Continue standardising malloc style for libcrypto
[openssl.git] / crypto / evp / evp_enc.c
1 /* crypto/evp/evp_enc.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 #include <stdio.h>
60 #include "internal/cryptlib.h"
61 #include <openssl/evp.h>
62 #include <openssl/err.h>
63 #include <openssl/rand.h>
64 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
65 # include <openssl/engine.h>
66 #endif
67 #include "evp_locl.h"
68
69 void EVP_CIPHER_CTX_init(EVP_CIPHER_CTX *ctx)
70 {
71     memset(ctx, 0, sizeof(*ctx));
72 }
73
74 EVP_CIPHER_CTX *EVP_CIPHER_CTX_new(void)
75 {
76     EVP_CIPHER_CTX *ctx = OPENSSL_malloc(sizeof(*ctx));
77     if (ctx != NULL)
78         EVP_CIPHER_CTX_init(ctx);
79     return ctx;
80 }
81
82 int EVP_CipherInit(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const EVP_CIPHER *cipher,
83                    const unsigned char *key, const unsigned char *iv, int enc)
84 {
85     if (cipher)
86         EVP_CIPHER_CTX_init(ctx);
87     return EVP_CipherInit_ex(ctx, cipher, NULL, key, iv, enc);
88 }
89
90 int EVP_CipherInit_ex(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const EVP_CIPHER *cipher,
91                       ENGINE *impl, const unsigned char *key,
92                       const unsigned char *iv, int enc)
93 {
94     if (enc == -1)
95         enc = ctx->encrypt;
96     else {
97         if (enc)
98             enc = 1;
99         ctx->encrypt = enc;
100     }
101 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
102     /*
103      * Whether it's nice or not, "Inits" can be used on "Final"'d contexts so
104      * this context may already have an ENGINE! Try to avoid releasing the
105      * previous handle, re-querying for an ENGINE, and having a
106      * reinitialisation, when it may all be unecessary.
107      */
108     if (ctx->engine && ctx->cipher && (!cipher ||
109                                        (cipher
110                                         && (cipher->nid ==
111                                             ctx->cipher->nid))))
112         goto skip_to_init;
113 #endif
114     if (cipher) {
115         /*
116          * Ensure a context left lying around from last time is cleared (the
117          * previous check attempted to avoid this if the same ENGINE and
118          * EVP_CIPHER could be used).
119          */
120         if (ctx->cipher) {
121             unsigned long flags = ctx->flags;
122             EVP_CIPHER_CTX_cleanup(ctx);
123             /* Restore encrypt and flags */
124             ctx->encrypt = enc;
125             ctx->flags = flags;
126         }
127 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
128         if (impl) {
129             if (!ENGINE_init(impl)) {
130                 EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHERINIT_EX, EVP_R_INITIALIZATION_ERROR);
131                 return 0;
132             }
133         } else
134             /* Ask if an ENGINE is reserved for this job */
135             impl = ENGINE_get_cipher_engine(cipher->nid);
136         if (impl) {
137             /* There's an ENGINE for this job ... (apparently) */
138             const EVP_CIPHER *c = ENGINE_get_cipher(impl, cipher->nid);
139             if (!c) {
140                 /*
141                  * One positive side-effect of US's export control history,
142                  * is that we should at least be able to avoid using US
143                  * mispellings of "initialisation"?
144                  */
145                 EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHERINIT_EX, EVP_R_INITIALIZATION_ERROR);
146                 return 0;
147             }
148             /* We'll use the ENGINE's private cipher definition */
149             cipher = c;
150             /*
151              * Store the ENGINE functional reference so we know 'cipher' came
152              * from an ENGINE and we need to release it when done.
153              */
154             ctx->engine = impl;
155         } else
156             ctx->engine = NULL;
157 #endif
158
159         ctx->cipher = cipher;
160         if (ctx->cipher->ctx_size) {
161             ctx->cipher_data = OPENSSL_zalloc(ctx->cipher->ctx_size);
162             if (ctx->cipher_data == NULL) {
163                 EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHERINIT_EX, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
164                 return 0;
165             }
166         } else {
167             ctx->cipher_data = NULL;
168         }
169         ctx->key_len = cipher->key_len;
170         /* Preserve wrap enable flag, zero everything else */
171         ctx->flags &= EVP_CIPHER_CTX_FLAG_WRAP_ALLOW;
172         if (ctx->cipher->flags & EVP_CIPH_CTRL_INIT) {
173             if (!EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_INIT, 0, NULL)) {
174                 EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHERINIT_EX, EVP_R_INITIALIZATION_ERROR);
175                 return 0;
176             }
177         }
178     } else if (!ctx->cipher) {
179         EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHERINIT_EX, EVP_R_NO_CIPHER_SET);
180         return 0;
181     }
182 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
183  skip_to_init:
184 #endif
185     /* we assume block size is a power of 2 in *cryptUpdate */
186     OPENSSL_assert(ctx->cipher->block_size == 1
187                    || ctx->cipher->block_size == 8
188                    || ctx->cipher->block_size == 16);
189
190     if (!(ctx->flags & EVP_CIPHER_CTX_FLAG_WRAP_ALLOW)
191         && EVP_CIPHER_CTX_mode(ctx) == EVP_CIPH_WRAP_MODE) {
192         EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHERINIT_EX, EVP_R_WRAP_MODE_NOT_ALLOWED);
193         return 0;
194     }
195
196     if (!(EVP_CIPHER_CTX_flags(ctx) & EVP_CIPH_CUSTOM_IV)) {
197         switch (EVP_CIPHER_CTX_mode(ctx)) {
198
199         case EVP_CIPH_STREAM_CIPHER:
200         case EVP_CIPH_ECB_MODE:
201             break;
202
203         case EVP_CIPH_CFB_MODE:
204         case EVP_CIPH_OFB_MODE:
205
206             ctx->num = 0;
207             /* fall-through */
208
209         case EVP_CIPH_CBC_MODE:
210
211             OPENSSL_assert(EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx) <=
212                            (int)sizeof(ctx->iv));
213             if (iv)
214                 memcpy(ctx->oiv, iv, EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx));
215             memcpy(ctx->iv, ctx->oiv, EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx));
216             break;
217
218         case EVP_CIPH_CTR_MODE:
219             ctx->num = 0;
220             /* Don't reuse IV for CTR mode */
221             if (iv)
222                 memcpy(ctx->iv, iv, EVP_CIPHER_CTX_iv_length(ctx));
223             break;
224
225         default:
226             return 0;
227         }
228     }
229
230     if (key || (ctx->cipher->flags & EVP_CIPH_ALWAYS_CALL_INIT)) {
231         if (!ctx->cipher->init(ctx, key, iv, enc))
232             return 0;
233     }
234     ctx->buf_len = 0;
235     ctx->final_used = 0;
236     ctx->block_mask = ctx->cipher->block_size - 1;
237     return 1;
238 }
239
240 int EVP_CipherUpdate(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl,
241                      const unsigned char *in, int inl)
242 {
243     if (ctx->encrypt)
244         return EVP_EncryptUpdate(ctx, out, outl, in, inl);
245     else
246         return EVP_DecryptUpdate(ctx, out, outl, in, inl);
247 }
248
249 int EVP_CipherFinal_ex(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl)
250 {
251     if (ctx->encrypt)
252         return EVP_EncryptFinal_ex(ctx, out, outl);
253     else
254         return EVP_DecryptFinal_ex(ctx, out, outl);
255 }
256
257 int EVP_CipherFinal(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl)
258 {
259     if (ctx->encrypt)
260         return EVP_EncryptFinal(ctx, out, outl);
261     else
262         return EVP_DecryptFinal(ctx, out, outl);
263 }
264
265 int EVP_EncryptInit(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const EVP_CIPHER *cipher,
266                     const unsigned char *key, const unsigned char *iv)
267 {
268     return EVP_CipherInit(ctx, cipher, key, iv, 1);
269 }
270
271 int EVP_EncryptInit_ex(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const EVP_CIPHER *cipher,
272                        ENGINE *impl, const unsigned char *key,
273                        const unsigned char *iv)
274 {
275     return EVP_CipherInit_ex(ctx, cipher, impl, key, iv, 1);
276 }
277
278 int EVP_DecryptInit(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const EVP_CIPHER *cipher,
279                     const unsigned char *key, const unsigned char *iv)
280 {
281     return EVP_CipherInit(ctx, cipher, key, iv, 0);
282 }
283
284 int EVP_DecryptInit_ex(EVP_CIPHER_CTX *ctx, const EVP_CIPHER *cipher,
285                        ENGINE *impl, const unsigned char *key,
286                        const unsigned char *iv)
287 {
288     return EVP_CipherInit_ex(ctx, cipher, impl, key, iv, 0);
289 }
290
291 int EVP_EncryptUpdate(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl,
292                       const unsigned char *in, int inl)
293 {
294     int i, j, bl;
295
296     if (ctx->cipher->flags & EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER) {
297         i = ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, in, inl);
298         if (i < 0)
299             return 0;
300         else
301             *outl = i;
302         return 1;
303     }
304
305     if (inl <= 0) {
306         *outl = 0;
307         return inl == 0;
308     }
309
310     if (ctx->buf_len == 0 && (inl & (ctx->block_mask)) == 0) {
311         if (ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, in, inl)) {
312             *outl = inl;
313             return 1;
314         } else {
315             *outl = 0;
316             return 0;
317         }
318     }
319     i = ctx->buf_len;
320     bl = ctx->cipher->block_size;
321     OPENSSL_assert(bl <= (int)sizeof(ctx->buf));
322     if (i != 0) {
323         if (i + inl < bl) {
324             memcpy(&(ctx->buf[i]), in, inl);
325             ctx->buf_len += inl;
326             *outl = 0;
327             return 1;
328         } else {
329             j = bl - i;
330             memcpy(&(ctx->buf[i]), in, j);
331             if (!ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, ctx->buf, bl))
332                 return 0;
333             inl -= j;
334             in += j;
335             out += bl;
336             *outl = bl;
337         }
338     } else
339         *outl = 0;
340     i = inl & (bl - 1);
341     inl -= i;
342     if (inl > 0) {
343         if (!ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, in, inl))
344             return 0;
345         *outl += inl;
346     }
347
348     if (i != 0)
349         memcpy(ctx->buf, &(in[inl]), i);
350     ctx->buf_len = i;
351     return 1;
352 }
353
354 int EVP_EncryptFinal(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl)
355 {
356     int ret;
357     ret = EVP_EncryptFinal_ex(ctx, out, outl);
358     return ret;
359 }
360
361 int EVP_EncryptFinal_ex(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl)
362 {
363     int n, ret;
364     unsigned int i, b, bl;
365
366     if (ctx->cipher->flags & EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER) {
367         ret = ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, NULL, 0);
368         if (ret < 0)
369             return 0;
370         else
371             *outl = ret;
372         return 1;
373     }
374
375     b = ctx->cipher->block_size;
376     OPENSSL_assert(b <= sizeof ctx->buf);
377     if (b == 1) {
378         *outl = 0;
379         return 1;
380     }
381     bl = ctx->buf_len;
382     if (ctx->flags & EVP_CIPH_NO_PADDING) {
383         if (bl) {
384             EVPerr(EVP_F_EVP_ENCRYPTFINAL_EX,
385                    EVP_R_DATA_NOT_MULTIPLE_OF_BLOCK_LENGTH);
386             return 0;
387         }
388         *outl = 0;
389         return 1;
390     }
391
392     n = b - bl;
393     for (i = bl; i < b; i++)
394         ctx->buf[i] = n;
395     ret = ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, ctx->buf, b);
396
397     if (ret)
398         *outl = b;
399
400     return ret;
401 }
402
403 int EVP_DecryptUpdate(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl,
404                       const unsigned char *in, int inl)
405 {
406     int fix_len;
407     unsigned int b;
408
409     if (ctx->cipher->flags & EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER) {
410         fix_len = ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, in, inl);
411         if (fix_len < 0) {
412             *outl = 0;
413             return 0;
414         } else
415             *outl = fix_len;
416         return 1;
417     }
418
419     if (inl <= 0) {
420         *outl = 0;
421         return inl == 0;
422     }
423
424     if (ctx->flags & EVP_CIPH_NO_PADDING)
425         return EVP_EncryptUpdate(ctx, out, outl, in, inl);
426
427     b = ctx->cipher->block_size;
428     OPENSSL_assert(b <= sizeof ctx->final);
429
430     if (ctx->final_used) {
431         memcpy(out, ctx->final, b);
432         out += b;
433         fix_len = 1;
434     } else
435         fix_len = 0;
436
437     if (!EVP_EncryptUpdate(ctx, out, outl, in, inl))
438         return 0;
439
440     /*
441      * if we have 'decrypted' a multiple of block size, make sure we have a
442      * copy of this last block
443      */
444     if (b > 1 && !ctx->buf_len) {
445         *outl -= b;
446         ctx->final_used = 1;
447         memcpy(ctx->final, &out[*outl], b);
448     } else
449         ctx->final_used = 0;
450
451     if (fix_len)
452         *outl += b;
453
454     return 1;
455 }
456
457 int EVP_DecryptFinal(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl)
458 {
459     int ret;
460     ret = EVP_DecryptFinal_ex(ctx, out, outl);
461     return ret;
462 }
463
464 int EVP_DecryptFinal_ex(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *out, int *outl)
465 {
466     int i, n;
467     unsigned int b;
468     *outl = 0;
469
470     if (ctx->cipher->flags & EVP_CIPH_FLAG_CUSTOM_CIPHER) {
471         i = ctx->cipher->do_cipher(ctx, out, NULL, 0);
472         if (i < 0)
473             return 0;
474         else
475             *outl = i;
476         return 1;
477     }
478
479     b = ctx->cipher->block_size;
480     if (ctx->flags & EVP_CIPH_NO_PADDING) {
481         if (ctx->buf_len) {
482             EVPerr(EVP_F_EVP_DECRYPTFINAL_EX,
483                    EVP_R_DATA_NOT_MULTIPLE_OF_BLOCK_LENGTH);
484             return 0;
485         }
486         *outl = 0;
487         return 1;
488     }
489     if (b > 1) {
490         if (ctx->buf_len || !ctx->final_used) {
491             EVPerr(EVP_F_EVP_DECRYPTFINAL_EX, EVP_R_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH);
492             return (0);
493         }
494         OPENSSL_assert(b <= sizeof ctx->final);
495
496         /*
497          * The following assumes that the ciphertext has been authenticated.
498          * Otherwise it provides a padding oracle.
499          */
500         n = ctx->final[b - 1];
501         if (n == 0 || n > (int)b) {
502             EVPerr(EVP_F_EVP_DECRYPTFINAL_EX, EVP_R_BAD_DECRYPT);
503             return (0);
504         }
505         for (i = 0; i < n; i++) {
506             if (ctx->final[--b] != n) {
507                 EVPerr(EVP_F_EVP_DECRYPTFINAL_EX, EVP_R_BAD_DECRYPT);
508                 return (0);
509             }
510         }
511         n = ctx->cipher->block_size - n;
512         for (i = 0; i < n; i++)
513             out[i] = ctx->final[i];
514         *outl = n;
515     } else
516         *outl = 0;
517     return (1);
518 }
519
520 void EVP_CIPHER_CTX_free(EVP_CIPHER_CTX *ctx)
521 {
522     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(ctx);
523     OPENSSL_free(ctx);
524 }
525
526 int EVP_CIPHER_CTX_cleanup(EVP_CIPHER_CTX *c)
527 {
528     if (!c)
529         return 0;
530     if (c->cipher != NULL) {
531         if (c->cipher->cleanup && !c->cipher->cleanup(c))
532             return 0;
533         /* Cleanse cipher context data */
534         if (c->cipher_data)
535             OPENSSL_cleanse(c->cipher_data, c->cipher->ctx_size);
536     }
537     OPENSSL_free(c->cipher_data);
538 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
539     if (c->engine)
540         /*
541          * The EVP_CIPHER we used belongs to an ENGINE, release the
542          * functional reference we held for this reason.
543          */
544         ENGINE_finish(c->engine);
545 #endif
546     memset(c, 0, sizeof(*c));
547     return 1;
548 }
549
550 int EVP_CIPHER_CTX_set_key_length(EVP_CIPHER_CTX *c, int keylen)
551 {
552     if (c->cipher->flags & EVP_CIPH_CUSTOM_KEY_LENGTH)
553         return EVP_CIPHER_CTX_ctrl(c, EVP_CTRL_SET_KEY_LENGTH, keylen, NULL);
554     if (c->key_len == keylen)
555         return 1;
556     if ((keylen > 0) && (c->cipher->flags & EVP_CIPH_VARIABLE_LENGTH)) {
557         c->key_len = keylen;
558         return 1;
559     }
560     EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHER_CTX_SET_KEY_LENGTH, EVP_R_INVALID_KEY_LENGTH);
561     return 0;
562 }
563
564 int EVP_CIPHER_CTX_set_padding(EVP_CIPHER_CTX *ctx, int pad)
565 {
566     if (pad)
567         ctx->flags &= ~EVP_CIPH_NO_PADDING;
568     else
569         ctx->flags |= EVP_CIPH_NO_PADDING;
570     return 1;
571 }
572
573 int EVP_CIPHER_CTX_ctrl(EVP_CIPHER_CTX *ctx, int type, int arg, void *ptr)
574 {
575     int ret;
576     if (!ctx->cipher) {
577         EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHER_CTX_CTRL, EVP_R_NO_CIPHER_SET);
578         return 0;
579     }
580
581     if (!ctx->cipher->ctrl) {
582         EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHER_CTX_CTRL, EVP_R_CTRL_NOT_IMPLEMENTED);
583         return 0;
584     }
585
586     ret = ctx->cipher->ctrl(ctx, type, arg, ptr);
587     if (ret == -1) {
588         EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHER_CTX_CTRL,
589                EVP_R_CTRL_OPERATION_NOT_IMPLEMENTED);
590         return 0;
591     }
592     return ret;
593 }
594
595 int EVP_CIPHER_CTX_rand_key(EVP_CIPHER_CTX *ctx, unsigned char *key)
596 {
597     if (ctx->cipher->flags & EVP_CIPH_RAND_KEY)
598         return EVP_CIPHER_CTX_ctrl(ctx, EVP_CTRL_RAND_KEY, 0, key);
599     if (RAND_bytes(key, ctx->key_len) <= 0)
600         return 0;
601     return 1;
602 }
603
604 int EVP_CIPHER_CTX_copy(EVP_CIPHER_CTX *out, const EVP_CIPHER_CTX *in)
605 {
606     if ((in == NULL) || (in->cipher == NULL)) {
607         EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHER_CTX_COPY, EVP_R_INPUT_NOT_INITIALIZED);
608         return 0;
609     }
610 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
611     /* Make sure it's safe to copy a cipher context using an ENGINE */
612     if (in->engine && !ENGINE_init(in->engine)) {
613         EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHER_CTX_COPY, ERR_R_ENGINE_LIB);
614         return 0;
615     }
616 #endif
617
618     EVP_CIPHER_CTX_cleanup(out);
619     memcpy(out, in, sizeof(*out));
620
621     if (in->cipher_data && in->cipher->ctx_size) {
622         out->cipher_data = OPENSSL_malloc(in->cipher->ctx_size);
623         if (out->cipher_data == NULL) {
624             EVPerr(EVP_F_EVP_CIPHER_CTX_COPY, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
625             return 0;
626         }
627         memcpy(out->cipher_data, in->cipher_data, in->cipher->ctx_size);
628     }
629
630     if (in->cipher->flags & EVP_CIPH_CUSTOM_COPY)
631         return in->cipher->ctrl((EVP_CIPHER_CTX *)in, EVP_CTRL_COPY, 0, out);
632     return 1;
633 }