= sizeof(size_t)) {
720         rnd = OPENSSL_ia32_rdrand();
721         if (rnd == 0)
722             return;
723         *((size_t *)buf) ^= rnd;
724         buf += sizeof(size_t);
725         num -= sizeof(size_t);
726     }
727     if (num) {
728         rnd = OPENSSL_ia32_rdrand();
729         if (rnd == 0)
730             return;
731         while (num) {
732             *buf ^= rnd & 0xff;
733             rnd >>= 8;
734             buf++;
735             num--;
736         }
737     }
738 }
739
740 #else
741
742 static void rand_hw_seed(EVP_MD_CTX *ctx)
743 {
744     return;
745 }
746
747 void rand_hw_xor(unsigned char *buf, size_t num)
748 {
749     return;
750 }
751
752 #endif