Rename EVP_MD_upref/EVP_CIPHER_upref to EVP_MD_up_ref/EVP_CIPHER_up_ref
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2018 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  * Copyright (c) 2002, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
4  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
5  *
6  * Licensed under the Apache License 2.0 (the "License").  You may not use
7  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
8  * in the file LICENSE in the source distribution or at
9  * https://www.openssl.org/source/license.html
10  */
11
12 #include <stdio.h>
13 #include "ssl_locl.h"
14 #include "e_os.h"
15 #include <openssl/objects.h>
16 #include <openssl/x509v3.h>
17 #include <openssl/rand.h>
18 #include <openssl/rand_drbg.h>
19 #include <openssl/ocsp.h>
20 #include <openssl/dh.h>
21 #include <openssl/engine.h>
22 #include <openssl/async.h>
23 #include <openssl/ct.h>
24 #include <openssl/trace.h>
25 #include "internal/cryptlib.h"
26 #include "internal/refcount.h"
27 #include "internal/ktls.h"
28
29 static int ssl_undefined_function_1(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, size_t s, int t)
30 {
31     (void)r;
32     (void)s;
33     (void)t;
34     return ssl_undefined_function(ssl);
35 }
36
37 static int ssl_undefined_function_2(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, unsigned char *s,
38                                     int t)
39 {
40     (void)r;
41     (void)s;
42     (void)t;
43     return ssl_undefined_function(ssl);
44 }
45
46 static int ssl_undefined_function_3(SSL *ssl, unsigned char *r,
47                                     unsigned char *s, size_t t, size_t *u)
48 {
49     (void)r;
50     (void)s;
51     (void)t;
52     (void)u;
53     return ssl_undefined_function(ssl);
54 }
55
56 static int ssl_undefined_function_4(SSL *ssl, int r)
57 {
58     (void)r;
59     return ssl_undefined_function(ssl);
60 }
61
62 static size_t ssl_undefined_function_5(SSL *ssl, const char *r, size_t s,
63                                        unsigned char *t)
64 {
65     (void)r;
66     (void)s;
67     (void)t;
68     return ssl_undefined_function(ssl);
69 }
70
71 static int ssl_undefined_function_6(int r)
72 {
73     (void)r;
74     return ssl_undefined_function(NULL);
75 }
76
77 static int ssl_undefined_function_7(SSL *ssl, unsigned char *r, size_t s,
78                                     const char *t, size_t u,
79                                     const unsigned char *v, size_t w, int x)
80 {
81     (void)r;
82     (void)s;
83     (void)t;
84     (void)u;
85     (void)v;
86     (void)w;
87     (void)x;
88     return ssl_undefined_function(ssl);
89 }
90
91 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
92     ssl_undefined_function_1,
93     ssl_undefined_function_2,
94     ssl_undefined_function,
95     ssl_undefined_function_3,
96     ssl_undefined_function_4,
97     ssl_undefined_function_5,
98     NULL,                       /* client_finished_label */
99     0,                          /* client_finished_label_len */
100     NULL,                       /* server_finished_label */
101     0,                          /* server_finished_label_len */
102     ssl_undefined_function_6,
103     ssl_undefined_function_7,
104 };
105
106 struct ssl_async_args {
107     SSL *s;
108     void *buf;
109     size_t num;
110     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
111     union {
112         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
113         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
114         int (*func_other) (SSL *);
115     } f;
116 };
117
118 static const struct {
119     uint8_t mtype;
120     uint8_t ord;
121     int nid;
122 } dane_mds[] = {
123     {
124         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
125     },
126     {
127         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
128     },
129     {
130         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
131     },
132 };
133
134 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
135 {
136     const EVP_MD **mdevp;
137     uint8_t *mdord;
138     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
139     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
140     size_t i;
141
142     if (dctx->mdevp != NULL)
143         return 1;
144
145     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
146     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
147
148     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
149         OPENSSL_free(mdord);
150         OPENSSL_free(mdevp);
151         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
152         return 0;
153     }
154
155     /* Install default entries */
156     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
157         const EVP_MD *md;
158
159         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
160             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
161             continue;
162         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
163         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
164     }
165
166     dctx->mdevp = mdevp;
167     dctx->mdord = mdord;
168     dctx->mdmax = mdmax;
169
170     return 1;
171 }
172
173 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
174 {
175     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
176     dctx->mdevp = NULL;
177
178     OPENSSL_free(dctx->mdord);
179     dctx->mdord = NULL;
180     dctx->mdmax = 0;
181 }
182
183 static void tlsa_free(danetls_record *t)
184 {
185     if (t == NULL)
186         return;
187     OPENSSL_free(t->data);
188     EVP_PKEY_free(t->spki);
189     OPENSSL_free(t);
190 }
191
192 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
193 {
194     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
195     dane->trecs = NULL;
196
197     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
198     dane->certs = NULL;
199
200     X509_free(dane->mcert);
201     dane->mcert = NULL;
202     dane->mtlsa = NULL;
203     dane->mdpth = -1;
204     dane->pdpth = -1;
205 }
206
207 /*
208  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
209  */
210 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
211 {
212     int num;
213     int i;
214
215     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
216         return 1;
217
218     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
219     dane_final(&to->dane);
220     to->dane.flags = from->dane.flags;
221     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
222     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_reserve(NULL, num);
223
224     if (to->dane.trecs == NULL) {
225         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
226         return 0;
227     }
228
229     for (i = 0; i < num; ++i) {
230         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
231
232         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
233                               t->data, t->dlen) <= 0)
234             return 0;
235     }
236     return 1;
237 }
238
239 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
240                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
241 {
242     int i;
243
244     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
245         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
246         return 0;
247     }
248
249     if (mtype > dctx->mdmax) {
250         const EVP_MD **mdevp;
251         uint8_t *mdord;
252         int n = ((int)mtype) + 1;
253
254         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
255         if (mdevp == NULL) {
256             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
257             return -1;
258         }
259         dctx->mdevp = mdevp;
260
261         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
262         if (mdord == NULL) {
263             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
264             return -1;
265         }
266         dctx->mdord = mdord;
267
268         /* Zero-fill any gaps */
269         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
270             mdevp[i] = NULL;
271             mdord[i] = 0;
272         }
273
274         dctx->mdmax = mtype;
275     }
276
277     dctx->mdevp[mtype] = md;
278     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
279     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
280
281     return 1;
282 }
283
284 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
285 {
286     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
287         return NULL;
288     return dane->dctx->mdevp[mtype];
289 }
290
291 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
292                          uint8_t usage,
293                          uint8_t selector,
294                          uint8_t mtype, unsigned const char *data, size_t dlen)
295 {
296     danetls_record *t;
297     const EVP_MD *md = NULL;
298     int ilen = (int)dlen;
299     int i;
300     int num;
301
302     if (dane->trecs == NULL) {
303         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
304         return -1;
305     }
306
307     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
308         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
309         return 0;
310     }
311
312     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
313         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
314         return 0;
315     }
316
317     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
318         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
319         return 0;
320     }
321
322     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
323         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
324         if (md == NULL) {
325             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
326             return 0;
327         }
328     }
329
330     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
331         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
332         return 0;
333     }
334     if (!data) {
335         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
336         return 0;
337     }
338
339     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
340         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
341         return -1;
342     }
343
344     t->usage = usage;
345     t->selector = selector;
346     t->mtype = mtype;
347     t->data = OPENSSL_malloc(dlen);
348     if (t->data == NULL) {
349         tlsa_free(t);
350         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
351         return -1;
352     }
353     memcpy(t->data, data, dlen);
354     t->dlen = dlen;
355
356     /* Validate and cache full certificate or public key */
357     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
358         const unsigned char *p = data;
359         X509 *cert = NULL;
360         EVP_PKEY *pkey = NULL;
361
362         switch (selector) {
363         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
364             if (!d2i_X509(&cert, &p, ilen) || p < data ||
365                 dlen != (size_t)(p - data)) {
366                 tlsa_free(t);
367                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
368                 return 0;
369             }
370             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
371                 tlsa_free(t);
372                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
373                 return 0;
374             }
375
376             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
377                 X509_free(cert);
378                 break;
379             }
380
381             /*
382              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
383              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
384              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
385              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
386              * they are missing from the chain.
387              */
388             if ((dane->certs == NULL &&
389                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
390                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
391                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
392                 X509_free(cert);
393                 tlsa_free(t);
394                 return -1;
395             }
396             break;
397
398         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
399             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, ilen) || p < data ||
400                 dlen != (size_t)(p - data)) {
401                 tlsa_free(t);
402                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
403                 return 0;
404             }
405
406             /*
407              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
408              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
409              * not present in the wire chain.
410              */
411             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
412                 t->spki = pkey;
413             else
414                 EVP_PKEY_free(pkey);
415             break;
416         }
417     }
418
419     /*-
420      * Find the right insertion point for the new record.
421      *
422      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
423      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
424      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
425      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
426      *
427      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
428      * the implementation of digest agility in the verification code.
429      *
430      * The choice of order for the selector is not significant, so we
431      * use the same descending order for consistency.
432      */
433     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
434     for (i = 0; i < num; ++i) {
435         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
436
437         if (rec->usage > usage)
438             continue;
439         if (rec->usage < usage)
440             break;
441         if (rec->selector > selector)
442             continue;
443         if (rec->selector < selector)
444             break;
445         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
446             continue;
447         break;
448     }
449
450     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
451         tlsa_free(t);
452         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
453         return -1;
454     }
455     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
456
457     return 1;
458 }
459
460 /*
461  * Return 0 if there is only one version configured and it was disabled
462  * at configure time.  Return 1 otherwise.
463  */
464 static int ssl_check_allowed_versions(int min_version, int max_version)
465 {
466     int minisdtls = 0, maxisdtls = 0;
467
468     /* Figure out if we're doing DTLS versions or TLS versions */
469     if (min_version == DTLS1_BAD_VER
470         || min_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
471         minisdtls = 1;
472     if (max_version == DTLS1_BAD_VER
473         || max_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
474         maxisdtls = 1;
475     /* A wildcard version of 0 could be DTLS or TLS. */
476     if ((minisdtls && !maxisdtls && max_version != 0)
477         || (maxisdtls && !minisdtls && min_version != 0)) {
478         /* Mixing DTLS and TLS versions will lead to sadness; deny it. */
479         return 0;
480     }
481
482     if (minisdtls || maxisdtls) {
483         /* Do DTLS version checks. */
484         if (min_version == 0)
485             /* Ignore DTLS1_BAD_VER */
486             min_version = DTLS1_VERSION;
487         if (max_version == 0)
488             max_version = DTLS1_2_VERSION;
489 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
490         if (max_version == DTLS1_2_VERSION)
491             max_version = DTLS1_VERSION;
492 #endif
493 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
494         if (min_version == DTLS1_VERSION)
495             min_version = DTLS1_2_VERSION;
496 #endif
497         /* Done massaging versions; do the check. */
498         if (0
499 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
500             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_VERSION)
501                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_VERSION, max_version))
502 #endif
503 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
504             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_2_VERSION)
505                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_2_VERSION, max_version))
506 #endif
507             )
508             return 0;
509     } else {
510         /* Regular TLS version checks. */
511         if (min_version == 0)
512             min_version = SSL3_VERSION;
513         if (max_version == 0)
514             max_version = TLS1_3_VERSION;
515 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
516         if (max_version == TLS1_3_VERSION)
517             max_version = TLS1_2_VERSION;
518 #endif
519 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
520         if (max_version == TLS1_2_VERSION)
521             max_version = TLS1_1_VERSION;
522 #endif
523 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
524         if (max_version == TLS1_1_VERSION)
525             max_version = TLS1_VERSION;
526 #endif
527 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
528         if (max_version == TLS1_VERSION)
529             max_version = SSL3_VERSION;
530 #endif
531 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
532         if (min_version == SSL3_VERSION)
533             min_version = TLS1_VERSION;
534 #endif
535 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
536         if (min_version == TLS1_VERSION)
537             min_version = TLS1_1_VERSION;
538 #endif
539 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
540         if (min_version == TLS1_1_VERSION)
541             min_version = TLS1_2_VERSION;
542 #endif
543 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
544         if (min_version == TLS1_2_VERSION)
545             min_version = TLS1_3_VERSION;
546 #endif
547         /* Done massaging versions; do the check. */
548         if (0
549 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
550             || (min_version <= SSL3_VERSION && SSL3_VERSION <= max_version)
551 #endif
552 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
553             || (min_version <= TLS1_VERSION && TLS1_VERSION <= max_version)
554 #endif
555 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
556             || (min_version <= TLS1_1_VERSION && TLS1_1_VERSION <= max_version)
557 #endif
558 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
559             || (min_version <= TLS1_2_VERSION && TLS1_2_VERSION <= max_version)
560 #endif
561 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
562             || (min_version <= TLS1_3_VERSION && TLS1_3_VERSION <= max_version)
563 #endif
564             )
565             return 0;
566     }
567     return 1;
568 }
569
570 static void clear_ciphers(SSL *s)
571 {
572     /* clear the current cipher */
573     ssl_clear_cipher_ctx(s);
574     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
575     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
576 }
577
578 int SSL_clear(SSL *s)
579 {
580     if (s->method == NULL) {
581         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
582         return 0;
583     }
584
585     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
586         SSL_SESSION_free(s->session);
587         s->session = NULL;
588     }
589     SSL_SESSION_free(s->psksession);
590     s->psksession = NULL;
591     OPENSSL_free(s->psksession_id);
592     s->psksession_id = NULL;
593     s->psksession_id_len = 0;
594     s->hello_retry_request = 0;
595     s->sent_tickets = 0;
596
597     s->error = 0;
598     s->hit = 0;
599     s->shutdown = 0;
600
601     if (s->renegotiate) {
602         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
603         return 0;
604     }
605
606     ossl_statem_clear(s);
607
608     s->version = s->method->version;
609     s->client_version = s->version;
610     s->rwstate = SSL_NOTHING;
611
612     BUF_MEM_free(s->init_buf);
613     s->init_buf = NULL;
614     clear_ciphers(s);
615     s->first_packet = 0;
616
617     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
618
619     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
620     s->pha_dgst = NULL;
621
622     /* Reset DANE verification result state */
623     s->dane.mdpth = -1;
624     s->dane.pdpth = -1;
625     X509_free(s->dane.mcert);
626     s->dane.mcert = NULL;
627     s->dane.mtlsa = NULL;
628
629     /* Clear the verification result peername */
630     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
631
632     /* Clear any shared connection state */
633     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
634     s->shared_sigalgs = NULL;
635     s->shared_sigalgslen = 0;
636
637     /*
638      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
639      * back.
640      */
641     if (s->method != s->ctx->method) {
642         s->method->ssl_free(s);
643         s->method = s->ctx->method;
644         if (!s->method->ssl_new(s))
645             return 0;
646     } else {
647         if (!s->method->ssl_clear(s))
648             return 0;
649     }
650
651     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
652
653     return 1;
654 }
655
656 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
657 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
658 {
659     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
660
661     ctx->method = meth;
662
663     if (!SSL_CTX_set_ciphersuites(ctx, OSSL_default_ciphersuites())) {
664         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
665         return 0;
666     }
667     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method,
668                                 ctx->tls13_ciphersuites,
669                                 &(ctx->cipher_list),
670                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
671                                 OSSL_default_cipher_list(), ctx->cert);
672     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
673         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
674         return 0;
675     }
676     return 1;
677 }
678
679 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
680 {
681     SSL *s;
682
683     if (ctx == NULL) {
684         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
685         return NULL;
686     }
687     if (ctx->method == NULL) {
688         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
689         return NULL;
690     }
691
692     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
693     if (s == NULL)
694         goto err;
695
696     s->references = 1;
697     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
698     if (s->lock == NULL) {
699         OPENSSL_free(s);
700         s = NULL;
701         goto err;
702     }
703
704     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
705
706     s->options = ctx->options;
707     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
708     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
709     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
710     s->mode = ctx->mode;
711     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
712     s->max_early_data = ctx->max_early_data;
713     s->recv_max_early_data = ctx->recv_max_early_data;
714     s->num_tickets = ctx->num_tickets;
715     s->pha_enabled = ctx->pha_enabled;
716
717     /* Shallow copy of the ciphersuites stack */
718     s->tls13_ciphersuites = sk_SSL_CIPHER_dup(ctx->tls13_ciphersuites);
719     if (s->tls13_ciphersuites == NULL)
720         goto err;
721
722     /*
723      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
724      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
725      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
726      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
727      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
728      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
729      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
730      */
731     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
732     if (s->cert == NULL)
733         goto err;
734
735     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
736     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
737     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
738     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
739     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
740     s->record_padding_cb = ctx->record_padding_cb;
741     s->record_padding_arg = ctx->record_padding_arg;
742     s->block_padding = ctx->block_padding;
743     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
744     if (!ossl_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof(s->sid_ctx)))
745         goto err;
746     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
747     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
748     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
749
750     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
751     if (s->param == NULL)
752         goto err;
753     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
754     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
755
756     s->ext.max_fragment_len_mode = ctx->ext.max_fragment_len_mode;
757     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
758     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
759     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
760     if (s->max_pipelines > 1)
761         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
762     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
763         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
764
765     SSL_CTX_up_ref(ctx);
766     s->ctx = ctx;
767     s->ext.debug_cb = 0;
768     s->ext.debug_arg = NULL;
769     s->ext.ticket_expected = 0;
770     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
771     s->ext.status_expected = 0;
772     s->ext.ocsp.ids = NULL;
773     s->ext.ocsp.exts = NULL;
774     s->ext.ocsp.resp = NULL;
775     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
776     SSL_CTX_up_ref(ctx);
777     s->session_ctx = ctx;
778 #ifndef OPENSSL_NO_EC
779     if (ctx->ext.ecpointformats) {
780         s->ext.ecpointformats =
781             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
782                            ctx->ext.ecpointformats_len);
783         if (!s->ext.ecpointformats)
784             goto err;
785         s->ext.ecpointformats_len =
786             ctx->ext.ecpointformats_len;
787     }
788 #endif
789     if (ctx->ext.supportedgroups) {
790         s->ext.supportedgroups =
791             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
792                            ctx->ext.supportedgroups_len
793                                 * sizeof(*ctx->ext.supportedgroups));
794         if (!s->ext.supportedgroups)
795             goto err;
796         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
797     }
798
799 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
800     s->ext.npn = NULL;
801 #endif
802
803     if (s->ctx->ext.alpn) {
804         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
805         if (s->ext.alpn == NULL)
806             goto err;
807         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
808         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
809     }
810
811     s->verified_chain = NULL;
812     s->verify_result = X509_V_OK;
813
814     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
815     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
816
817     s->method = ctx->method;
818
819     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
820
821     s->allow_early_data_cb = ctx->allow_early_data_cb;
822     s->allow_early_data_cb_data = ctx->allow_early_data_cb_data;
823
824     if (!s->method->ssl_new(s))
825         goto err;
826
827     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
828
829     if (!SSL_clear(s))
830         goto err;
831
832     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
833         goto err;
834
835 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
836     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
837     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
838 #endif
839     s->psk_find_session_cb = ctx->psk_find_session_cb;
840     s->psk_use_session_cb = ctx->psk_use_session_cb;
841
842     s->async_cb = ctx->async_cb;
843     s->async_cb_arg = ctx->async_cb_arg;
844
845     s->job = NULL;
846
847 #ifndef OPENSSL_NO_CT
848     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
849                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
850         goto err;
851 #endif
852
853     return s;
854  err:
855     SSL_free(s);
856     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
857     return NULL;
858 }
859
860 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
861 {
862     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
863 }
864
865 int SSL_up_ref(SSL *s)
866 {
867     int i;
868
869     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
870         return 0;
871
872     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
873     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
874     return ((i > 1) ? 1 : 0);
875 }
876
877 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
878                                    unsigned int sid_ctx_len)
879 {
880     if (sid_ctx_len > sizeof(ctx->sid_ctx)) {
881         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
882                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
883         return 0;
884     }
885     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
886     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
887
888     return 1;
889 }
890
891 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
892                                unsigned int sid_ctx_len)
893 {
894     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
895         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
896                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
897         return 0;
898     }
899     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
900     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
901
902     return 1;
903 }
904
905 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
906 {
907     CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock);
908     ctx->generate_session_id = cb;
909     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
910     return 1;
911 }
912
913 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
914 {
915     CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock);
916     ssl->generate_session_id = cb;
917     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
918     return 1;
919 }
920
921 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
922                                 unsigned int id_len)
923 {
924     /*
925      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
926      * we can "construct" a session to give us the desired check - i.e. to
927      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
928      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
929      * by this SSL.
930      */
931     SSL_SESSION r, *p;
932
933     if (id_len > sizeof(r.session_id))
934         return 0;
935
936     r.ssl_version = ssl->version;
937     r.session_id_length = id_len;
938     memcpy(r.session_id, id, id_len);
939
940     CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock);
941     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
942     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
943     return (p != NULL);
944 }
945
946 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
947 {
948     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
949 }
950
951 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
952 {
953     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
954 }
955
956 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
957 {
958     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
959 }
960
961 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
962 {
963     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
964 }
965
966 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
967 {
968     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
969 }
970
971 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
972 {
973     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
974 }
975
976 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
977 {
978     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
979 }
980
981 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
982 {
983     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
984 }
985
986 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
987 {
988     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
989 }
990
991 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
992 {
993     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
994
995     ctx->dane.flags |= flags;
996     return orig;
997 }
998
999 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
1000 {
1001     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
1002
1003     ctx->dane.flags &= ~flags;
1004     return orig;
1005 }
1006
1007 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
1008 {
1009     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1010
1011     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
1012         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
1013         return 0;
1014     }
1015     if (dane->trecs != NULL) {
1016         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
1017         return 0;
1018     }
1019
1020     /*
1021      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
1022      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
1023      * invalid input, set the SNI name first.
1024      */
1025     if (s->ext.hostname == NULL) {
1026         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
1027             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1028             return -1;
1029         }
1030     }
1031
1032     /* Primary RFC6125 reference identifier */
1033     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
1034         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1035         return -1;
1036     }
1037
1038     dane->mdpth = -1;
1039     dane->pdpth = -1;
1040     dane->dctx = &s->ctx->dane;
1041     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
1042
1043     if (dane->trecs == NULL) {
1044         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1045         return -1;
1046     }
1047     return 1;
1048 }
1049
1050 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1051 {
1052     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1053
1054     ssl->dane.flags |= flags;
1055     return orig;
1056 }
1057
1058 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1059 {
1060     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1061
1062     ssl->dane.flags &= ~flags;
1063     return orig;
1064 }
1065
1066 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
1067 {
1068     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1069
1070     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1071         return -1;
1072     if (dane->mtlsa) {
1073         if (mcert)
1074             *mcert = dane->mcert;
1075         if (mspki)
1076             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
1077     }
1078     return dane->mdpth;
1079 }
1080
1081 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
1082                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
1083 {
1084     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1085
1086     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1087         return -1;
1088     if (dane->mtlsa) {
1089         if (usage)
1090             *usage = dane->mtlsa->usage;
1091         if (selector)
1092             *selector = dane->mtlsa->selector;
1093         if (mtype)
1094             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
1095         if (data)
1096             *data = dane->mtlsa->data;
1097         if (dlen)
1098             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
1099     }
1100     return dane->mdpth;
1101 }
1102
1103 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
1104 {
1105     return &s->dane;
1106 }
1107
1108 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
1109                       uint8_t mtype, unsigned const char *data, size_t dlen)
1110 {
1111     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
1112 }
1113
1114 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
1115                            uint8_t ord)
1116 {
1117     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
1118 }
1119
1120 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1121 {
1122     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
1123 }
1124
1125 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1126 {
1127     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
1128 }
1129
1130 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
1131 {
1132     return ctx->param;
1133 }
1134
1135 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
1136 {
1137     return ssl->param;
1138 }
1139
1140 void SSL_certs_clear(SSL *s)
1141 {
1142     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
1143 }
1144
1145 void SSL_free(SSL *s)
1146 {
1147     int i;
1148
1149     if (s == NULL)
1150         return;
1151     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
1152     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
1153     if (i > 0)
1154         return;
1155     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
1156
1157     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
1158     dane_final(&s->dane);
1159     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
1160
1161     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1162
1163     /* Ignore return value */
1164     ssl_free_wbio_buffer(s);
1165
1166     BIO_free_all(s->wbio);
1167     s->wbio = NULL;
1168     BIO_free_all(s->rbio);
1169     s->rbio = NULL;
1170
1171     BUF_MEM_free(s->init_buf);
1172
1173     /* add extra stuff */
1174     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
1175     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
1176     sk_SSL_CIPHER_free(s->tls13_ciphersuites);
1177     sk_SSL_CIPHER_free(s->peer_ciphers);
1178
1179     /* Make the next call work :-) */
1180     if (s->session != NULL) {
1181         ssl_clear_bad_session(s);
1182         SSL_SESSION_free(s->session);
1183     }
1184     SSL_SESSION_free(s->psksession);
1185     OPENSSL_free(s->psksession_id);
1186
1187     clear_ciphers(s);
1188
1189     ssl_cert_free(s->cert);
1190     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1191     /* Free up if allocated */
1192
1193     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
1194     SSL_CTX_free(s->session_ctx);
1195 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1196     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1197     OPENSSL_free(s->ext.peer_ecpointformats);
1198     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1199     OPENSSL_free(s->ext.peer_supportedgroups);
1200 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1201     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1202 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1203     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1204 #endif
1205 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1206     SCT_LIST_free(s->scts);
1207     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1208 #endif
1209     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1210     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1211     OPENSSL_free(s->ext.tls13_cookie);
1212     OPENSSL_free(s->clienthello);
1213     OPENSSL_free(s->pha_context);
1214     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
1215
1216     sk_X509_NAME_pop_free(s->ca_names, X509_NAME_free);
1217     sk_X509_NAME_pop_free(s->client_ca_names, X509_NAME_free);
1218
1219     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1220
1221     if (s->method != NULL)
1222         s->method->ssl_free(s);
1223
1224     SSL_CTX_free(s->ctx);
1225
1226     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1227
1228 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1229     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1230 #endif
1231
1232 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1233     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1234 #endif
1235
1236     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1237
1238     OPENSSL_free(s);
1239 }
1240
1241 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1242 {
1243     BIO_free_all(s->rbio);
1244     s->rbio = rbio;
1245 }
1246
1247 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1248 {
1249     /*
1250      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1251      */
1252     if (s->bbio != NULL)
1253         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1254
1255     BIO_free_all(s->wbio);
1256     s->wbio = wbio;
1257
1258     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1259     if (s->bbio != NULL)
1260         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1261 }
1262
1263 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1264 {
1265     /*
1266      * For historical reasons, this function has many different cases in
1267      * ownership handling.
1268      */
1269
1270     /* If nothing has changed, do nothing */
1271     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1272         return;
1273
1274     /*
1275      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1276      * caller than we want to take
1277      */
1278     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1279         BIO_up_ref(rbio);
1280
1281     /*
1282      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1283      */
1284     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1285         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1286         return;
1287     }
1288     /*
1289      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1290      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1291      * adopt one reference.
1292      */
1293     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1294         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1295         return;
1296     }
1297
1298     /* Otherwise, adopt both references. */
1299     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1300     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1301 }
1302
1303 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1304 {
1305     return s->rbio;
1306 }
1307
1308 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1309 {
1310     if (s->bbio != NULL) {
1311         /*
1312          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1313          * |next_bio|.
1314          */
1315         return BIO_next(s->bbio);
1316     }
1317     return s->wbio;
1318 }
1319
1320 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1321 {
1322     return SSL_get_rfd(s);
1323 }
1324
1325 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1326 {
1327     int ret = -1;
1328     BIO *b, *r;
1329
1330     b = SSL_get_rbio(s);
1331     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1332     if (r != NULL)
1333         BIO_get_fd(r, &ret);
1334     return ret;
1335 }
1336
1337 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1338 {
1339     int ret = -1;
1340     BIO *b, *r;
1341
1342     b = SSL_get_wbio(s);
1343     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1344     if (r != NULL)
1345         BIO_get_fd(r, &ret);
1346     return ret;
1347 }
1348
1349 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1350 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1351 {
1352     int ret = 0;
1353     BIO *bio = NULL;
1354
1355     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1356
1357     if (bio == NULL) {
1358         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1359         goto err;
1360     }
1361     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1362     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1363 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
1364     /*
1365      * The new socket is created successfully regardless of ktls_enable.
1366      * ktls_enable doesn't change any functionality of the socket, except
1367      * changing the setsockopt to enable the processing of ktls_start.
1368      * Thus, it is not a problem to call it for non-TLS sockets.
1369      */
1370     ktls_enable(fd);
1371 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
1372     ret = 1;
1373  err:
1374     return ret;
1375 }
1376
1377 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1378 {
1379     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1380
1381     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1382         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1383         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1384
1385         if (bio == NULL) {
1386             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1387             return 0;
1388         }
1389         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1390         SSL_set0_wbio(s, bio);
1391 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
1392         /*
1393          * The new socket is created successfully regardless of ktls_enable.
1394          * ktls_enable doesn't change any functionality of the socket, except
1395          * changing the setsockopt to enable the processing of ktls_start.
1396          * Thus, it is not a problem to call it for non-TLS sockets.
1397          */
1398         ktls_enable(fd);
1399 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
1400     } else {
1401         BIO_up_ref(rbio);
1402         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1403     }
1404     return 1;
1405 }
1406
1407 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1408 {
1409     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1410
1411     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1412         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1413         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1414
1415         if (bio == NULL) {
1416             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1417             return 0;
1418         }
1419         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1420         SSL_set0_rbio(s, bio);
1421     } else {
1422         BIO_up_ref(wbio);
1423         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1424     }
1425
1426     return 1;
1427 }
1428 #endif
1429
1430 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1431 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1432 {
1433     size_t ret = 0;
1434
1435     ret = s->s3.tmp.finish_md_len;
1436     if (count > ret)
1437         count = ret;
1438     memcpy(buf, s->s3.tmp.finish_md, count);
1439     return ret;
1440 }
1441
1442 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1443 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1444 {
1445     size_t ret = 0;
1446
1447     ret = s->s3.tmp.peer_finish_md_len;
1448     if (count > ret)
1449         count = ret;
1450     memcpy(buf, s->s3.tmp.peer_finish_md, count);
1451     return ret;
1452 }
1453
1454 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1455 {
1456     return s->verify_mode;
1457 }
1458
1459 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1460 {
1461     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1462 }
1463
1464 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1465     return s->verify_callback;
1466 }
1467
1468 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1469 {
1470     return ctx->verify_mode;
1471 }
1472
1473 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1474 {
1475     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1476 }
1477
1478 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1479     return ctx->default_verify_callback;
1480 }
1481
1482 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1483                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1484 {
1485     s->verify_mode = mode;
1486     if (callback != NULL)
1487         s->verify_callback = callback;
1488 }
1489
1490 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1491 {
1492     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1493 }
1494
1495 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1496 {
1497     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1498 }
1499
1500 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1501 {
1502     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1503 }
1504
1505 int SSL_pending(const SSL *s)
1506 {
1507     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1508
1509     /*
1510      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1511      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1512      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1513      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1514      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1515      *
1516      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1517      * we just return INT_MAX.
1518      */
1519     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1520 }
1521
1522 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1523 {
1524     /*
1525      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1526      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1527      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1528      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1529      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1530      * to parse the records for some reason.
1531      */
1532     if (RECORD_LAYER_processed_read_pending(&s->rlayer))
1533         return 1;
1534
1535     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1536 }
1537
1538 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1539 {
1540     X509 *r;
1541
1542     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1543         r = NULL;
1544     else
1545         r = s->session->peer;
1546
1547     if (r == NULL)
1548         return r;
1549
1550     X509_up_ref(r);
1551
1552     return r;
1553 }
1554
1555 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1556 {
1557     STACK_OF(X509) *r;
1558
1559     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1560         r = NULL;
1561     else
1562         r = s->session->peer_chain;
1563
1564     /*
1565      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1566      * we are a server, it does not.
1567      */
1568
1569     return r;
1570 }
1571
1572 /*
1573  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1574  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1575  */
1576 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1577 {
1578     int i;
1579     /* Do we need to to SSL locking? */
1580     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1581         return 0;
1582     }
1583
1584     /*
1585      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1586      */
1587     if (t->method != f->method) {
1588         t->method->ssl_free(t);
1589         t->method = f->method;
1590         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1591             return 0;
1592     }
1593
1594     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1595     ssl_cert_free(t->cert);
1596     t->cert = f->cert;
1597     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1598         return 0;
1599     }
1600
1601     return 1;
1602 }
1603
1604 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1605 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1606 {
1607     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1608         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1609         return 0;
1610     }
1611     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1612         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1613         return 0;
1614     }
1615     return X509_check_private_key
1616             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey);
1617 }
1618
1619 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1620 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1621 {
1622     if (ssl == NULL) {
1623         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1624         return 0;
1625     }
1626     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1627         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1628         return 0;
1629     }
1630     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1631         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1632         return 0;
1633     }
1634     return X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1635                                    ssl->cert->key->privatekey);
1636 }
1637
1638 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1639 {
1640     if (s->job)
1641         return 1;
1642
1643     return 0;
1644 }
1645
1646 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1647 {
1648     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1649
1650     if (ctx == NULL)
1651         return 0;
1652     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1653 }
1654
1655 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1656                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1657 {
1658     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1659
1660     if (ctx == NULL)
1661         return 0;
1662     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1663                                           numdelfds);
1664 }
1665
1666 int SSL_CTX_set_async_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_async_callback_fn callback)
1667 {
1668     ctx->async_cb = callback;
1669     return 1;
1670 }
1671
1672 int SSL_CTX_set_async_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
1673 {
1674     ctx->async_cb_arg = arg;
1675     return 1;
1676 }
1677
1678 int SSL_set_async_callback(SSL *s, SSL_async_callback_fn callback)
1679 {
1680     s->async_cb = callback;
1681     return 1;
1682 }
1683
1684 int SSL_set_async_callback_arg(SSL *s, void *arg)
1685 {
1686     s->async_cb_arg = arg;
1687     return 1;
1688 }
1689
1690 int SSL_get_async_status(SSL *s, int *status)
1691 {
1692     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1693
1694     if (ctx == NULL)
1695         return 0;
1696     *status = ASYNC_WAIT_CTX_get_status(ctx);
1697     return 1;
1698 }
1699
1700 int SSL_accept(SSL *s)
1701 {
1702     if (s->handshake_func == NULL) {
1703         /* Not properly initialized yet */
1704         SSL_set_accept_state(s);
1705     }
1706
1707     return SSL_do_handshake(s);
1708 }
1709
1710 int SSL_connect(SSL *s)
1711 {
1712     if (s->handshake_func == NULL) {
1713         /* Not properly initialized yet */
1714         SSL_set_connect_state(s);
1715     }
1716
1717     return SSL_do_handshake(s);
1718 }
1719
1720 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1721 {
1722     return s->method->get_timeout();
1723 }
1724
1725 static int ssl_async_wait_ctx_cb(void *arg)
1726 {
1727     SSL *s = (SSL *)arg;
1728
1729     return s->async_cb(s, s->async_cb_arg);
1730 }
1731
1732 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1733                                int (*func) (void *))
1734 {
1735     int ret;
1736     if (s->waitctx == NULL) {
1737         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1738         if (s->waitctx == NULL)
1739             return -1;
1740         if (s->async_cb != NULL
1741             && !ASYNC_WAIT_CTX_set_callback
1742                  (s->waitctx, ssl_async_wait_ctx_cb, s))
1743             return -1;
1744     }
1745     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1746                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1747     case ASYNC_ERR:
1748         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1749         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1750         return -1;
1751     case ASYNC_PAUSE:
1752         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1753         return -1;
1754     case ASYNC_NO_JOBS:
1755         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1756         return -1;
1757     case ASYNC_FINISH:
1758         s->job = NULL;
1759         return ret;
1760     default:
1761         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1762         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1763         /* Shouldn't happen */
1764         return -1;
1765     }
1766 }
1767
1768 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1769 {
1770     struct ssl_async_args *args;
1771     SSL *s;
1772     void *buf;
1773     size_t num;
1774
1775     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1776     s = args->s;
1777     buf = args->buf;
1778     num = args->num;
1779     switch (args->type) {
1780     case READFUNC:
1781         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1782     case WRITEFUNC:
1783         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1784     case OTHERFUNC:
1785         return args->f.func_other(s);
1786     }
1787     return -1;
1788 }
1789
1790 int ssl_read_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1791 {
1792     if (s->handshake_func == NULL) {
1793         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1794         return -1;
1795     }
1796
1797     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1798         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1799         return 0;
1800     }
1801
1802     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1803                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY) {
1804         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1805         return 0;
1806     }
1807     /*
1808      * If we are a client and haven't received the ServerHello etc then we
1809      * better do that
1810      */
1811     ossl_statem_check_finish_init(s, 0);
1812
1813     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1814         struct ssl_async_args args;
1815         int ret;
1816
1817         args.s = s;
1818         args.buf = buf;
1819         args.num = num;
1820         args.type = READFUNC;
1821         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1822
1823         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1824         *readbytes = s->asyncrw;
1825         return ret;
1826     } else {
1827         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1828     }
1829 }
1830
1831 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1832 {
1833     int ret;
1834     size_t readbytes;
1835
1836     if (num < 0) {
1837         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1838         return -1;
1839     }
1840
1841     ret = ssl_read_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1842
1843     /*
1844      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1845      * <= INT_MAX
1846      */
1847     if (ret > 0)
1848         ret = (int)readbytes;
1849
1850     return ret;
1851 }
1852
1853 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1854 {
1855     int ret = ssl_read_internal(s, buf, num, readbytes);
1856
1857     if (ret < 0)
1858         ret = 0;
1859     return ret;
1860 }
1861
1862 int SSL_read_early_data(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1863 {
1864     int ret;
1865
1866     if (!s->server) {
1867         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1868         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1869     }
1870
1871     switch (s->early_data_state) {
1872     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
1873         if (!SSL_in_before(s)) {
1874             SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA,
1875                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1876             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1877         }
1878         /* fall through */
1879
1880     case SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY:
1881         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPTING;
1882         ret = SSL_accept(s);
1883         if (ret <= 0) {
1884             /* NBIO or error */
1885             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY;
1886             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1887         }
1888         /* fall through */
1889
1890     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
1891         if (s->ext.early_data == SSL_EARLY_DATA_ACCEPTED) {
1892             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READING;
1893             ret = SSL_read_ex(s, buf, num, readbytes);
1894             /*
1895              * State machine will update early_data_state to
1896              * SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING if we get an EndOfEarlyData
1897              * message
1898              */
1899             if (ret > 0 || (ret <= 0 && s->early_data_state
1900                                         != SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING)) {
1901                 s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY;
1902                 return ret > 0 ? SSL_READ_EARLY_DATA_SUCCESS
1903                                : SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1904             }
1905         } else {
1906             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING;
1907         }
1908         *readbytes = 0;
1909         return SSL_READ_EARLY_DATA_FINISH;
1910
1911     default:
1912         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1913         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1914     }
1915 }
1916
1917 int SSL_get_early_data_status(const SSL *s)
1918 {
1919     return s->ext.early_data;
1920 }
1921
1922 static int ssl_peek_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1923 {
1924     if (s->handshake_func == NULL) {
1925         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1926         return -1;
1927     }
1928
1929     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1930         return 0;
1931     }
1932     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1933         struct ssl_async_args args;
1934         int ret;
1935
1936         args.s = s;
1937         args.buf = buf;
1938         args.num = num;
1939         args.type = READFUNC;
1940         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1941
1942         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1943         *readbytes = s->asyncrw;
1944         return ret;
1945     } else {
1946         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1947     }
1948 }
1949
1950 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1951 {
1952     int ret;
1953     size_t readbytes;
1954
1955     if (num < 0) {
1956         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1957         return -1;
1958     }
1959
1960     ret = ssl_peek_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1961
1962     /*
1963      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1964      * <= INT_MAX
1965      */
1966     if (ret > 0)
1967         ret = (int)readbytes;
1968
1969     return ret;
1970 }
1971
1972
1973 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1974 {
1975     int ret = ssl_peek_internal(s, buf, num, readbytes);
1976
1977     if (ret < 0)
1978         ret = 0;
1979     return ret;
1980 }
1981
1982 int ssl_write_internal(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1983 {
1984     if (s->handshake_func == NULL) {
1985         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1986         return -1;
1987     }
1988
1989     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1990         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1991         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1992         return -1;
1993     }
1994
1995     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1996                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY
1997                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY) {
1998         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1999         return 0;
2000     }
2001     /* If we are a client and haven't sent the Finished we better do that */
2002     ossl_statem_check_finish_init(s, 1);
2003
2004     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2005         int ret;
2006         struct ssl_async_args args;
2007
2008         args.s = s;
2009         args.buf = (void *)buf;
2010         args.num = num;
2011         args.type = WRITEFUNC;
2012         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
2013
2014         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
2015         *written = s->asyncrw;
2016         return ret;
2017     } else {
2018         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
2019     }
2020 }
2021
2022 ossl_ssize_t SSL_sendfile(SSL *s, int fd, off_t offset, size_t size, int flags)
2023 {
2024     ossl_ssize_t ret;
2025
2026     if (s->handshake_func == NULL) {
2027         SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_UNINITIALIZED);
2028         return -1;
2029     }
2030
2031     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
2032         s->rwstate = SSL_NOTHING;
2033         SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
2034         return -1;
2035     }
2036
2037     if (!BIO_get_ktls_send(s->wbio)) {
2038         SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_UNINITIALIZED);
2039         return -1;
2040     }
2041
2042     /* If we have an alert to send, lets send it */
2043     if (s->s3.alert_dispatch) {
2044         ret = (ossl_ssize_t)s->method->ssl_dispatch_alert(s);
2045         if (ret <= 0) {
2046             /* SSLfatal() already called if appropriate */
2047             return ret;
2048         }
2049         /* if it went, fall through and send more stuff */
2050     }
2051
2052     s->rwstate = SSL_WRITING;
2053     if (BIO_flush(s->wbio) <= 0) {
2054         if (!BIO_should_retry(s->wbio)) {
2055             s->rwstate = SSL_NOTHING;
2056         } else {
2057 #ifdef EAGAIN
2058             set_sys_error(EAGAIN);
2059 #endif
2060         }
2061         return -1;
2062     }
2063
2064 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
2065     ret = ktls_sendfile(SSL_get_wfd(s), fd, offset, size, flags);
2066 #else
2067     ret = -1;
2068 #endif
2069     if (ret < 0) {
2070 #if defined(EAGAIN) && defined(EINTR) && defined(EBUSY)
2071         if ((get_last_sys_error() == EAGAIN) ||
2072             (get_last_sys_error() == EINTR) ||
2073             (get_last_sys_error() == EBUSY))
2074             BIO_set_retry_write(s->wbio);
2075         else
2076 #endif
2077 #ifdef OPENSSL_NO_KTLS
2078             SYSerr(SYS_F_SENDFILE, get_last_sys_error());
2079 #else
2080             SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_UNINITIALIZED);
2081 #endif
2082         return ret;
2083     }
2084     s->rwstate = SSL_NOTHING;
2085     return ret;
2086 }
2087
2088 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
2089 {
2090     int ret;
2091     size_t written;
2092
2093     if (num < 0) {
2094         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
2095         return -1;
2096     }
2097
2098     ret = ssl_write_internal(s, buf, (size_t)num, &written);
2099
2100     /*
2101      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
2102      * <= INT_MAX
2103      */
2104     if (ret > 0)
2105         ret = (int)written;
2106
2107     return ret;
2108 }
2109
2110 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
2111 {
2112     int ret = ssl_write_internal(s, buf, num, written);
2113
2114     if (ret < 0)
2115         ret = 0;
2116     return ret;
2117 }
2118
2119 int SSL_write_early_data(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
2120 {
2121     int ret, early_data_state;
2122     size_t writtmp;
2123     uint32_t partialwrite;
2124
2125     switch (s->early_data_state) {
2126     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
2127         if (s->server
2128                 || !SSL_in_before(s)
2129                 || ((s->session == NULL || s->session->ext.max_early_data == 0)
2130                      && (s->psk_use_session_cb == NULL))) {
2131             SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA,
2132                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2133             return 0;
2134         }
2135         /* fall through */
2136
2137     case SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY:
2138         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECTING;
2139         ret = SSL_connect(s);
2140         if (ret <= 0) {
2141             /* NBIO or error */
2142             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY;
2143             return 0;
2144         }
2145         /* fall through */
2146
2147     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY:
2148         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITING;
2149         /*
2150          * We disable partial write for early data because we don't keep track
2151          * of how many bytes we've written between the SSL_write_ex() call and
2152          * the flush if the flush needs to be retried)
2153          */
2154         partialwrite = s->mode & SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2155         s->mode &= ~SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2156         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, &writtmp);
2157         s->mode |= partialwrite;
2158         if (!ret) {
2159             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2160             return ret;
2161         }
2162         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH;
2163         /* fall through */
2164
2165     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH:
2166         /* The buffering BIO is still in place so we need to flush it */
2167         if (statem_flush(s) != 1)
2168             return 0;
2169         *written = num;
2170         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2171         return 1;
2172
2173     case SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING:
2174     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
2175         early_data_state = s->early_data_state;
2176         /* We are a server writing to an unauthenticated client */
2177         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_UNAUTH_WRITING;
2178         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, written);
2179         /* The buffering BIO is still in place */
2180         if (ret)
2181             (void)BIO_flush(s->wbio);
2182         s->early_data_state = early_data_state;
2183         return ret;
2184
2185     default:
2186         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2187         return 0;
2188     }
2189 }
2190
2191 int SSL_shutdown(SSL *s)
2192 {
2193     /*
2194      * Note that this function behaves differently from what one might
2195      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
2196      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
2197      * (see ssl3_shutdown).
2198      */
2199
2200     if (s->handshake_func == NULL) {
2201         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
2202         return -1;
2203     }
2204
2205     if (!SSL_in_init(s)) {
2206         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2207             struct ssl_async_args args;
2208
2209             args.s = s;
2210             args.type = OTHERFUNC;
2211             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
2212
2213             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
2214         } else {
2215             return s->method->ssl_shutdown(s);
2216         }
2217     } else {
2218         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
2219         return -1;
2220     }
2221 }
2222
2223 int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype)
2224 {
2225     /*
2226      * TODO(TLS1.3): How will applications know whether TLSv1.3 has been
2227      * negotiated, and that it is appropriate to call SSL_key_update() instead
2228      * of SSL_renegotiate().
2229      */
2230     if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
2231         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2232         return 0;
2233     }
2234
2235     if (updatetype != SSL_KEY_UPDATE_NOT_REQUESTED
2236             && updatetype != SSL_KEY_UPDATE_REQUESTED) {
2237         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_INVALID_KEY_UPDATE_TYPE);
2238         return 0;
2239     }
2240
2241     if (!SSL_is_init_finished(s)) {
2242         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
2243         return 0;
2244     }
2245
2246     ossl_statem_set_in_init(s, 1);
2247     s->key_update = updatetype;
2248     return 1;
2249 }
2250
2251 int SSL_get_key_update_type(const SSL *s)
2252 {
2253     return s->key_update;
2254 }
2255
2256 int SSL_renegotiate(SSL *s)
2257 {
2258     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2259         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2260         return 0;
2261     }
2262
2263     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2264         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2265         return 0;
2266     }
2267
2268     s->renegotiate = 1;
2269     s->new_session = 1;
2270
2271     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2272 }
2273
2274 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
2275 {
2276     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2277         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2278         return 0;
2279     }
2280
2281     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2282         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2283         return 0;
2284     }
2285
2286     s->renegotiate = 1;
2287     s->new_session = 0;
2288
2289     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2290 }
2291
2292 int SSL_renegotiate_pending(const SSL *s)
2293 {
2294     /*
2295      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
2296      * handshake has finished
2297      */
2298     return (s->renegotiate != 0);
2299 }
2300
2301 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
2302 {
2303     long l;
2304
2305     switch (cmd) {
2306     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2307         return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2308     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2309         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2310         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
2311         return l;
2312
2313     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2314         s->msg_callback_arg = parg;
2315         return 1;
2316
2317     case SSL_CTRL_MODE:
2318         return (s->mode |= larg);
2319     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2320         return (s->mode &= ~larg);
2321     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2322         return (long)s->max_cert_list;
2323     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2324         if (larg < 0)
2325             return 0;
2326         l = (long)s->max_cert_list;
2327         s->max_cert_list = (size_t)larg;
2328         return l;
2329     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2330         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2331             return 0;
2332 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
2333         if (s->wbio != NULL && BIO_get_ktls_send(s->wbio))
2334             return 0;
2335 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
2336         s->max_send_fragment = larg;
2337         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
2338             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
2339         return 1;
2340     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2341         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
2342             return 0;
2343         s->split_send_fragment = larg;
2344         return 1;
2345     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2346         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2347             return 0;
2348         s->max_pipelines = larg;
2349         if (larg > 1)
2350             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
2351         return 1;
2352     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
2353         return s->s3.send_connection_binding;
2354     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2355         return (s->cert->cert_flags |= larg);
2356     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2357         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
2358
2359     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
2360         if (parg) {
2361             if (s->s3.tmp.ciphers_raw == NULL)
2362                 return 0;
2363             *(unsigned char **)parg = s->s3.tmp.ciphers_raw;
2364             return (int)s->s3.tmp.ciphers_rawlen;
2365         } else {
2366             return TLS_CIPHER_LEN;
2367         }
2368     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
2369         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
2370             return -1;
2371         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
2372             return 1;
2373         else
2374             return 0;
2375     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2376         return ssl_check_allowed_versions(larg, s->max_proto_version)
2377                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2378                                         &s->min_proto_version);
2379     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2380         return s->min_proto_version;
2381     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2382         return ssl_check_allowed_versions(s->min_proto_version, larg)
2383                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2384                                         &s->max_proto_version);
2385     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2386         return s->max_proto_version;
2387     default:
2388         return s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg);
2389     }
2390 }
2391
2392 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
2393 {
2394     switch (cmd) {
2395     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2396         s->msg_callback = (void (*)
2397                            (int write_p, int version, int content_type,
2398                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2399                             void *arg))(fp);
2400         return 1;
2401
2402     default:
2403         return s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp);
2404     }
2405 }
2406
2407 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
2408 {
2409     return ctx->sessions;
2410 }
2411
2412 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
2413 {
2414     long l;
2415     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
2416     if (ctx == NULL) {
2417         switch (cmd) {
2418 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2419         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
2420             return tls1_set_groups_list(NULL, NULL, parg);
2421 #endif
2422         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
2423         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
2424             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
2425         default:
2426             return 0;
2427         }
2428     }
2429
2430     switch (cmd) {
2431     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2432         return ctx->read_ahead;
2433     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2434         l = ctx->read_ahead;
2435         ctx->read_ahead = larg;
2436         return l;
2437
2438     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2439         ctx->msg_callback_arg = parg;
2440         return 1;
2441
2442     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2443         return (long)ctx->max_cert_list;
2444     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2445         if (larg < 0)
2446             return 0;
2447         l = (long)ctx->max_cert_list;
2448         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
2449         return l;
2450
2451     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
2452         if (larg < 0)
2453             return 0;
2454         l = (long)ctx->session_cache_size;
2455         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
2456         return l;
2457     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
2458         return (long)ctx->session_cache_size;
2459     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
2460         l = ctx->session_cache_mode;
2461         ctx->session_cache_mode = larg;
2462         return l;
2463     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
2464         return ctx->session_cache_mode;
2465
2466     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
2467         return lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions);
2468     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
2469         return tsan_load(&ctx->stats.sess_connect);
2470     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
2471         return tsan_load(&ctx->stats.sess_connect_good);
2472     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
2473         return tsan_load(&ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
2474     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
2475         return tsan_load(&ctx->stats.sess_accept);
2476     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
2477         return tsan_load(&ctx->stats.sess_accept_good);
2478     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
2479         return tsan_load(&ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
2480     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
2481         return tsan_load(&ctx->stats.sess_hit);
2482     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
2483         return tsan_load(&ctx->stats.sess_cb_hit);
2484     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
2485         return tsan_load(&ctx->stats.sess_miss);
2486     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
2487         return tsan_load(&ctx->stats.sess_timeout);
2488     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
2489         return tsan_load(&ctx->stats.sess_cache_full);
2490     case SSL_CTRL_MODE:
2491         return (ctx->mode |= larg);
2492     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2493         return (ctx->mode &= ~larg);
2494     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2495         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2496             return 0;
2497         ctx->max_send_fragment = larg;
2498         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
2499             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
2500         return 1;
2501     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2502         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
2503             return 0;
2504         ctx->split_send_fragment = larg;
2505         return 1;
2506     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2507         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2508             return 0;
2509         ctx->max_pipelines = larg;
2510         return 1;
2511     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2512         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
2513     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2514         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
2515     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2516         return ssl_check_allowed_versions(larg, ctx->max_proto_version)
2517                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2518                                         &ctx->min_proto_version);
2519     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2520         return ctx->min_proto_version;
2521     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2522         return ssl_check_allowed_versions(ctx->min_proto_version, larg)
2523                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2524                                         &ctx->max_proto_version);
2525     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2526         return ctx->max_proto_version;
2527     default:
2528         return ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg);
2529     }
2530 }
2531
2532 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
2533 {
2534     switch (cmd) {
2535     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2536         ctx->msg_callback = (void (*)
2537                              (int write_p, int version, int content_type,
2538                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2539                               void *arg))(fp);
2540         return 1;
2541
2542     default:
2543         return ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp);
2544     }
2545 }
2546
2547 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
2548 {
2549     if (a->id > b->id)
2550         return 1;
2551     if (a->id < b->id)
2552         return -1;
2553     return 0;
2554 }
2555
2556 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
2557                           const SSL_CIPHER *const *bp)
2558 {
2559     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
2560         return 1;
2561     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
2562         return -1;
2563     return 0;
2564 }
2565
2566 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2567  * preference */
2568 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2569 {
2570     if (s != NULL) {
2571         if (s->cipher_list != NULL) {
2572             return s->cipher_list;
2573         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2574             return s->ctx->cipher_list;
2575         }
2576     }
2577     return NULL;
2578 }
2579
2580 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2581 {
2582     if ((s == NULL) || !s->server)
2583         return NULL;
2584     return s->peer_ciphers;
2585 }
2586
2587 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2588 {
2589     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2590     int i;
2591
2592     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2593     if (!ciphers)
2594         return NULL;
2595     if (!ssl_set_client_disabled(s))
2596         return NULL;
2597     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2598         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2599         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0)) {
2600             if (!sk)
2601                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2602             if (!sk)
2603                 return NULL;
2604             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2605                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2606                 return NULL;
2607             }
2608         }
2609     }
2610     return sk;
2611 }
2612
2613 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2614  * algorithm id */
2615 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2616 {
2617     if (s != NULL) {
2618         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2619             return s->cipher_list_by_id;
2620         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2621             return s->ctx->cipher_list_by_id;
2622         }
2623     }
2624     return NULL;
2625 }
2626
2627 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2628 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2629 {
2630     const SSL_CIPHER *c;
2631     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2632
2633     if (s == NULL)
2634         return NULL;
2635     sk = SSL_get_ciphers(s);
2636     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2637         return NULL;
2638     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2639     if (c == NULL)
2640         return NULL;
2641     return c->name;
2642 }
2643
2644 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2645  * preference */
2646 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2647 {
2648     if (ctx != NULL)
2649         return ctx->cipher_list;
2650     return NULL;
2651 }
2652
2653 /*
2654  * Distinguish between ciphers controlled by set_ciphersuite() and
2655  * set_cipher_list() when counting.
2656  */
2657 static int cipher_list_tls12_num(STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk)
2658 {
2659     int i, num = 0;
2660     const SSL_CIPHER *c;
2661
2662     if (sk == NULL)
2663         return 0;
2664     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); ++i) {
2665         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2666         if (c->min_tls >= TLS1_3_VERSION)
2667             continue;
2668         num++;
2669     }
2670     return num;
2671 }
2672
2673 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2674 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2675 {
2676     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2677
2678     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, ctx->tls13_ciphersuites,
2679                                 &ctx->cipher_list, &ctx->cipher_list_by_id, str,
2680                                 ctx->cert);
2681     /*
2682      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2683      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2684      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2685      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2686      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2687      */
2688     if (sk == NULL)
2689         return 0;
2690     else if (cipher_list_tls12_num(sk) == 0) {
2691         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2692         return 0;
2693     }
2694     return 1;
2695 }
2696
2697 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2698 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2699 {
2700     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2701
2702     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, s->tls13_ciphersuites,
2703                                 &s->cipher_list, &s->cipher_list_by_id, str,
2704                                 s->cert);
2705     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2706     if (sk == NULL)
2707         return 0;
2708     else if (cipher_list_tls12_num(sk) == 0) {
2709         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2710         return 0;
2711     }
2712     return 1;
2713 }
2714
2715 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int size)
2716 {
2717     char *p;
2718     STACK_OF(SSL_CIPHER) *clntsk, *srvrsk;
2719     const SSL_CIPHER *c;
2720     int i;
2721
2722     if (!s->server
2723             || s->peer_ciphers == NULL
2724             || size < 2)
2725         return NULL;
2726
2727     p = buf;
2728     clntsk = s->peer_ciphers;
2729     srvrsk = SSL_get_ciphers(s);
2730     if (clntsk == NULL || srvrsk == NULL)
2731         return NULL;
2732
2733     if (sk_SSL_CIPHER_num(clntsk) == 0 || sk_SSL_CIPHER_num(srvrsk) == 0)
2734         return NULL;
2735
2736     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(clntsk); i++) {
2737         int n;
2738
2739         c = sk_SSL_CIPHER_value(clntsk, i);
2740         if (sk_SSL_CIPHER_find(srvrsk, c) < 0)
2741             continue;
2742
2743         n = strlen(c->name);
2744         if (n + 1 > size) {
2745             if (p != buf)
2746                 --p;
2747             *p = '\0';
2748             return buf;
2749         }
2750         strcpy(p, c->name);
2751         p += n;
2752         *(p++) = ':';
2753         size -= n + 1;
2754     }
2755     p[-1] = '\0';
2756     return buf;
2757 }
2758
2759 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2760  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2761  */
2762
2763 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2764 {
2765     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2766         return NULL;
2767
2768     /*
2769      * SNI is not negotiated in pre-TLS-1.3 resumption flows, so fake up an
2770      * SNI value to return if we are resuming/resumed.  N.B. that we still
2771      * call the relevant callbacks for such resumption flows, and callbacks
2772      * might error out if there is not a SNI value available.
2773      */
2774     if (s->hit)
2775         return s->session->ext.hostname;
2776     return s->ext.hostname;
2777 }
2778
2779 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2780 {
2781     if (s->session
2782         && (!s->ext.hostname ? s->session->
2783             ext.hostname : s->ext.hostname))
2784         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2785     return -1;
2786 }
2787
2788 /*
2789  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2790  * expected that this function is called from the callback set by
2791  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2792  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2793  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2794  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2795  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2796  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2797  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2798  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2799  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2800  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2801  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2802  * This is because it's assumed that the server has better information about
2803  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2804  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2805  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2806  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2807  */
2808 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2809                           const unsigned char *server,
2810                           unsigned int server_len,
2811                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2812 {
2813     unsigned int i, j;
2814     const unsigned char *result;
2815     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2816
2817     /*
2818      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2819      */
2820     for (i = 0; i < server_len;) {
2821         for (j = 0; j < client_len;) {
2822             if (server[i] == client[j] &&
2823                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2824                 /* We found a match */
2825                 result = &server[i];
2826                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2827                 goto found;
2828             }
2829             j += client[j];
2830             j++;
2831         }
2832         i += server[i];
2833         i++;
2834     }
2835
2836     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2837     result = client;
2838     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2839
2840  found:
2841     *out = (unsigned char *)result + 1;
2842     *outlen = result[0];
2843     return status;
2844 }
2845
2846 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2847 /*
2848  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2849  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2850  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2851  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2852  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2853  * provided by the callback.
2854  */
2855 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2856                                     unsigned *len)
2857 {
2858     *data = s->ext.npn;
2859     if (!*data) {
2860         *len = 0;
2861     } else {
2862         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2863     }
2864 }
2865
2866 /*
2867  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2868  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2869  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2870  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2871  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2872  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2873  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2874  * ServerHello.
2875  */
2876 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2877                                    SSL_CTX_npn_advertised_cb_func cb,
2878                                    void *arg)
2879 {
2880     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2881     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2882 }
2883
2884 /*
2885  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2886  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2887  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2888  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2889  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2890  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2891  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2892  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2893  */
2894 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2895                                SSL_CTX_npn_select_cb_func cb,
2896                                void *arg)
2897 {
2898     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
2899     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
2900 }
2901 #endif
2902
2903 /*
2904  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2905  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2906  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2907  */
2908 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2909                             unsigned int protos_len)
2910 {
2911     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
2912     ctx->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2913     if (ctx->ext.alpn == NULL) {
2914         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2915         return 1;
2916     }
2917     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
2918
2919     return 0;
2920 }
2921
2922 /*
2923  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2924  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2925  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2926  */
2927 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2928                         unsigned int protos_len)
2929 {
2930     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
2931     ssl->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2932     if (ssl->ext.alpn == NULL) {
2933         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2934         return 1;
2935     }
2936     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
2937
2938     return 0;
2939 }
2940
2941 /*
2942  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2943  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2944  * from the client's list of offered protocols.
2945  */
2946 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2947                                 SSL_CTX_alpn_select_cb_func cb,
2948                                 void *arg)
2949 {
2950     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
2951     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
2952 }
2953
2954 /*
2955  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from |ssl|.
2956  * On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2957  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2958  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2959  */
2960 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2961                             unsigned int *len)
2962 {
2963     *data = ssl->s3.alpn_selected;
2964     if (*data == NULL)
2965         *len = 0;
2966     else
2967         *len = (unsigned int)ssl->s3.alpn_selected_len;
2968 }
2969
2970 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2971                                const char *label, size_t llen,
2972                                const unsigned char *context, size_t contextlen,
2973                                int use_context)
2974 {
2975     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
2976         return -1;
2977
2978     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2979                                                        llen, context,
2980                                                        contextlen, use_context);
2981 }
2982
2983 int SSL_export_keying_material_early(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2984                                      const char *label, size_t llen,
2985                                      const unsigned char *context,
2986                                      size_t contextlen)
2987 {
2988     if (s->version != TLS1_3_VERSION)
2989         return 0;
2990
2991     return tls13_export_keying_material_early(s, out, olen, label, llen,
2992                                               context, contextlen);
2993 }
2994
2995 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2996 {
2997     const unsigned char *session_id = a->session_id;
2998     unsigned long l;
2999     unsigned char tmp_storage[4];
3000
3001     if (a->session_id_length < sizeof(tmp_storage)) {
3002         memset(tmp_storage, 0, sizeof(tmp_storage));
3003         memcpy(tmp_storage, a->session_id, a->session_id_length);
3004         session_id = tmp_storage;
3005     }
3006
3007     l = (unsigned long)
3008         ((unsigned long)session_id[0]) |
3009         ((unsigned long)session_id[1] << 8L) |
3010         ((unsigned long)session_id[2] << 16L) |
3011         ((unsigned long)session_id[3] << 24L);
3012     return l;
3013 }
3014
3015 /*
3016  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
3017  * coarser function than this one) is changed, ensure
3018  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
3019  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
3020  * session with a matching session ID.
3021  */
3022 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
3023 {
3024     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
3025         return 1;
3026     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
3027         return 1;
3028     return memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length);
3029 }
3030
3031 /*
3032  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
3033  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
3034  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
3035  * via ssl.h.
3036  */
3037
3038 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
3039 {
3040     SSL_CTX *ret = NULL;
3041
3042     if (meth == NULL) {
3043         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
3044         return NULL;
3045     }
3046
3047     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
3048         return NULL;
3049
3050     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
3051         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
3052         goto err;
3053     }
3054     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
3055     if (ret == NULL)
3056         goto err;
3057
3058     ret->method = meth;
3059     ret->min_proto_version = 0;
3060     ret->max_proto_version = 0;
3061     ret->mode = SSL_MODE_AUTO_RETRY;
3062     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
3063     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
3064     /* We take the system default. */
3065     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
3066     ret->references = 1;
3067     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
3068     if (ret->lock == NULL) {
3069         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3070         OPENSSL_free(ret);
3071         return NULL;
3072     }
3073     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
3074     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
3075     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
3076         goto err;
3077
3078     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
3079     if (ret->sessions == NULL)
3080         goto err;
3081     ret->cert_store = X509_STORE_new();
3082     if (ret->cert_store == NULL)
3083         goto err;
3084 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3085     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new();
3086     if (ret->ctlog_store == NULL)
3087         goto err;
3088 #endif
3089
3090     if (!SSL_CTX_set_ciphersuites(ret, OSSL_default_ciphersuites()))
3091         goto err;
3092
3093     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
3094                                 ret->tls13_ciphersuites,
3095                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
3096                                 OSSL_default_cipher_list(), ret->cert)
3097         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
3098         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
3099         goto err2;
3100     }
3101
3102     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
3103     if (ret->param == NULL)
3104         goto err;
3105
3106     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
3107         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
3108         goto err2;
3109     }
3110     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
3111         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
3112         goto err2;
3113     }
3114
3115     if ((ret->ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3116         goto err;
3117
3118     if ((ret->client_ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3119         goto err;
3120
3121     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
3122         goto err;
3123
3124     if ((ret->ext.secure = OPENSSL_secure_zalloc(sizeof(*ret->ext.secure))) == NULL)
3125         goto err;
3126
3127     /* No compression for DTLS */
3128     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
3129         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
3130
3131     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3132     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3133
3134     /* Setup RFC5077 ticket keys */
3135     if ((RAND_bytes(ret->ext.tick_key_name,
3136                     sizeof(ret->ext.tick_key_name)) <= 0)
3137         || (RAND_priv_bytes(ret->ext.secure->tick_hmac_key,
3138                        sizeof(ret->ext.secure->tick_hmac_key)) <= 0)
3139         || (RAND_priv_bytes(ret->ext.secure->tick_aes_key,
3140                        sizeof(ret->ext.secure->tick_aes_key)) <= 0))
3141         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
3142
3143     if (RAND_priv_bytes(ret->ext.cookie_hmac_key,
3144                    sizeof(ret->ext.cookie_hmac_key)) <= 0)
3145         goto err;
3146
3147 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
3148     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
3149         goto err;
3150 #endif
3151 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
3152 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
3153 #  define eng_strx(x)     #x
3154 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
3155     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
3156     {
3157         ENGINE *eng;
3158         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
3159         if (!eng) {
3160             ERR_clear_error();
3161             ENGINE_load_builtin_engines();
3162             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
3163         }
3164         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
3165             ERR_clear_error();
3166     }
3167 # endif
3168 #endif
3169     /*
3170      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
3171      * deployed might change this.
3172      */
3173     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
3174     /*
3175      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
3176      * re-enable compression by configuring
3177      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
3178      * or by using the SSL_CONF library. Similarly we also enable TLSv1.3
3179      * middlebox compatibility by default. This may be disabled by default in
3180      * a later OpenSSL version.
3181      */
3182     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION | SSL_OP_ENABLE_MIDDLEBOX_COMPAT;
3183
3184     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
3185
3186     /*
3187      * We cannot usefully set a default max_early_data here (which gets
3188      * propagated in SSL_new(), for the following reason: setting the
3189      * SSL field causes tls_construct_stoc_early_data() to tell the
3190      * client that early data will be accepted when constructing a TLS 1.3
3191      * session ticket, and the client will accordingly send us early data
3192      * when using that ticket (if the client has early data to send).
3193      * However, in order for the early data to actually be consumed by
3194      * the application, the application must also have calls to
3195      * SSL_read_early_data(); otherwise we'll just skip past the early data
3196      * and ignore it.  So, since the application must add calls to
3197      * SSL_read_early_data(), we also require them to add
3198      * calls to SSL_CTX_set_max_early_data() in order to use early data,
3199      * eliminating the bandwidth-wasting early data in the case described
3200      * above.
3201      */
3202     ret->max_early_data = 0;
3203
3204     /*
3205      * Default recv_max_early_data is a fully loaded single record. Could be
3206      * split across multiple records in practice. We set this differently to
3207      * max_early_data so that, in the default case, we do not advertise any
3208      * support for early_data, but if a client were to send us some (e.g.
3209      * because of an old, stale ticket) then we will tolerate it and skip over
3210      * it.
3211      */
3212     ret->recv_max_early_data = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3213
3214     /* By default we send two session tickets automatically in TLSv1.3 */
3215     ret->num_tickets = 2;
3216
3217     ssl_ctx_system_config(ret);
3218
3219     return ret;
3220  err:
3221     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3222  err2:
3223     SSL_CTX_free(ret);
3224     return NULL;
3225 }
3226
3227 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
3228 {
3229     int i;
3230
3231     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
3232         return 0;
3233
3234     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
3235     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
3236     return ((i > 1) ? 1 : 0);
3237 }
3238
3239 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
3240 {
3241     int i;
3242
3243     if (a == NULL)
3244         return;
3245
3246     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
3247     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
3248     if (i > 0)
3249         return;
3250     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
3251
3252     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
3253     dane_ctx_final(&a->dane);
3254
3255     /*
3256      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
3257      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
3258      * after the sessions were flushed.
3259      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
3260      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
3261      * free ex_data, then finally free the cache.
3262      * (See ticket [openssl.org #212].)
3263      */
3264     if (a->sessions != NULL)
3265         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
3266
3267     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
3268     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
3269     X509_STORE_free(a->cert_store);
3270 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3271     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
3272 #endif
3273     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
3274     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
3275     sk_SSL_CIPHER_free(a->tls13_ciphersuites);
3276     ssl_cert_free(a->cert);
3277     sk_X509_NAME_pop_free(a->ca_names, X509_NAME_free);
3278     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_ca_names, X509_NAME_free);
3279     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
3280     a->comp_methods = NULL;
3281 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
3282     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
3283 #endif
3284 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
3285     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
3286 #endif
3287 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
3288     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
3289 #endif
3290
3291 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3292     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
3293     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
3294 #endif
3295     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
3296     OPENSSL_secure_free(a->ext.secure);
3297
3298     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
3299
3300     OPENSSL_free(a);
3301 }
3302
3303 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
3304 {
3305     ctx->default_passwd_callback = cb;
3306 }
3307
3308 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
3309 {
3310     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
3311 }
3312
3313 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
3314 {
3315     return ctx->default_passwd_callback;
3316 }
3317
3318 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
3319 {
3320     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
3321 }
3322
3323 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
3324 {
3325     s->default_passwd_callback = cb;
3326 }
3327
3328 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
3329 {
3330     s->default_passwd_callback_userdata = u;
3331 }
3332
3333 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
3334 {
3335     return s->default_passwd_callback;
3336 }
3337
3338 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
3339 {
3340     return s->default_passwd_callback_userdata;
3341 }
3342
3343 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
3344                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
3345                                       void *arg)
3346 {
3347     ctx->app_verify_callback = cb;
3348     ctx->app_verify_arg = arg;
3349 }
3350
3351 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
3352                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
3353 {
3354     ctx->verify_mode = mode;
3355     ctx->default_verify_callback = cb;
3356 }
3357
3358 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
3359 {
3360     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
3361 }
3362
3363 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3364 {
3365     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
3366 }
3367
3368 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3369 {
3370     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
3371 }
3372
3373 void ssl_set_masks(SSL *s)
3374 {
3375     CERT *c = s->cert;
3376     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
3377     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
3378     unsigned long mask_k, mask_a;
3379 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3380     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
3381 #endif
3382     if (c == NULL)
3383         return;
3384
3385 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3386     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
3387 #else
3388     dh_tmp = 0;
3389 #endif
3390
3391     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3392     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3393     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_VALID;
3394 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3395     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
3396 #endif
3397     mask_k = 0;
3398     mask_a = 0;
3399
3400     OSSL_TRACE4(TLS_CIPHER, "dh_tmp=%d rsa_enc=%d rsa_sign=%d dsa_sign=%d\n",
3401                dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
3402
3403 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3404     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
3405         mask_k |= SSL_kGOST;
3406         mask_a |= SSL_aGOST12;
3407     }
3408     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
3409         mask_k |= SSL_kGOST;
3410         mask_a |= SSL_aGOST12;
3411     }
3412     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
3413         mask_k |= SSL_kGOST;
3414         mask_a |= SSL_aGOST01;
3415     }
3416 #endif
3417
3418     if (rsa_enc)
3419         mask_k |= SSL_kRSA;
3420
3421     if (dh_tmp)
3422         mask_k |= SSL_kDHE;
3423
3424     /*
3425      * If we only have an RSA-PSS certificate allow RSA authentication
3426      * if TLS 1.2 and peer supports it.
3427      */
3428
3429     if (rsa_enc || rsa_sign || (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN)
3430                 && pvalid[SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3431                 && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION))
3432         mask_a |= SSL_aRSA;
3433
3434     if (dsa_sign) {
3435         mask_a |= SSL_aDSS;
3436     }
3437
3438     mask_a |= SSL_aNULL;
3439
3440     /*
3441      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
3442      * depending on the key usage extension.
3443      */
3444 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3445     if (have_ecc_cert) {
3446         uint32_t ex_kusage;
3447         ex_kusage = X509_get_key_usage(c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].x509);
3448         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
3449         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
3450             ecdsa_ok = 0;
3451         if (ecdsa_ok)
3452             mask_a |= SSL_aECDSA;
3453     }
3454     /* Allow Ed25519 for TLS 1.2 if peer supports it */
3455     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED25519)
3456             && pvalid[SSL_PKEY_ED25519] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3457             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3458             mask_a |= SSL_aECDSA;
3459
3460     /* Allow Ed448 for TLS 1.2 if peer supports it */
3461     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED448)
3462             && pvalid[SSL_PKEY_ED448] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3463             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3464             mask_a |= SSL_aECDSA;
3465 #endif
3466
3467 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3468     mask_k |= SSL_kECDHE;
3469 #endif
3470
3471 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3472     mask_k |= SSL_kPSK;
3473     mask_a |= SSL_aPSK;
3474     if (mask_k & SSL_kRSA)
3475         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
3476     if (mask_k & SSL_kDHE)
3477         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
3478     if (mask_k & SSL_kECDHE)
3479         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
3480 #endif
3481
3482     s->s3.tmp.mask_k = mask_k;
3483     s->s3.tmp.mask_a = mask_a;
3484 }
3485
3486 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3487
3488 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
3489 {
3490     if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
3491         /* key usage, if present, must allow signing */
3492         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
3493             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
3494                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
3495             return 0;
3496         }
3497     }
3498     return 1;                   /* all checks are ok */
3499 }
3500
3501 #endif
3502
3503 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
3504                                    size_t *serverinfo_length)
3505 {
3506     CERT_PKEY *cpk = s->s3.tmp.cert;
3507     *serverinfo_length = 0;
3508
3509     if (cpk == NULL || cpk->serverinfo == NULL)
3510         return 0;
3511
3512     *serverinfo = cpk->serverinfo;
3513     *serverinfo_length = cpk->serverinfo_length;
3514     return 1;
3515 }
3516
3517 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
3518 {
3519     int i;
3520
3521     /*
3522      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
3523      * would be rather hard to do anyway :-)
3524      */
3525     if (s->session->session_id_length == 0)
3526         return;
3527
3528     /*
3529      * If sid_ctx_length is 0 there is no specific application context
3530      * associated with this session, so when we try to resume it and
3531      * SSL_VERIFY_PEER is requested to verify the client identity, we have no
3532      * indication that this is actually a session for the proper application
3533      * context, and the *handshake* will fail, not just the resumption attempt.
3534      * Do not cache (on the server) these sessions that are not resumable
3535      * (clients can set SSL_VERIFY_PEER without needing a sid_ctx set).
3536      */
3537     if (s->server && s->session->sid_ctx_length == 0
3538             && (s->verify_mode & SSL_VERIFY_PEER) != 0)
3539         return;
3540
3541     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
3542     if ((i & mode) != 0
3543         && (!s->hit || SSL_IS_TLS13(s))) {
3544         /*
3545          * Add the session to the internal cache. In server side TLSv1.3 we
3546          * normally don't do this because by default it's a full stateless ticket
3547          * with only a dummy session id so there is no reason to cache it,
3548          * unless:
3549          * - we are doing early_data, in which case we cache so that we can
3550          *   detect replays
3551          * - the application has set a remove_session_cb so needs to know about
3552          *   session timeout events
3553          * - SSL_OP_NO_TICKET is set in which case it is a stateful ticket
3554          */
3555         if ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE) == 0
3556                 && (!SSL_IS_TLS13(s)
3557                     || !s->server
3558                     || (s->max_early_data > 0
3559                         && (s->options & SSL_OP_NO_ANTI_REPLAY) == 0)
3560                     || s->session_ctx->remove_session_cb != NULL
3561                     || (s->options & SSL_OP_NO_TICKET) != 0))
3562             SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session);
3563
3564         /*
3565          * Add the session to the external cache. We do this even in server side
3566          * TLSv1.3 without early data because some applications just want to
3567          * know about the creation of a session and aren't doing a full cache.
3568          */
3569         if (s->session_ctx->new_session_cb != NULL) {
3570             SSL_SESSION_up_ref(s->session);
3571             if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
3572                 SSL_SESSION_free(s->session);
3573         }
3574     }
3575
3576     /* auto flush every 255 connections */
3577     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
3578         TSAN_QUALIFIER int *stat;
3579         if (mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
3580             stat = &s->session_ctx->stats.sess_connect_good;
3581         else
3582             stat = &s->session_ctx->stats.sess_accept_good;
3583         if ((tsan_load(stat) & 0xff) == 0xff)
3584             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
3585     }
3586 }
3587
3588 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(const SSL_CTX *ctx)
3589 {
3590     return ctx->method;
3591 }
3592
3593 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(const SSL *s)
3594 {
3595     return s->method;
3596 }
3597
3598 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
3599 {
3600     int ret = 1;
3601
3602     if (s->method != meth) {
3603         const SSL_METHOD *sm = s->method;
3604         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
3605
3606         if (sm->version == meth->version)
3607             s->method = meth;
3608         else {
3609             sm->ssl_free(s);
3610             s->method = meth;
3611             ret = s->method->ssl_new(s);
3612         }
3613
3614         if (hf == sm->ssl_connect)
3615             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
3616         else if (hf == sm->ssl_accept)
3617             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
3618     }
3619     return ret;
3620 }
3621
3622 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
3623 {
3624     int reason;
3625     unsigned long l;
3626     BIO *bio;
3627
3628     if (i > 0)
3629         return SSL_ERROR_NONE;
3630
3631     /*
3632      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
3633      * where we do encode the error
3634      */
3635     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
3636         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
3637             return SSL_ERROR_SYSCALL;
3638         else
3639             return SSL_ERROR_SSL;
3640     }
3641
3642     if (SSL_want_read(s)) {
3643         bio = SSL_get_rbio(s);
3644         if (BIO_should_read(bio))
3645             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3646         else if (BIO_should_write(bio))
3647             /*
3648              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
3649              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
3650              * are separate couldn't even know what it should wait for.
3651              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
3652              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
3653              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
3654              * might be safer to keep it.
3655              */
3656             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3657         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3658             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3659             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3660                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3661             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3662                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3663             else
3664                 return SSL_ERROR_SYSCALL; /* unknown */
3665         }
3666     }
3667
3668     if (SSL_want_write(s)) {
3669         /* Access wbio directly - in order to use the buffered bio if present */
3670         bio = s->wbio;
3671         if (BIO_should_write(bio))
3672             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3673         else if (BIO_should_read(bio))
3674             /*
3675              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3676              */
3677             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3678         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3679             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3680             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3681                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3682             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3683                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3684             else
3685                 return SSL_ERROR_SYSCALL;
3686         }
3687     }
3688     if (SSL_want_x509_lookup(s))
3689         return SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP;
3690     if (SSL_want_async(s))
3691         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3692     if (SSL_want_async_job(s))
3693         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3694     if (SSL_want_client_hello_cb(s))
3695         return SSL_ERROR_WANT_CLIENT_HELLO_CB;
3696
3697     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3698         (s->s3.warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3699         return SSL_ERROR_ZERO_RETURN;
3700
3701     return SSL_ERROR_SYSCALL;
3702 }
3703
3704 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3705 {
3706     struct ssl_async_args *args;
3707     SSL *s;
3708
3709     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3710     s = args->s;
3711
3712     return s->handshake_func(s);
3713 }
3714
3715 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3716 {
3717     int ret = 1;
3718
3719     if (s->handshake_func == NULL) {
3720         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3721         return -1;
3722     }
3723
3724     ossl_statem_check_finish_init(s, -1);
3725
3726     s->method->ssl_renegotiate_check(s, 0);
3727
3728     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3729         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3730             struct ssl_async_args args;
3731
3732             args.s = s;
3733
3734             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3735         } else {
3736             ret = s->handshake_func(s);
3737         }
3738     }
3739     return ret;
3740 }
3741
3742 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3743 {
3744     s->server = 1;
3745     s->shutdown = 0;
3746     ossl_statem_clear(s);
3747     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3748     clear_ciphers(s);
3749 }
3750
3751 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3752 {
3753     s->server = 0;
3754     s->shutdown = 0;
3755     ossl_statem_clear(s);
3756     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3757     clear_ciphers(s);
3758 }
3759
3760 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3761 {
3762     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3763     return 0;
3764 }
3765
3766 int ssl_undefined_void_function(void)
3767 {
3768     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3769            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3770     return 0;
3771 }
3772
3773 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3774 {
3775     return 0;
3776 }
3777
3778 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3779 {
3780     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3781     return NULL;
3782 }
3783
3784 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3785 {
3786     switch(version)
3787     {
3788     case TLS1_3_VERSION:
3789         return "TLSv1.3";
3790
3791     case TLS1_2_VERSION:
3792         return "TLSv1.2";
3793
3794     case TLS1_1_VERSION:
3795         return "TLSv1.1";
3796
3797     case TLS1_VERSION:
3798         return "TLSv1";
3799
3800     case SSL3_VERSION:
3801         return "SSLv3";
3802
3803     case DTLS1_BAD_VER:
3804         return "DTLSv0.9";
3805
3806     case DTLS1_VERSION:
3807         return "DTLSv1";
3808
3809     case DTLS1_2_VERSION:
3810         return "DTLSv1.2";
3811
3812     default:
3813         return "unknown";
3814     }
3815 }
3816
3817 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3818 {
3819     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3820 }
3821
3822 static int dup_ca_names(STACK_OF(X509_NAME) **dst, STACK_OF(X509_NAME) *src)
3823 {
3824     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3825     X509_NAME *xn;
3826     int i;
3827
3828     if (src == NULL) {
3829         *dst = NULL;
3830         return 1;
3831     }
3832
3833     if ((sk = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3834         return 0;
3835     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(src); i++) {
3836         xn = X509_NAME_dup(sk_X509_NAME_value(src, i));
3837         if (xn == NULL) {
3838             sk_X509_NAME_pop_free(sk, X509_NAME_free);
3839             return 0;
3840         }
3841         if (sk_X509_NAME_insert(sk, xn, i) == 0) {
3842             X509_NAME_free(xn);
3843             sk_X509_NAME_pop_free(sk, X509_NAME_free);
3844             return 0;
3845         }
3846     }
3847     *dst = sk;
3848
3849     return 1;
3850 }
3851
3852 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3853 {
3854     SSL *ret;
3855     int i;
3856
3857     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3858     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3859         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
3860         return s;
3861     }
3862
3863     /*
3864      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3865      */
3866     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3867         return NULL;
3868
3869     if (s->session != NULL) {
3870         /*
3871          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3872          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3873          */
3874         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3875             goto err;
3876     } else {
3877         /*
3878          * No session has been established yet, so we have to expect that
3879          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3880          * point to the same object, and thus we can't use
3881          * SSL_copy_session_id.
3882          */
3883         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3884             goto err;
3885
3886         if (s->cert != NULL) {
3887             ssl_cert_free(ret->cert);
3888             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3889             if (ret->cert == NULL)
3890                 goto err;
3891         }
3892
3893         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
3894                                         (int)s->sid_ctx_length))
3895             goto err;
3896     }
3897
3898     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3899         goto err;
3900     ret->version = s->version;
3901     ret->options = s->options;
3902     ret->mode = s->mode;
3903     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3904     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3905     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3906     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3907     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3908     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3909     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3910
3911     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3912
3913     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3914     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3915         goto err;
3916
3917     /* setup rbio, and wbio */
3918     if (s->rbio != NULL) {
3919         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3920             goto err;
3921     }
3922     if (s->wbio != NULL) {
3923         if (s->wbio != s->rbio) {
3924             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3925                 goto err;
3926         } else {
3927             BIO_up_ref(ret->rbio);
3928             ret->wbio = ret->rbio;
3929         }
3930     }
3931
3932     ret->server = s->server;
3933     if (s->handshake_func) {
3934         if (s->server)
3935             SSL_set_accept_state(ret);
3936         else
3937             SSL_set_connect_state(ret);
3938     }
3939     ret->shutdown = s->shutdown;
3940     ret->hit = s->hit;
3941
3942     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3943     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3944
3945     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3946
3947     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3948     if (s->cipher_list != NULL) {
3949         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3950             goto err;
3951     }
3952     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3953         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3954             == NULL)
3955             goto err;
3956
3957     /* Dup the client_CA list */
3958     if (!dup_ca_names(&ret->ca_names, s->ca_names)
3959             || !dup_ca_names(&ret->client_ca_names, s->client_ca_names))
3960         goto err;
3961
3962     return ret;
3963
3964  err:
3965     SSL_free(ret);
3966     return NULL;
3967 }
3968
3969 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3970 {
3971     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3972         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3973         s->enc_read_ctx = NULL;
3974     }
3975     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3976         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3977         s->enc_write_ctx = NULL;
3978     }
3979 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3980     COMP_CTX_free(s->expand);
3981     s->expand = NULL;
3982     COMP_CTX_free(s->compress);
3983     s->compress = NULL;
3984 #endif
3985 }
3986
3987 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3988 {
3989     if (s->cert != NULL)
3990         return s->cert->key->x509;
3991     else
3992         return NULL;
3993 }
3994
3995 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3996 {
3997     if (s->cert != NULL)
3998         return s->cert->key->privatekey;
3999     else
4000         return NULL;
4001 }
4002
4003 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
4004 {
4005     if (ctx->cert != NULL)
4006         return ctx->cert->key->x509;
4007     else
4008         return NULL;
4009 }
4010
4011 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
4012 {
4013     if (ctx->cert != NULL)
4014         return ctx->cert->key->privatekey;
4015     else
4016         return NULL;
4017 }
4018
4019 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
4020 {
4021     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
4022         return s->session->cipher;
4023     return NULL;
4024 }
4025
4026 const SSL_CIPHER *SSL_get_pending_cipher(const SSL *s)
4027 {
4028     return s->s3.tmp.new_cipher;
4029 }
4030
4031 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(const SSL *s)
4032 {
4033 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4034     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
4035 #else
4036     return NULL;
4037 #endif
4038 }
4039
4040 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(const SSL *s)
4041 {
4042 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4043     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
4044 #else
4045     return NULL;
4046 #endif
4047 }
4048
4049 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
4050 {
4051     BIO *bbio;
4052
4053     if (s->bbio != NULL) {
4054         /* Already buffered. */
4055         return 1;
4056     }
4057
4058     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
4059     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
4060         BIO_free(bbio);
4061         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
4062         return 0;
4063     }
4064     s->bbio = bbio;
4065     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
4066
4067     return 1;
4068 }
4069
4070 int ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
4071 {
4072     /* callers ensure s is never null */
4073     if (s->bbio == NULL)
4074         return 1;
4075
4076     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
4077     BIO_free(s->bbio);
4078     s->bbio = NULL;
4079
4080     return 1;
4081 }
4082
4083 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
4084 {
4085     ctx->quiet_shutdown = mode;
4086 }
4087
4088 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
4089 {
4090     return ctx->quiet_shutdown;
4091 }
4092
4093 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
4094 {
4095     s->quiet_shutdown = mode;
4096 }
4097
4098 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
4099 {
4100     return s->quiet_shutdown;
4101 }
4102
4103 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
4104 {
4105     s->shutdown = mode;
4106 }
4107
4108 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
4109 {
4110     return s->shutdown;
4111 }
4112
4113 int SSL_version(const SSL *s)
4114 {
4115     return s->version;
4116 }
4117
4118 int SSL_client_version(const SSL *s)
4119 {
4120     return s->client_version;
4121 }
4122
4123 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
4124 {
4125     return ssl->ctx;
4126 }
4127
4128 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
4129 {
4130     CERT *new_cert;
4131     if (ssl->ctx == ctx)
4132         return ssl->ctx;
4133     if (ctx == NULL)
4134         ctx = ssl->session_ctx;
4135     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
4136     if (new_cert == NULL) {
4137         return NULL;
4138     }
4139
4140     if (!custom_exts_copy_flags(&new_cert->custext, &ssl->cert->custext)) {
4141         ssl_cert_free(new_cert);
4142         return NULL;
4143     }
4144
4145     ssl_cert_free(ssl->cert);
4146     ssl->cert = new_cert;
4147
4148     /*
4149      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
4150      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
4151      */
4152     if (!ossl_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx)))
4153         return NULL;
4154
4155     /*
4156      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
4157      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
4158      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
4159      * leave it unchanged.
4160      */
4161     if ((ssl->ctx != NULL) &&
4162         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
4163         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
4164         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
4165         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
4166     }
4167
4168     SSL_CTX_up_ref(ctx);
4169     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
4170     ssl->ctx = ctx;
4171
4172     return ssl->ctx;
4173 }
4174
4175 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
4176 {
4177     return X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store);
4178 }
4179
4180 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
4181 {
4182     X509_LOOKUP *lookup;
4183
4184     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
4185     if (lookup == NULL)
4186         return 0;
4187     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
4188
4189     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
4190     ERR_clear_error();
4191
4192     return 1;
4193 }
4194
4195 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
4196 {
4197     X509_LOOKUP *lookup;
4198
4199     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
4200     if (lookup == NULL)
4201         return 0;
4202
4203     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
4204
4205     /* Clear any errors if the default file does not exist */
4206     ERR_clear_error();
4207
4208     return 1;
4209 }
4210
4211 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
4212                                   const char *CApath)
4213 {
4214     return X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath);
4215 }
4216
4217 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
4218                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
4219 {
4220     ssl->info_callback = cb;
4221 }
4222
4223 /*
4224  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
4225  * pointer.
4226  */
4227 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
4228                                                int /* type */ ,
4229                                                int /* val */ ) {
4230     return ssl->info_callback;
4231 }
4232
4233 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
4234 {
4235     ssl->verify_result = arg;
4236 }
4237
4238 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
4239 {
4240     return ssl->verify_result;
4241 }
4242
4243 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4244 {
4245     if (outlen == 0)
4246         return sizeof(ssl->s3.client_random);
4247     if (outlen > sizeof(ssl->s3.client_random))
4248         outlen = sizeof(ssl->s3.client_random);
4249     memcpy(out, ssl->s3.client_random, outlen);
4250     return outlen;
4251 }
4252
4253 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4254 {
4255     if (outlen == 0)
4256         return sizeof(ssl->s3.server_random);
4257     if (outlen > sizeof(ssl->s3.server_random))
4258         outlen = sizeof(ssl->s3.server_random);
4259     memcpy(out, ssl->s3.server_random, outlen);
4260     return outlen;
4261 }
4262
4263 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
4264                                   unsigned char *out, size_t outlen)
4265 {
4266     if (outlen == 0)
4267         return session->master_key_length;
4268     if (outlen > session->master_key_length)
4269         outlen = session->master_key_length;
4270     memcpy(out, session->master_key, outlen);
4271     return outlen;
4272 }
4273
4274 int SSL_SESSION_set1_master_key(SSL_SESSION *sess, const unsigned char *in,
4275                                 size_t len)
4276 {
4277     if (len > sizeof(sess->master_key))
4278         return 0;
4279
4280     memcpy(sess->master_key, in, len);
4281     sess->master_key_length = len;
4282     return 1;
4283 }
4284
4285
4286 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
4287 {
4288     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4289 }
4290
4291 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
4292 {
4293     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4294 }
4295
4296 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
4297 {
4298     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4299 }
4300
4301 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
4302 {
4303     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4304 }
4305
4306 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
4307 {
4308     return ctx->cert_store;
4309 }
4310
4311 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4312 {
4313     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
4314     ctx->cert_store = store;
4315 }
4316
4317 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4318 {
4319     if (store != NULL)
4320         X509_STORE_up_ref(store);
4321     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
4322 }
4323
4324 int SSL_want(const SSL *s)
4325 {
4326     return s->rwstate;
4327 }
4328
4329 /**
4330  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
4331  * \param ctx the SSL context.
4332  * \param dh the callback
4333  */
4334
4335 #ifndef OPENSSL_NO_DH
4336 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
4337                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
4338                                             int keylength))
4339 {
4340     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
4341 }
4342
4343 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
4344                                                   int keylength))
4345 {
4346     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
4347 }
4348 #endif
4349
4350 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
4351 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
4352 {
4353     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4354         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4355         return 0;
4356     }
4357     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
4358     if (identity_hint != NULL) {
4359         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4360         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
4361             return 0;
4362     } else
4363         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
4364     return 1;
4365 }
4366
4367 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
4368 {
4369     if (s == NULL)
4370         return 0;
4371
4372     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4373         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4374         return 0;
4375     }
4376     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
4377     if (identity_hint != NULL) {
4378         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4379         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
4380             return 0;
4381     } else
4382         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
4383     return 1;
4384 }
4385
4386 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
4387 {
4388     if (s == NULL || s->session == NULL)
4389         return NULL;
4390     return s->session->psk_identity_hint;
4391 }
4392
4393 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
4394 {
4395     if (s == NULL || s->session == NULL)
4396         return NULL;
4397     return s->session->psk_identity;
4398 }
4399
4400 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s, SSL_psk_client_cb_func cb)
4401 {
4402     s->psk_client_callback = cb;
4403 }
4404
4405 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_client_cb_func cb)
4406 {
4407     ctx->psk_client_callback = cb;
4408 }
4409
4410 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s, SSL_psk_server_cb_func cb)
4411 {
4412     s->psk_server_callback = cb;
4413 }
4414
4415 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_server_cb_func cb)
4416 {
4417     ctx->psk_server_callback = cb;
4418 }
4419 #endif
4420
4421 void SSL_set_psk_find_session_callback(SSL *s, SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4422 {
4423     s->psk_find_session_cb = cb;
4424 }
4425
4426 void SSL_CTX_set_psk_find_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4427                                            SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4428 {
4429     ctx->psk_find_session_cb = cb;
4430 }
4431
4432 void SSL_set_psk_use_session_callback(SSL *s, SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4433 {
4434     s->psk_use_session_cb = cb;
4435 }
4436
4437 void SSL_CTX_set_psk_use_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4438                                            SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4439 {
4440     ctx->psk_use_session_cb = cb;
4441 }
4442
4443 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
4444                               void (*cb) (int write_p, int version,
4445                                           int content_type, const void *buf,
4446                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4447 {
4448     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4449 }
4450
4451 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
4452                           void (*cb) (int write_p, int version,
4453                                       int content_type, const void *buf,
4454                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4455 {
4456     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4457 }
4458
4459 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4460                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
4461                                                            int
4462                                                            is_forward_secure))
4463 {
4464     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4465                           (void (*)(void))cb);
4466 }
4467
4468 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
4469                                             int (*cb) (SSL *ssl,
4470                                                        int is_forward_secure))
4471 {
4472     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4473                       (void (*)(void))cb);
4474 }
4475
4476 void SSL_CTX_set_record_padding_callback(SSL_CTX *ctx,
4477                                          size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4478                                                        size_t len, void *arg))
4479 {
4480     ctx->record_padding_cb = cb;
4481 }
4482
4483 void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
4484 {
4485     ctx->record_padding_arg = arg;
4486 }
4487
4488 void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(const SSL_CTX *ctx)
4489 {
4490     return ctx->record_padding_arg;
4491 }
4492
4493 int SSL_CTX_set_block_padding(SSL_CTX *ctx, size_t block_size)
4494 {
4495     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4496     if (block_size == 1)
4497         ctx->block_padding = 0;
4498     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4499         ctx->block_padding = block_size;
4500     else
4501         return 0;
4502     return 1;
4503 }
4504
4505 void SSL_set_record_padding_callback(SSL *ssl,
4506                                      size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4507                                                    size_t len, void *arg))
4508 {
4509     ssl->record_padding_cb = cb;
4510 }
4511
4512 void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg)
4513 {
4514     ssl->record_padding_arg = arg;
4515 }
4516
4517 void *SSL_get_record_padding_callback_arg(const SSL *ssl)
4518 {
4519     return ssl->record_padding_arg;
4520 }
4521
4522 int SSL_set_block_padding(SSL *ssl, size_t block_size)
4523 {
4524     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4525     if (block_size == 1)
4526         ssl->block_padding = 0;
4527     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4528         ssl->block_padding = block_size;
4529     else
4530         return 0;
4531     return 1;
4532 }
4533
4534 int SSL_set_num_tickets(SSL *s, size_t num_tickets)
4535 {
4536     s->num_tickets = num_tickets;
4537
4538     return 1;
4539 }
4540
4541 size_t SSL_get_num_tickets(const SSL *s)
4542 {
4543     return s->num_tickets;
4544 }
4545
4546 int SSL_CTX_set_num_tickets(SSL_CTX *ctx, size_t num_tickets)
4547 {
4548     ctx->num_tickets = num_tickets;
4549
4550     return 1;
4551 }
4552
4553 size_t SSL_CTX_get_num_tickets(const SSL_CTX *ctx)
4554 {
4555     return ctx->num_tickets;
4556 }
4557
4558 /*
4559  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
4560  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
4561  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this |md|.
4562  * Returns the newly allocated ctx;
4563  */
4564
4565 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
4566 {
4567     ssl_clear_hash_ctx(hash);
4568     *hash = EVP_MD_CTX_new();
4569     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
4570         EVP_MD_CTX_free(*hash);
4571         *hash = NULL;
4572         return NULL;
4573     }
4574     return *hash;
4575 }
4576
4577 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
4578 {
4579
4580     EVP_MD_CTX_free(*hash);
4581     *hash = NULL;
4582 }
4583
4584 /* Retrieve handshake hashes */
4585 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
4586                        size_t *hashlen)
4587 {
4588     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
4589     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3.handshake_dgst;
4590     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
4591     int ret = 0;
4592
4593     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen) {
4594         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_HANDSHAKE_HASH,
4595                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4596         goto err;
4597     }
4598
4599     ctx = EVP_MD_CTX_new();
4600     if (ctx == NULL)
4601         goto err;
4602
4603     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
4604         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0) {
4605         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_HANDSHAKE_HASH,
4606                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4607         goto err;
4608     }
4609
4610     *hashlen = hashleni;
4611
4612     ret = 1;
4613  err:
4614     EVP_MD_CTX_free(ctx);
4615     return ret;
4616 }
4617
4618 int SSL_session_reused(const SSL *s)
4619 {
4620     return s->hit;
4621 }
4622
4623 int SSL_is_server(const SSL *s)
4624 {
4625     return s->server;
4626 }
4627
4628 #if !OPENSSL_API_1_1_0
4629 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
4630 {
4631     /* Old function was do-nothing anyway... */
4632     (void)s;
4633     (void)debug;
4634 }
4635 #endif
4636
4637 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
4638 {
4639     s->cert->sec_level = level;
4640 }
4641
4642 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
4643 {
4644     return s->cert->sec_level;
4645 }
4646
4647 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
4648                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4649                                           int op, int bits, int nid,
4650                                           void *other, void *ex))
4651 {
4652     s->cert->sec_cb = cb;
4653 }
4654
4655 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
4656                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
4657                                                 int bits, int nid, void *other,
4658                                                 void *ex) {
4659     return s->cert->sec_cb;
4660 }
4661
4662 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
4663 {
4664     s->cert->sec_ex = ex;
4665 }
4666
4667 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
4668 {
4669     return s->cert->sec_ex;
4670 }
4671
4672 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
4673 {
4674     ctx->cert->sec_level = level;
4675 }
4676
4677 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
4678 {
4679     return ctx->cert->sec_level;
4680 }
4681
4682 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
4683                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4684                                               int op, int bits, int nid,
4685                                               void *other, void *ex))
4686 {
4687     ctx->cert->sec_cb = cb;
4688 }
4689
4690 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
4691                                                           const SSL_CTX *ctx,
4692                                                           int op, int bits,
4693                                                           int nid,
4694                                                           void *other,
4695                                                           void *ex) {
4696     return ctx->cert->sec_cb;
4697 }
4698
4699 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
4700 {
4701     ctx->cert->sec_ex = ex;
4702 }
4703
4704 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
4705 {
4706     return ctx->cert->sec_ex;
4707 }
4708
4709 /*
4710  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
4711  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
4712  * control interface.
4713  */
4714 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
4715 {
4716     return ctx->options;
4717 }
4718
4719 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
4720 {
4721     return s->options;
4722 }
4723
4724 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4725 {
4726     return ctx->options |= op;
4727 }
4728
4729 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
4730 {
4731     return s->options |= op;
4732 }
4733
4734 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4735 {
4736     return ctx->options &= ~op;
4737 }
4738
4739 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
4740 {
4741     return s->options &= ~op;
4742 }
4743
4744 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
4745 {
4746     return s->verified_chain;
4747 }
4748
4749 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
4750
4751 #ifndef OPENSSL_NO_CT
4752
4753 /*
4754  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
4755  * The source of each SCT will be set to |origin|.
4756  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
4757  * the caller.
4758  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
4759  */
4760 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
4761                         sct_source_t origin)
4762 {
4763     int scts_moved = 0;
4764     SCT *sct = NULL;
4765
4766     if (*dst == NULL) {
4767         *dst = sk_SCT_new_null();
4768         if (*dst == NULL) {
4769             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4770             goto err;
4771         }
4772     }
4773
4774     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
4775         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
4776             goto err;
4777
4778         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
4779             goto err;
4780         scts_moved += 1;
4781     }
4782
4783     return scts_moved;
4784  err:
4785     if (sct != NULL)
4786         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
4787     return -1;
4788 }
4789
4790 /*
4791  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
4792  * Returns the number of SCTs extracted.
4793  */
4794 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
4795 {
4796     int scts_extracted = 0;
4797
4798     if (s->ext.scts != NULL) {
4799         const unsigned char *p = s->ext.scts;
4800         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
4801
4802         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
4803
4804         SCT_LIST_free(scts);
4805     }
4806
4807     return scts_extracted;
4808 }
4809
4810 /*
4811  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
4812  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
4813  * Returns:
4814  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
4815  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
4816  * - A negative integer if an error occurs.
4817  */
4818 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
4819 {
4820 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
4821     int scts_extracted = 0;
4822     const unsigned char *p;
4823     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
4824     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
4825     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
4826     int i;
4827
4828     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
4829         goto err;
4830
4831     p = s->ext.ocsp.resp;
4832     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
4833     if (rsp == NULL)
4834         goto err;
4835
4836     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
4837     if (br == NULL)
4838         goto err;
4839
4840     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
4841         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
4842
4843         if (single == NULL)
4844             continue;
4845
4846         scts =
4847             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
4848         scts_extracted =
4849             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
4850         if (scts_extracted < 0)
4851             goto err;
4852     }
4853  err:
4854     SCT_LIST_free(scts);
4855     OCSP_BASICRESP_free(br);
4856     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4857     return scts_extracted;
4858 # else
4859     /* Behave as if no OCSP response exists */
4860     return 0;
4861 # endif
4862 }
4863
4864 /*
4865  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4866  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4867  * occurs.
4868  */
4869 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
4870 {
4871     int scts_extracted = 0;
4872     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4873
4874     if (cert != NULL) {
4875         STACK_OF(SCT) *scts =
4876             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
4877
4878         scts_extracted =
4879             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
4880
4881         SCT_LIST_free(scts);
4882     }
4883
4884     return scts_extracted;
4885 }
4886
4887 /*
4888  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
4889  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
4890  * Returns NULL if an error occurs.
4891  */
4892 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
4893 {
4894     if (!s->scts_parsed) {
4895         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
4896             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
4897             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
4898             goto err;
4899
4900         s->scts_parsed = 1;
4901     }
4902     return s->scts;
4903  err:
4904     return NULL;
4905 }
4906
4907 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4908                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4909 {
4910     return 1;
4911 }
4912
4913 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4914                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4915 {
4916     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
4917     int i;
4918
4919     for (i = 0; i < count; ++i) {
4920         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
4921         int status = SCT_get_validation_status(sct);
4922
4923         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
4924             return 1;
4925     }
4926     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
4927     return 0;
4928 }
4929
4930 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
4931                                    void *arg)
4932 {
4933     /*
4934      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
4935      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
4936      */
4937     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
4938                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4939     {
4940         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4941                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4942         return 0;
4943     }
4944
4945     if (callback != NULL) {
4946         /*
4947          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
4948          */
4949         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
4950             return 0;
4951     }
4952
4953     s->ct_validation_callback = callback;
4954     s->ct_validation_callback_arg = arg;
4955
4956     return 1;
4957 }
4958
4959 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
4960                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
4961 {
4962     /*
4963      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
4964      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
4965      */
4966     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
4967                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4968     {
4969         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4970                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4971         return 0;
4972     }
4973
4974     ctx->ct_validation_callback = callback;
4975     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
4976     return 1;
4977 }
4978
4979 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
4980 {
4981     return s->ct_validation_callback != NULL;
4982 }
4983
4984 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
4985 {
4986     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
4987 }
4988
4989 int ssl_validate_ct(SSL *s)
4990 {
4991     int ret = 0;
4992     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4993     X509 *issuer;
4994     SSL_DANE *dane = &s->dane;
4995     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
4996     const STACK_OF(SCT) *scts;
4997
4998     /*
4999      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
5000      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
5001      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
5002      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
5003      *
5004      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
5005      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
5006      * applications that perform certificate verification and therefore will
5007      * process SCTs when enabled.
5008      */
5009     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
5010         s->verify_result != X509_V_OK ||
5011         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
5012         return 1;
5013
5014     /*
5015      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
5016      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
5017      */
5018     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
5019         switch (dane->mtlsa->usage) {
5020         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
5021         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
5022             return 1;
5023         }
5024     }
5025
5026     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new();
5027     if (ctx == NULL) {
5028         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
5029                  ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5030         goto end;
5031     }
5032
5033     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
5034     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
5035     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
5036     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
5037     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(
5038             ctx, (uint64_t)SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)) * 1000);
5039
5040     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
5041
5042     /*
5043      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
5044      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
5045      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
5046      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
5047      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
5048      * value is negative.
5049      *
5050      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
5051      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
5052      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
5053      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
5054      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
5055      */
5056     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
5057         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
5058                  SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
5059         goto end;
5060     }
5061
5062     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
5063     if (ret < 0)
5064         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
5065     if (!ret)
5066         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
5067                  SSL_R_CALLBACK_FAILED);
5068
5069  end:
5070     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
5071     /*
5072      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
5073      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
5074      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
5075      * checking the verification status of the completed connection.
5076      *
5077      * We therefore force a certificate verification failure which will be
5078      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
5079      * session.
5080      *
5081      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
5082      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
5083      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
5084      * connection failure or record a verification error.
5085      */
5086     if (ret <= 0)
5087         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
5088     return ret;
5089 }
5090
5091 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
5092 {
5093     switch (validation_mode) {
5094     default:
5095         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
5096         return 0;
5097     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
5098         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
5099     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
5100         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
5101     }
5102 }
5103
5104 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
5105 {
5106     switch (validation_mode) {
5107     default:
5108         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
5109         return 0;
5110     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
5111         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
5112     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
5113         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
5114     }
5115 }
5116
5117 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
5118 {
5119     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
5120 }
5121
5122 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
5123 {
5124     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
5125 }
5126
5127 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
5128 {
5129     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
5130     ctx->ctlog_store = logs;
5131 }
5132
5133 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
5134 {
5135     return ctx->ctlog_store;
5136 }
5137
5138 #endif  /* OPENSSL_NO_CT */
5139
5140 void SSL_CTX_set_client_hello_cb(SSL_CTX *c, SSL_client_hello_cb_fn cb,
5141                                  void *arg)
5142 {
5143     c->client_hello_cb = cb;
5144     c->client_hello_cb_arg = arg;
5145 }
5146
5147 int SSL_client_hello_isv2(SSL *s)
5148 {
5149     if (s->clienthello == NULL)
5150         return 0;
5151     return s->clienthello->isv2;
5152 }
5153
5154 unsigned int SSL_client_hello_get0_legacy_version(SSL *s)
5155 {
5156     if (s->clienthello == NULL)
5157         return 0;
5158     return s->clienthello->legacy_version;
5159 }
5160
5161 size_t SSL_client_hello_get0_random(SSL *s, const unsigned char **out)
5162 {
5163     if (s->clienthello == NULL)
5164         return 0;
5165     if (out != NULL)
5166         *out = s->clienthello->random;
5167     return SSL3_RANDOM_SIZE;
5168 }
5169
5170 size_t SSL_client_hello_get0_session_id(SSL *s, const unsigned char **out)
5171 {
5172     if (s->clienthello == NULL)
5173         return 0;
5174     if (out != NULL)
5175         *out = s->clienthello->session_id;
5176     return s->clienthello->session_id_len;
5177 }
5178
5179 size_t SSL_client_hello_get0_ciphers(SSL *s, const unsigned char **out)
5180 {
5181     if (s->clienthello == NULL)
5182         return 0;
5183     if (out != NULL)
5184         *out = PACKET_data(&s->clienthello->ciphersuites);
5185     return PACKET_remaining(&s->clienthello->ciphersuites);
5186 }
5187
5188 size_t SSL_client_hello_get0_compression_methods(SSL *s, const unsigned char **out)
5189 {
5190     if (s->clienthello == NULL)
5191         return 0;
5192     if (out != NULL)
5193         *out = s->clienthello->compressions;
5194     return s->clienthello->compressions_len;
5195 }
5196
5197 int SSL_client_hello_get1_extensions_present(SSL *s, int **out, size_t *outlen)
5198 {
5199     RAW_EXTENSION *ext;
5200     int *present;
5201     size_t num = 0, i;
5202
5203     if (s->clienthello == NULL || out == NULL || outlen == NULL)
5204         return 0;
5205     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5206         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5207         if (ext->present)
5208             num++;
5209     }
5210     if (num == 0) {
5211         *out = NULL;
5212         *outlen = 0;
5213         return 1;
5214     }
5215     if ((present = OPENSSL_malloc(sizeof(*present) * num)) == NULL) {
5216         SSLerr(SSL_F_SSL_CLIENT_HELLO_GET1_EXTENSIONS_PRESENT,
5217                ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5218         return 0;
5219     }
5220     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5221         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5222         if (ext->present) {
5223             if (ext->received_order >= num)
5224                 goto err;
5225             present[ext->received_order] = ext->type;
5226         }
5227     }
5228     *out = present;
5229     *outlen = num;
5230     return 1;
5231  err:
5232     OPENSSL_free(present);
5233     return 0;
5234 }
5235
5236 int SSL_client_hello_get0_ext(SSL *s, unsigned int type, const unsigned char **out,
5237                        size_t *outlen)
5238 {
5239     size_t i;
5240     RAW_EXTENSION *r;
5241
5242     if (s->clienthello == NULL)
5243         return 0;
5244     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; ++i) {
5245         r = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5246         if (r->present && r->type == type) {
5247             if (out != NULL)
5248                 *out = PACKET_data(&r->data);
5249             if (outlen != NULL)
5250                 *outlen = PACKET_remaining(&r->data);
5251             return 1;
5252         }
5253     }
5254     return 0;
5255 }
5256
5257 int SSL_free_buffers(SSL *ssl)
5258 {
5259     RECORD_LAYER *rl = &ssl->rlayer;
5260
5261     if (RECORD_LAYER_read_pending(rl) || RECORD_LAYER_write_pending(rl))
5262         return 0;
5263
5264     RECORD_LAYER_release(rl);
5265     return 1;
5266 }
5267
5268 int SSL_alloc_buffers(SSL *ssl)
5269 {
5270     return ssl3_setup_buffers(ssl);
5271 }
5272
5273 void SSL_CTX_set_keylog_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_CTX_keylog_cb_func cb)
5274 {
5275     ctx->keylog_callback = cb;
5276 }
5277
5278 SSL_CTX_keylog_cb_func SSL_CTX_get_keylog_callback(const SSL_CTX *ctx)
5279 {
5280     return ctx->keylog_callback;
5281 }
5282
5283 static int nss_keylog_int(const char *prefix,
5284                           SSL *ssl,
5285                           const uint8_t *parameter_1,
5286                           size_t parameter_1_len,
5287                           const uint8_t *parameter_2,
5288                           size_t parameter_2_len)
5289 {
5290     char *out = NULL;
5291     char *cursor = NULL;
5292     size_t out_len = 0;
5293     size_t i;
5294     size_t prefix_len;
5295
5296     if (ssl->ctx->keylog_callback == NULL)
5297         return 1;
5298
5299     /*
5300      * Our output buffer will contain the following strings, rendered with
5301      * space characters in between, terminated by a NULL character: first the
5302      * prefix, then the first parameter, then the second parameter. The
5303      * meaning of each parameter depends on the specific key material being
5304      * logged. Note that the first and second parameters are encoded in
5305      * hexadecimal, so we need a buffer that is twice their lengths.
5306      */
5307     prefix_len = strlen(prefix);
5308     out_len = prefix_len + (2 * parameter_1_len) + (2 * parameter_2_len) + 3;
5309     if ((out = cursor = OPENSSL_malloc(out_len)) == NULL) {
5310         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_NSS_KEYLOG_INT,
5311                  ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5312         return 0;
5313     }
5314
5315     strcpy(cursor, prefix);
5316     cursor += prefix_len;
5317     *cursor++ = ' ';
5318
5319     for (i = 0; i < parameter_1_len; i++) {
5320         sprintf(cursor, "%02x", parameter_1[i]);
5321         cursor += 2;
5322     }
5323     *cursor++ = ' ';
5324
5325     for (i = 0; i < parameter_2_len; i++) {
5326         sprintf(cursor, "%02x", parameter_2[i]);
5327         cursor += 2;
5328     }
5329     *cursor = '\0';
5330
5331     ssl->ctx->keylog_callback(ssl, (const char *)out);
5332     OPENSSL_clear_free(out, out_len);
5333     return 1;
5334
5335 }
5336
5337 int ssl_log_rsa_client_key_exchange(SSL *ssl,
5338                                     const uint8_t *encrypted_premaster,
5339                                     size_t encrypted_premaster_len,
5340                                     const uint8_t *premaster,
5341                                     size_t premaster_len)
5342 {
5343     if (encrypted_premaster_len < 8) {
5344         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
5345                  SSL_F_SSL_LOG_RSA_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5346         return 0;
5347     }
5348
5349     /* We only want the first 8 bytes of the encrypted premaster as a tag. */
5350     return nss_keylog_int("RSA",
5351                           ssl,
5352                           encrypted_premaster,
5353                           8,
5354                           premaster,
5355                           premaster_len);
5356 }
5357
5358 int ssl_log_secret(SSL *ssl,
5359                    const char *label,
5360                    const uint8_t *secret,
5361                    size_t secret_len)
5362 {
5363     return nss_keylog_int(label,
5364                           ssl,
5365                           ssl->s3.client_random,
5366                           SSL3_RANDOM_SIZE,
5367                           secret,
5368                           secret_len);
5369 }
5370
5371 #define SSLV2_CIPHER_LEN    3
5372
5373 int ssl_cache_cipherlist(SSL *s, PACKET *cipher_suites, int sslv2format)
5374 {
5375     int n;
5376
5377     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5378
5379     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5380         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5381                  SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5382         return 0;
5383     }
5384
5385     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5386         SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5387                  SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5388         return 0;
5389     }
5390
5391     OPENSSL_free(s->s3.tmp.ciphers_raw);
5392     s->s3.tmp.ciphers_raw = NULL;
5393     s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5394
5395     if (sslv2format) {
5396         size_t numciphers = PACKET_remaining(cipher_suites) / n;
5397         PACKET sslv2ciphers = *cipher_suites;
5398         unsigned int leadbyte;
5399         unsigned char *raw;
5400
5401         /*
5402          * We store the raw ciphers list in SSLv3+ format so we need to do some
5403          * preprocessing to convert the list first. If there are any SSLv2 only
5404          * ciphersuites with a non-zero leading byte then we are going to
5405          * slightly over allocate because we won't store those. But that isn't a
5406          * problem.
5407          */
5408         raw = OPENSSL_malloc(numciphers * TLS_CIPHER_LEN);
5409         s->s3.tmp.ciphers_raw = raw;
5410         if (raw == NULL) {
5411             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5412                      ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5413             return 0;
5414         }
5415         for (s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5416              PACKET_remaining(&sslv2ciphers) > 0;
5417              raw += TLS_CIPHER_LEN) {
5418             if (!PACKET_get_1(&sslv2ciphers, &leadbyte)
5419                     || (leadbyte == 0
5420                         && !PACKET_copy_bytes(&sslv2ciphers, raw,
5421                                               TLS_CIPHER_LEN))
5422                     || (leadbyte != 0
5423                         && !PACKET_forward(&sslv2ciphers, TLS_CIPHER_LEN))) {
5424                 SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5425                          SSL_R_BAD_PACKET);
5426                 OPENSSL_free(s->s3.tmp.ciphers_raw);
5427                 s->s3.tmp.ciphers_raw = NULL;
5428                 s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5429                 return 0;
5430             }
5431             if (leadbyte == 0)
5432                 s->s3.tmp.ciphers_rawlen += TLS_CIPHER_LEN;
5433         }
5434     } else if (!PACKET_memdup(cipher_suites, &s->s3.tmp.ciphers_raw,
5435                            &s->s3.tmp.ciphers_rawlen)) {
5436         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5437                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5438         return 0;
5439     }
5440     return 1;
5441 }
5442
5443 int SSL_bytes_to_cipher_list(SSL *s, const unsigned char *bytes, size_t len,
5444                              int isv2format, STACK_OF(SSL_CIPHER) **sk,
5445                              STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs)
5446 {
5447     PACKET pkt;
5448
5449     if (!PACKET_buf_init(&pkt, bytes, len))
5450         return 0;
5451     return bytes_to_cipher_list(s, &pkt, sk, scsvs, isv2format, 0);
5452 }
5453
5454 int bytes_to_cipher_list(SSL *s, PACKET *cipher_suites,
5455                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **skp,
5456                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs_out,
5457                          int sslv2format, int fatal)
5458 {
5459     const SSL_CIPHER *c;
5460     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL;
5461     STACK_OF(SSL_CIPHER) *scsvs = NULL;
5462     int n;
5463     /* 3 = SSLV2_CIPHER_LEN > TLS_CIPHER_LEN = 2. */
5464     unsigned char cipher[SSLV2_CIPHER_LEN];
5465
5466     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5467
5468     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5469         if (fatal)
5470             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5471                      SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5472         else
5473             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5474         return 0;
5475     }
5476
5477     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5478         if (fatal)
5479             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5480                      SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5481         else
5482             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5483                    SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5484         return 0;
5485     }
5486
5487     sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5488     scsvs = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5489     if (sk == NULL || scsvs == NULL) {
5490         if (fatal)
5491             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5492                      ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5493         else
5494             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5495         goto err;
5496     }
5497
5498     while (PACKET_copy_bytes(cipher_suites, cipher, n)) {
5499         /*
5500          * SSLv3 ciphers wrapped in an SSLv2-compatible ClientHello have the
5501          * first byte set to zero, while true SSLv2 ciphers have a non-zero
5502          * first byte. We don't support any true SSLv2 ciphers, so skip them.
5503          */
5504         if (sslv2format && cipher[0] != '\0')
5505             continue;
5506
5507         /* For SSLv2-compat, ignore leading 0-byte. */
5508         c = ssl_get_cipher_by_char(s, sslv2format ? &cipher[1] : cipher, 1);
5509         if (c != NULL) {
5510             if ((c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) ||
5511                 (!c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(scsvs, c))) {
5512                 if (fatal)
5513                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
5514                              SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5515                 else
5516                     SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5517                 goto err;
5518             }
5519         }
5520     }
5521     if (PACKET_remaining(cipher_suites) > 0) {
5522         if (fatal)
5523             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5524                      SSL_R_BAD_LENGTH);
5525         else
5526             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_BAD_LENGTH);
5527         goto err;
5528     }
5529
5530     if (skp != NULL)
5531         *skp = sk;
5532     else
5533         sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5534     if (scsvs_out != NULL)
5535         *scsvs_out = scsvs;
5536     else
5537         sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5538     return 1;
5539  err:
5540     sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5541     sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5542     return 0;
5543 }
5544
5545 int SSL_CTX_set_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t max_early_data)
5546 {
5547     ctx->max_early_data = max_early_data;
5548
5549     return 1;
5550 }
5551
5552 uint32_t SSL_CTX_get_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5553 {
5554     return ctx->max_early_data;
5555 }
5556
5557 int SSL_set_max_early_data(SSL *s, uint32_t max_early_data)
5558 {
5559     s->max_early_data = max_early_data;
5560
5561     return 1;
5562 }
5563
5564 uint32_t SSL_get_max_early_data(const SSL *s)
5565 {
5566     return s->max_early_data;
5567 }
5568
5569 int SSL_CTX_set_recv_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t recv_max_early_data)
5570 {
5571     ctx->recv_max_early_data = recv_max_early_data;
5572
5573     return 1;
5574 }
5575
5576 uint32_t SSL_CTX_get_recv_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5577 {
5578     return ctx->recv_max_early_data;
5579 }
5580
5581 int SSL_set_recv_max_early_data(SSL *s, uint32_t recv_max_early_data)
5582 {
5583     s->recv_max_early_data = recv_max_early_data;
5584
5585     return 1;
5586 }
5587
5588 uint32_t SSL_get_recv_max_early_data(const SSL *s)
5589 {
5590     return s->recv_max_early_data;
5591 }
5592
5593 __owur unsigned int ssl_get_max_send_fragment(const SSL *ssl)
5594 {
5595     /* Return any active Max Fragment Len extension */
5596     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session))
5597         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5598
5599     /* return current SSL connection setting */
5600     return ssl->max_send_fragment;
5601 }
5602
5603 __owur unsigned int ssl_get_split_send_fragment(const SSL *ssl)
5604 {
5605     /* Return a value regarding an active Max Fragment Len extension */
5606     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session)
5607         && ssl->split_send_fragment > GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session))
5608         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5609
5610     /* else limit |split_send_fragment| to current |max_send_fragment| */
5611     if (ssl->split_send_fragment > ssl->max_send_fragment)
5612         return ssl->max_send_fragment;
5613
5614     /* return current SSL connection setting */
5615     return ssl->split_send_fragment;
5616 }
5617
5618 int SSL_stateless(SSL *s)
5619 {
5620     int ret;
5621
5622     /* Ensure there is no state left over from a previous invocation */
5623     if (!SSL_clear(s))
5624         return 0;
5625
5626     ERR_clear_error();
5627
5628     s->s3.flags |= TLS1_FLAGS_STATELESS;
5629     ret = SSL_accept(s);
5630     s->s3.flags &= ~TLS1_FLAGS_STATELESS;
5631
5632     if (ret > 0 && s->ext.cookieok)
5633         return 1;
5634
5635     if (s->hello_retry_request == SSL_HRR_PENDING && !ossl_statem_in_error(s))
5636         return 0;
5637
5638     return -1;
5639 }
5640
5641 void SSL_CTX_set_post_handshake_auth(SSL_CTX *ctx, int val)
5642 {
5643     ctx->pha_enabled = val;
5644 }
5645
5646 void SSL_set_post_handshake_auth(SSL *ssl, int val)
5647 {
5648     ssl->pha_enabled = val;
5649 }
5650
5651 int SSL_verify_client_post_handshake(SSL *ssl)
5652 {
5653     if (!SSL_IS_TLS13(ssl)) {
5654         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
5655         return 0;
5656     }
5657     if (!ssl->server) {
5658         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_NOT_SERVER);
5659         return 0;
5660     }
5661
5662     if (!SSL_is_init_finished(ssl)) {
5663         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
5664         return 0;
5665     }
5666
5667     switch (ssl->post_handshake_auth) {
5668     case SSL_PHA_NONE:
5669         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_EXTENSION_NOT_RECEIVED);
5670         return 0;
5671     default:
5672     case SSL_PHA_EXT_SENT:
5673         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5674         return 0;
5675     case SSL_PHA_EXT_RECEIVED:
5676         break;
5677     case SSL_PHA_REQUEST_PENDING:
5678         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_REQUEST_PENDING);
5679         return 0;
5680     case SSL_PHA_REQUESTED:
5681         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_REQUEST_SENT);
5682         return 0;
5683     }
5684
5685     ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_REQUEST_PENDING;
5686
5687     /* checks verify_mode and algorithm_auth */
5688     if (!send_certificate_request(ssl)) {
5689         ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_EXT_RECEIVED; /* restore on error */
5690         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_INVALID_CONFIG);
5691         return 0;
5692     }
5693
5694     ossl_statem_set_in_init(ssl, 1);
5695     return 1;
5696 }
5697
5698 int SSL_CTX_set_session_ticket_cb(SSL_CTX *ctx,
5699                                   SSL_CTX_generate_session_ticket_fn gen_cb,
5700                                   SSL_CTX_decrypt_session_ticket_fn dec_cb,
5701                                   void *arg)
5702 {
5703     ctx->generate_ticket_cb = gen_cb;
5704     ctx->decrypt_ticket_cb = dec_cb;
5705     ctx->ticket_cb_data = arg;
5706     return 1;
5707 }
5708
5709 void SSL_CTX_set_allow_early_data_cb(SSL_CTX *ctx,
5710                                      SSL_allow_early_data_cb_fn cb,
5711                                      void *arg)
5712 {
5713     ctx->allow_early_data_cb = cb;
5714     ctx->allow_early_data_cb_data = arg;
5715 }
5716
5717 void SSL_set_allow_early_data_cb(SSL *s,
5718                                  SSL_allow_early_data_cb_fn cb,
5719                                  void *arg)
5720 {
5721     s->allow_early_data_cb = cb;
5722     s->allow_early_data_cb_data = arg;
5723 }