Refactor the async wait fd logic
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * ! \file ssl/ssl_lib.c \brief Version independent SSL functions.
3  */
4 /* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
5  * All rights reserved.
6  *
7  * This package is an SSL implementation written
8  * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
9  * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
10  *
11  * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
12  * the following conditions are aheared to.  The following conditions
13  * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
14  * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
15  * included with this distribution is covered by the same copyright terms
16  * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
17  *
18  * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
19  * the code are not to be removed.
20  * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
21  * as the author of the parts of the library used.
22  * This can be in the form of a textual message at program startup or
23  * in documentation (online or textual) provided with the package.
24  *
25  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
26  * modification, are permitted provided that the following conditions
27  * are met:
28  * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
30  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
31  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
32  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
33  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
34  *    must display the following acknowledgement:
35  *    "This product includes cryptographic software written by
36  *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
37  *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
38  *    being used are not cryptographic related :-).
39  * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
40  *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
41  *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
42  *
43  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
44  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
45  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
46  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
47  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
48  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
49  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
50  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
51  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
52  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
53  * SUCH DAMAGE.
54  *
55  * The licence and distribution terms for any publically available version or
56  * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
57  * copied and put under another distribution licence
58  * [including the GNU Public Licence.]
59  */
60 /* ====================================================================
61  * Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
62  *
63  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
64  * modification, are permitted provided that the following conditions
65  * are met:
66  *
67  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
68  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
69  *
70  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
71  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
72  *    the documentation and/or other materials provided with the
73  *    distribution.
74  *
75  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
76  *    software must display the following acknowledgment:
77  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
78  *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
79  *
80  * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
81  *    endorse or promote products derived from this software without
82  *    prior written permission. For written permission, please contact
83  *    openssl-core@openssl.org.
84  *
85  * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
86  *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
87  *    permission of the OpenSSL Project.
88  *
89  * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
90  *    acknowledgment:
91  *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
92  *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
93  *
94  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY
95  * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
96  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
97  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
98  * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
99  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
100  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
101  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
102  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
103  * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
104  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
105  * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
106  * ====================================================================
107  *
108  * This product includes cryptographic software written by Eric Young
109  * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
110  * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
111  *
112  */
113 /* ====================================================================
114  * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
115  * ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
116  * SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.
117  */
118 /* ====================================================================
119  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
120  *
121  * The portions of the attached software ("Contribution") is developed by
122  * Nokia Corporation and is licensed pursuant to the OpenSSL open source
123  * license.
124  *
125  * The Contribution, originally written by Mika Kousa and Pasi Eronen of
126  * Nokia Corporation, consists of the "PSK" (Pre-Shared Key) ciphersuites
127  * support (see RFC 4279) to OpenSSL.
128  *
129  * No patent licenses or other rights except those expressly stated in
130  * the OpenSSL open source license shall be deemed granted or received
131  * expressly, by implication, estoppel, or otherwise.
132  *
133  * No assurances are provided by Nokia that the Contribution does not
134  * infringe the patent or other intellectual property rights of any third
135  * party or that the license provides you with all the necessary rights
136  * to make use of the Contribution.
137  *
138  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IN
139  * ADDITION TO THE DISCLAIMERS INCLUDED IN THE LICENSE, NOKIA
140  * SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CLAIMS BROUGHT BY YOU OR ANY
141  * OTHER ENTITY BASED ON INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
142  * OTHERWISE.
143  */
144
145 #ifdef REF_DEBUG
146 # include <assert.h>
147 #endif
148 #include <stdio.h>
149 #include "ssl_locl.h"
150 #include <openssl/objects.h>
151 #include <openssl/lhash.h>
152 #include <openssl/x509v3.h>
153 #include <openssl/rand.h>
154 #include <openssl/ocsp.h>
155 #ifndef OPENSSL_NO_DH
156 # include <openssl/dh.h>
157 #endif
158 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
159 # include <openssl/engine.h>
160 #endif
161 #include <openssl/async.h>
162
163 const char SSL_version_str[] = OPENSSL_VERSION_TEXT;
164
165 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
166     /*
167      * evil casts, but these functions are only called if there's a library
168      * bug
169      */
170     (int (*)(SSL *, int))ssl_undefined_function,
171     (int (*)(SSL *, unsigned char *, int))ssl_undefined_function,
172     ssl_undefined_function,
173     (int (*)(SSL *, unsigned char *, unsigned char *, int))
174         ssl_undefined_function,
175     (int (*)(SSL *, int))ssl_undefined_function,
176     (int (*)(SSL *, const char *, int, unsigned char *))
177         ssl_undefined_function,
178     0,                          /* finish_mac_length */
179     NULL,                       /* client_finished_label */
180     0,                          /* client_finished_label_len */
181     NULL,                       /* server_finished_label */
182     0,                          /* server_finished_label_len */
183     (int (*)(int))ssl_undefined_function,
184     (int (*)(SSL *, unsigned char *, size_t, const char *,
185              size_t, const unsigned char *, size_t,
186              int use_context))ssl_undefined_function,
187 };
188
189 struct ssl_async_args {
190     SSL *s;
191     void *buf;
192     int num;
193     enum { READFUNC, WRITEFUNC,  OTHERFUNC} type;
194     union {
195         int (*func_read)(SSL *, void *, int);
196         int (*func_write)(SSL *, const void *, int);
197         int (*func_other)(SSL *);
198     } f;
199 };
200
201 static const struct {
202     uint8_t mtype;
203     uint8_t ord;
204     int     nid;
205 } dane_mds[] = {
206     { DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef },
207     { DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256 },
208     { DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512 },
209 };
210
211 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
212 {
213     const EVP_MD **mdevp;
214     uint8_t *mdord;
215     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
216     int n = ((int) mdmax) + 1;          /* int to handle PrivMatch(255) */
217     size_t i;
218
219     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
220     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
221
222     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
223         OPENSSL_free(mdevp);
224         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
225         return 0;
226     }
227
228     /* Install default entries */
229     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
230         const EVP_MD *md;
231
232         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
233             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
234             continue;
235         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
236         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
237     }
238
239     dctx->mdevp = mdevp;
240     dctx->mdord = mdord;
241     dctx->mdmax = mdmax;
242
243     return 1;
244 }
245
246 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
247 {
248     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
249     dctx->mdevp = NULL;
250
251     OPENSSL_free(dctx->mdord);
252     dctx->mdord = NULL;
253     dctx->mdmax = 0;
254 }
255
256 static void tlsa_free(danetls_record *t)
257 {
258     if (t == NULL)
259         return;
260     OPENSSL_free(t->data);
261     EVP_PKEY_free(t->spki);
262     OPENSSL_free(t);
263 }
264
265 static void dane_final(struct dane_st *dane)
266 {
267     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
268     dane->trecs = NULL;
269
270     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
271     dane->certs = NULL;
272
273     X509_free(dane->mcert);
274     dane->mcert = NULL;
275     dane->mtlsa = NULL;
276     dane->mdpth = -1;
277     dane->pdpth = -1;
278 }
279
280 /*
281  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
282  */
283 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
284 {
285     int num;
286     int i;
287
288     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
289         return 1;
290
291     dane_final(&to->dane);
292
293     num  = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
294     for (i = 0; i < num; ++i) {
295         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
296         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
297                               t->data, t->dlen) <= 0)
298             return 0;
299     }
300     return 1;
301 }
302
303 static int dane_mtype_set(
304     struct dane_ctx_st *dctx,
305     const EVP_MD *md,
306     uint8_t mtype,
307     uint8_t ord)
308 {
309     int i;
310
311     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
312         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET,
313                 SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
314         return 0;
315     }
316
317     if (mtype > dctx->mdmax) {
318         const EVP_MD **mdevp;
319         uint8_t *mdord;
320         int n = ((int) mtype) + 1;
321
322         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
323         if (mdevp == NULL) {
324             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
325             return -1;
326         }
327         dctx->mdevp = mdevp;
328
329         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
330         if (mdord == NULL) {
331             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
332             return -1;
333         }
334         dctx->mdord = mdord;
335
336         /* Zero-fill any gaps */
337         for (i = dctx->mdmax+1; i < mtype; ++i) {
338             mdevp[i] = NULL;
339             mdord[i] = 0;
340         }
341
342         dctx->mdmax = mtype;
343     }
344
345     dctx->mdevp[mtype] = md;
346     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
347     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
348
349     return 1;
350 }
351
352 static const EVP_MD *tlsa_md_get(struct dane_st *dane, uint8_t mtype)
353 {
354     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
355         return NULL;
356     return dane->dctx->mdevp[mtype];
357 }
358
359 static int dane_tlsa_add(
360     struct dane_st *dane,
361     uint8_t usage,
362     uint8_t selector,
363     uint8_t mtype,
364     unsigned char *data,
365     size_t dlen)
366 {
367     danetls_record *t;
368     const EVP_MD *md = NULL;
369     int ilen = (int)dlen;
370     int i;
371
372     if (dane->trecs == NULL) {
373         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
374         return -1;
375     }
376
377     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
378         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
379         return 0;
380     }
381
382     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
383         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
384         return 0;
385     }
386
387     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
388         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
389         return 0;
390     }
391
392     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
393         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
394         if (md == NULL) {
395             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
396             return 0;
397         }
398     }
399
400     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
401         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
402         return 0;
403     }
404     if (!data) {
405         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
406         return 0;
407     }
408
409     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
410         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
411         return -1;
412     }
413
414     t->usage = usage;
415     t->selector = selector;
416     t->mtype = mtype;
417     t->data = OPENSSL_malloc(ilen);
418     if (t->data == NULL) {
419         tlsa_free(t);
420         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
421         return -1;
422     }
423     memcpy(t->data, data, ilen);
424     t->dlen = ilen;
425
426     /* Validate and cache full certificate or public key */
427     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
428         const unsigned char *p = data;
429         X509 *cert = NULL;
430         EVP_PKEY *pkey = NULL;
431
432         switch (selector) {
433         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
434             if (!d2i_X509(&cert, &p, dlen) || p < data ||
435                 dlen != (size_t)(p - data)) {
436                 tlsa_free(t);
437                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
438                 return 0;
439             }
440             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
441                 tlsa_free(t);
442                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
443                 return 0;
444             }
445
446             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
447                 X509_free(cert);
448                 break;
449             }
450
451             /*
452              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
453              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
454              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
455              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
456              * they are missing from the chain.
457              */
458             if ((dane->certs == NULL &&
459                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
460                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
461                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
462                 X509_free(cert);
463                 tlsa_free(t);
464                 return -1;
465             }
466             break;
467
468         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
469             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, dlen) || p < data ||
470                 dlen != (size_t)(p - data)) {
471                 tlsa_free(t);
472                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
473                 return 0;
474             }
475
476             /*
477              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
478              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
479              * not present in the wire chain.
480              */
481             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
482                 t->spki = pkey;
483             else
484                 EVP_PKEY_free(pkey);
485             break;
486         }
487     }
488
489     /*-
490      * Find the right insertion point for the new record.
491      *
492      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
493      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
494      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
495      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
496      *
497      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
498      * the implementation of digest agility in the verification code.
499      *
500      * The choice of order for the selector is not significant, so we
501      * use the same descending order for consistency.
502      */
503     for (i = 0; i < sk_danetls_record_num(dane->trecs); ++i) {
504         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
505         if (rec->usage > usage)
506             continue;
507         if (rec->usage < usage)
508             break;
509         if (rec->selector > selector)
510             continue;
511         if (rec->selector < selector)
512             break;
513         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
514             continue;
515         break;
516     }
517
518     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
519         tlsa_free(t);
520         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
521         return -1;
522     }
523     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
524
525     return 1;
526 }
527
528 static void clear_ciphers(SSL *s)
529 {
530     /* clear the current cipher */
531     ssl_clear_cipher_ctx(s);
532     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
533     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
534 }
535
536 int SSL_clear(SSL *s)
537 {
538     if (s->method == NULL) {
539         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
540         return (0);
541     }
542
543     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
544         SSL_SESSION_free(s->session);
545         s->session = NULL;
546     }
547
548     s->error = 0;
549     s->hit = 0;
550     s->shutdown = 0;
551
552     if (s->renegotiate) {
553         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
554         return 0;
555     }
556
557     ossl_statem_clear(s);
558
559     s->version = s->method->version;
560     s->client_version = s->version;
561     s->rwstate = SSL_NOTHING;
562
563     BUF_MEM_free(s->init_buf);
564     s->init_buf = NULL;
565     clear_ciphers(s);
566     s->first_packet = 0;
567
568     /* Reset DANE verification result state */
569     s->dane.mdpth = -1;
570     s->dane.pdpth = -1;
571     X509_free(s->dane.mcert);
572     s->dane.mcert = NULL;
573     s->dane.mtlsa = NULL;
574
575     /* Clear the verification result peername */
576     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
577
578     /*
579      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
580      * back if we are not doing session-id reuse.
581      */
582     if (!ossl_statem_get_in_handshake(s) && (s->session == NULL)
583         && (s->method != s->ctx->method)) {
584         s->method->ssl_free(s);
585         s->method = s->ctx->method;
586         if (!s->method->ssl_new(s))
587             return (0);
588     } else
589         s->method->ssl_clear(s);
590
591     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
592
593     return (1);
594 }
595
596 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
597 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
598 {
599     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
600
601     ctx->method = meth;
602
603     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &(ctx->cipher_list),
604                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
605                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ctx->cert);
606     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
607         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION,
608                SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
609         return (0);
610     }
611     return (1);
612 }
613
614 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
615 {
616     SSL *s;
617
618     if (ctx == NULL) {
619         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
620         return (NULL);
621     }
622     if (ctx->method == NULL) {
623         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
624         return (NULL);
625     }
626
627     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
628     if (s == NULL)
629         goto err;
630
631     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
632
633     s->options = ctx->options;
634     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
635     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
636     s->mode = ctx->mode;
637     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
638     s->references = 1;
639
640     /*
641      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
642      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
643      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
644      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
645      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
646      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
647      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
648      */
649     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
650     if (s->cert == NULL)
651         goto err;
652
653     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
654     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
655     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
656     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
657     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
658     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
659     OPENSSL_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof s->sid_ctx);
660     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
661     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
662     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
663
664     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
665     if (s->param == NULL)
666         goto err;
667     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
668     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
669     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
670
671     CRYPTO_add(&ctx->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
672     s->ctx = ctx;
673     s->tlsext_debug_cb = 0;
674     s->tlsext_debug_arg = NULL;
675     s->tlsext_ticket_expected = 0;
676     s->tlsext_status_type = -1;
677     s->tlsext_status_expected = 0;
678     s->tlsext_ocsp_ids = NULL;
679     s->tlsext_ocsp_exts = NULL;
680     s->tlsext_ocsp_resp = NULL;
681     s->tlsext_ocsp_resplen = -1;
682     CRYPTO_add(&ctx->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
683     s->initial_ctx = ctx;
684 # ifndef OPENSSL_NO_EC
685     if (ctx->tlsext_ecpointformatlist) {
686         s->tlsext_ecpointformatlist =
687             OPENSSL_memdup(ctx->tlsext_ecpointformatlist,
688                            ctx->tlsext_ecpointformatlist_length);
689         if (!s->tlsext_ecpointformatlist)
690             goto err;
691         s->tlsext_ecpointformatlist_length =
692             ctx->tlsext_ecpointformatlist_length;
693     }
694     if (ctx->tlsext_ellipticcurvelist) {
695         s->tlsext_ellipticcurvelist =
696             OPENSSL_memdup(ctx->tlsext_ellipticcurvelist,
697                            ctx->tlsext_ellipticcurvelist_length);
698         if (!s->tlsext_ellipticcurvelist)
699             goto err;
700         s->tlsext_ellipticcurvelist_length =
701             ctx->tlsext_ellipticcurvelist_length;
702     }
703 # endif
704 # ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
705     s->next_proto_negotiated = NULL;
706 # endif
707
708     if (s->ctx->alpn_client_proto_list) {
709         s->alpn_client_proto_list =
710             OPENSSL_malloc(s->ctx->alpn_client_proto_list_len);
711         if (s->alpn_client_proto_list == NULL)
712             goto err;
713         memcpy(s->alpn_client_proto_list, s->ctx->alpn_client_proto_list,
714                s->ctx->alpn_client_proto_list_len);
715         s->alpn_client_proto_list_len = s->ctx->alpn_client_proto_list_len;
716     }
717
718     s->verified_chain = NULL;
719     s->verify_result = X509_V_OK;
720
721     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
722     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
723
724     s->method = ctx->method;
725
726     if (!s->method->ssl_new(s))
727         goto err;
728
729     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
730
731     if (!SSL_clear(s))
732         goto err;
733
734     CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
735
736 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
737     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
738     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
739 #endif
740
741     s->job = NULL;
742
743     return (s);
744  err:
745     SSL_free(s);
746     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
747     return (NULL);
748 }
749
750 void SSL_up_ref(SSL *s)
751 {
752     CRYPTO_add(&s->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL);
753 }
754
755 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
756                                    unsigned int sid_ctx_len)
757 {
758     if (sid_ctx_len > sizeof ctx->sid_ctx) {
759         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
760                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
761         return 0;
762     }
763     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
764     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
765
766     return 1;
767 }
768
769 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
770                                unsigned int sid_ctx_len)
771 {
772     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
773         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
774                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
775         return 0;
776     }
777     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
778     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
779
780     return 1;
781 }
782
783 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
784 {
785     CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
786     ctx->generate_session_id = cb;
787     CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
788     return 1;
789 }
790
791 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
792 {
793     CRYPTO_w_lock(CRYPTO_LOCK_SSL);
794     ssl->generate_session_id = cb;
795     CRYPTO_w_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL);
796     return 1;
797 }
798
799 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
800                                 unsigned int id_len)
801 {
802     /*
803      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
804      * we can "construct" a session to give us the desired check - ie. to
805      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
806      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
807      * by this SSL.
808      */
809     SSL_SESSION r, *p;
810
811     if (id_len > sizeof r.session_id)
812         return 0;
813
814     r.ssl_version = ssl->version;
815     r.session_id_length = id_len;
816     memcpy(r.session_id, id, id_len);
817
818     CRYPTO_r_lock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
819     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->ctx->sessions, &r);
820     CRYPTO_r_unlock(CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
821     return (p != NULL);
822 }
823
824 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
825 {
826     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
827 }
828
829 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
830 {
831     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
832 }
833
834 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
835 {
836     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
837 }
838
839 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
840 {
841     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
842 }
843
844 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
845 {
846     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
847 }
848
849 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
850 {
851     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
852 }
853
854 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
855 {
856     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
857 }
858
859 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
860 {
861     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
862 }
863
864 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
865 {
866     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
867 }
868
869 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
870 {
871     struct dane_st *dane = &s->dane;
872
873     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
874         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
875         return 0;
876     }
877     if (dane->trecs != NULL) {
878         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
879         return 0;
880     }
881
882     /*
883      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
884      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
885      * invalid input, set the SNI name first.
886      */
887     if (s->tlsext_hostname == NULL) {
888         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
889             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
890             return -1;
891         }
892     }
893
894     /* Primary RFC6125 reference identifier */
895     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
896         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
897         return -1;
898     }
899
900     dane->mdpth = -1;
901     dane->pdpth = -1;
902     dane->dctx = &s->ctx->dane;
903     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
904
905     if (dane->trecs == NULL) {
906         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
907         return -1;
908     }
909     return 1;
910 }
911
912 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
913 {
914     struct dane_st *dane = &s->dane;
915
916     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
917         return -1;
918     if (dane->mtlsa) {
919         if (mcert)
920             *mcert = dane->mcert;
921         if (mspki)
922             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
923     }
924     return dane->mdpth;
925 }
926
927 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
928                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
929 {
930     struct dane_st *dane = &s->dane;
931
932     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
933         return -1;
934     if (dane->mtlsa) {
935         if (usage)
936             *usage = dane->mtlsa->usage;
937         if (selector)
938             *selector = dane->mtlsa->selector;
939         if (mtype)
940             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
941         if (data)
942             *data = dane->mtlsa->data;
943         if (dlen)
944             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
945     }
946     return dane->mdpth;
947 }
948
949 struct dane_st *SSL_get0_dane(SSL *s)
950 {
951     return &s->dane;
952 }
953
954 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
955                       uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
956 {
957     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
958 }
959
960 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
961 {
962     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
963 }
964
965 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
966 {
967     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
968 }
969
970 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
971 {
972     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
973 }
974
975 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
976 {
977     return ctx->param;
978 }
979
980 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
981 {
982     return ssl->param;
983 }
984
985 void SSL_certs_clear(SSL *s)
986 {
987     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
988 }
989
990 void SSL_free(SSL *s)
991 {
992     int i;
993
994     if (s == NULL)
995         return;
996
997     i = CRYPTO_add(&s->references, -1, CRYPTO_LOCK_SSL);
998     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
999     if (i > 0)
1000         return;
1001     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
1002
1003     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
1004     dane_final(&s->dane);
1005     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
1006
1007     if (s->bbio != NULL) {
1008         /* If the buffering BIO is in place, pop it off */
1009         if (s->bbio == s->wbio) {
1010             s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1011         }
1012         BIO_free(s->bbio);
1013         s->bbio = NULL;
1014     }
1015     BIO_free_all(s->rbio);
1016     if (s->wbio != s->rbio)
1017         BIO_free_all(s->wbio);
1018
1019     BUF_MEM_free(s->init_buf);
1020
1021     /* add extra stuff */
1022     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
1023     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
1024
1025     /* Make the next call work :-) */
1026     if (s->session != NULL) {
1027         ssl_clear_bad_session(s);
1028         SSL_SESSION_free(s->session);
1029     }
1030
1031     clear_ciphers(s);
1032
1033     ssl_cert_free(s->cert);
1034     /* Free up if allocated */
1035
1036     OPENSSL_free(s->tlsext_hostname);
1037     SSL_CTX_free(s->initial_ctx);
1038 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1039     OPENSSL_free(s->tlsext_ecpointformatlist);
1040     OPENSSL_free(s->tlsext_ellipticcurvelist);
1041 #endif                         /* OPENSSL_NO_EC */
1042     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->tlsext_ocsp_exts, X509_EXTENSION_free);
1043     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->tlsext_ocsp_ids, OCSP_RESPID_free);
1044     OPENSSL_free(s->tlsext_ocsp_resp);
1045     OPENSSL_free(s->alpn_client_proto_list);
1046
1047     sk_X509_NAME_pop_free(s->client_CA, X509_NAME_free);
1048
1049     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1050
1051     if (s->method != NULL)
1052         s->method->ssl_free(s);
1053
1054     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1055
1056     SSL_CTX_free(s->ctx);
1057
1058     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1059
1060 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1061     OPENSSL_free(s->next_proto_negotiated);
1062 #endif
1063
1064 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1065     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1066 #endif
1067
1068     OPENSSL_free(s);
1069 }
1070
1071 void SSL_set_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1072 {
1073     if (s->rbio != rbio)
1074         BIO_free_all(s->rbio);
1075     s->rbio = rbio;
1076 }
1077
1078 void SSL_set_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1079 {
1080     /*
1081      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1082      */
1083     if (s->bbio != NULL) {
1084         if (s->wbio == s->bbio) {
1085             s->wbio = s->wbio->next_bio;
1086             s->bbio->next_bio = NULL;
1087         }
1088     }
1089     if (s->wbio != wbio && s->rbio != s->wbio)
1090         BIO_free_all(s->wbio);
1091     s->wbio = wbio;
1092 }
1093
1094 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1095 {
1096     SSL_set_wbio(s, wbio);
1097     SSL_set_rbio(s, rbio);
1098 }
1099
1100 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1101 {
1102     return (s->rbio);
1103 }
1104
1105 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1106 {
1107     return (s->wbio);
1108 }
1109
1110 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1111 {
1112     return (SSL_get_rfd(s));
1113 }
1114
1115 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1116 {
1117     int ret = -1;
1118     BIO *b, *r;
1119
1120     b = SSL_get_rbio(s);
1121     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1122     if (r != NULL)
1123         BIO_get_fd(r, &ret);
1124     return (ret);
1125 }
1126
1127 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1128 {
1129     int ret = -1;
1130     BIO *b, *r;
1131
1132     b = SSL_get_wbio(s);
1133     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1134     if (r != NULL)
1135         BIO_get_fd(r, &ret);
1136     return (ret);
1137 }
1138
1139 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1140 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1141 {
1142     int ret = 0;
1143     BIO *bio = NULL;
1144
1145     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1146
1147     if (bio == NULL) {
1148         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1149         goto err;
1150     }
1151     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1152     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1153     ret = 1;
1154  err:
1155     return (ret);
1156 }
1157
1158 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1159 {
1160     int ret = 0;
1161     BIO *bio = NULL;
1162
1163     if ((s->rbio == NULL) || (BIO_method_type(s->rbio) != BIO_TYPE_SOCKET)
1164         || ((int)BIO_get_fd(s->rbio, NULL) != fd)) {
1165         bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1166
1167         if (bio == NULL) {
1168             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1169             goto err;
1170         }
1171         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1172         SSL_set_bio(s, SSL_get_rbio(s), bio);
1173     } else
1174         SSL_set_bio(s, SSL_get_rbio(s), SSL_get_rbio(s));
1175     ret = 1;
1176  err:
1177     return (ret);
1178 }
1179
1180 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1181 {
1182     int ret = 0;
1183     BIO *bio = NULL;
1184
1185     if ((s->wbio == NULL) || (BIO_method_type(s->wbio) != BIO_TYPE_SOCKET)
1186         || ((int)BIO_get_fd(s->wbio, NULL) != fd)) {
1187         bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1188
1189         if (bio == NULL) {
1190             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1191             goto err;
1192         }
1193         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1194         SSL_set_bio(s, bio, SSL_get_wbio(s));
1195     } else
1196         SSL_set_bio(s, SSL_get_wbio(s), SSL_get_wbio(s));
1197     ret = 1;
1198  err:
1199     return (ret);
1200 }
1201 #endif
1202
1203 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1204 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1205 {
1206     size_t ret = 0;
1207
1208     if (s->s3 != NULL) {
1209         ret = s->s3->tmp.finish_md_len;
1210         if (count > ret)
1211             count = ret;
1212         memcpy(buf, s->s3->tmp.finish_md, count);
1213     }
1214     return ret;
1215 }
1216
1217 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1218 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1219 {
1220     size_t ret = 0;
1221
1222     if (s->s3 != NULL) {
1223         ret = s->s3->tmp.peer_finish_md_len;
1224         if (count > ret)
1225             count = ret;
1226         memcpy(buf, s->s3->tmp.peer_finish_md, count);
1227     }
1228     return ret;
1229 }
1230
1231 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1232 {
1233     return (s->verify_mode);
1234 }
1235
1236 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1237 {
1238     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1239 }
1240
1241 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1242     return (s->verify_callback);
1243 }
1244
1245 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1246 {
1247     return (ctx->verify_mode);
1248 }
1249
1250 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1251 {
1252     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1253 }
1254
1255 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1256     return (ctx->default_verify_callback);
1257 }
1258
1259 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1260                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1261 {
1262     s->verify_mode = mode;
1263     if (callback != NULL)
1264         s->verify_callback = callback;
1265 }
1266
1267 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1268 {
1269     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1270 }
1271
1272 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1273 {
1274     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1275 }
1276
1277 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1278 {
1279     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1280 }
1281
1282 int SSL_pending(const SSL *s)
1283 {
1284     /*
1285      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1286      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1287      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1288      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1289      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1290      */
1291     return (s->method->ssl_pending(s));
1292 }
1293
1294 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1295 {
1296     X509 *r;
1297
1298     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1299         r = NULL;
1300     else
1301         r = s->session->peer;
1302
1303     if (r == NULL)
1304         return (r);
1305
1306     X509_up_ref(r);
1307
1308     return (r);
1309 }
1310
1311 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1312 {
1313     STACK_OF(X509) *r;
1314
1315     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1316         r = NULL;
1317     else
1318         r = s->session->peer_chain;
1319
1320     /*
1321      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1322      * we are a server, it does not.
1323      */
1324
1325     return (r);
1326 }
1327
1328 /*
1329  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1330  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1331  */
1332 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1333 {
1334     /* Do we need to to SSL locking? */
1335     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1336         return 0;
1337     }
1338
1339     /*
1340      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1341      */
1342     if (t->method != f->method) {
1343         t->method->ssl_free(t);
1344         t->method = f->method;
1345         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1346             return 0;
1347     }
1348
1349     CRYPTO_add(&f->cert->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL_CERT);
1350     ssl_cert_free(t->cert);
1351     t->cert = f->cert;
1352     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, f->sid_ctx_length)) {
1353         return 0;
1354     }
1355
1356     return 1;
1357 }
1358
1359 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1360 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1361 {
1362     if ((ctx == NULL) ||
1363         (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1364         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY,
1365                SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1366         return (0);
1367     }
1368     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1369         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY,
1370                SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1371         return (0);
1372     }
1373     return (X509_check_private_key
1374             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey));
1375 }
1376
1377 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1378 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1379 {
1380     if (ssl == NULL) {
1381         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1382         return (0);
1383     }
1384     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1385         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1386         return (0);
1387     }
1388     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1389         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1390         return (0);
1391     }
1392     return (X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1393                                    ssl->cert->key->privatekey));
1394 }
1395
1396 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1397 {
1398     if(s->job)
1399         return 1;
1400
1401     return 0;
1402 }
1403
1404 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1405 {
1406     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1407
1408     if (ctx == NULL)
1409         return 0;
1410     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1411 }
1412
1413 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1414                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1415 {
1416     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1417
1418     if (ctx == NULL)
1419         return 0;
1420     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1421                                           numdelfds);
1422 }
1423
1424 int SSL_accept(SSL *s)
1425 {
1426     if (s->handshake_func == NULL) {
1427         /* Not properly initialized yet */
1428         SSL_set_accept_state(s);
1429     }
1430
1431     return SSL_do_handshake(s);
1432 }
1433
1434 int SSL_connect(SSL *s)
1435 {
1436     if (s->handshake_func == NULL) {
1437         /* Not properly initialized yet */
1438         SSL_set_connect_state(s);
1439     }
1440
1441     return SSL_do_handshake(s);
1442 }
1443
1444 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1445 {
1446     return (s->method->get_timeout());
1447 }
1448
1449 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1450                           int (*func)(void *)) {
1451     int ret;
1452     if (s->waitctx == NULL) {
1453         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1454         if (s->waitctx == NULL)
1455             return -1;
1456     }
1457     switch(ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1458         sizeof(struct ssl_async_args))) {
1459     case ASYNC_ERR:
1460         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1461         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1462         return -1;
1463     case ASYNC_PAUSE:
1464         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1465         return -1;
1466     case ASYNC_FINISH:
1467         s->job = NULL;
1468         return ret;
1469     default:
1470         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1471         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1472         /* Shouldn't happen */
1473         return -1;
1474     }
1475 }
1476
1477 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1478 {
1479     struct ssl_async_args *args;
1480     SSL *s;
1481     void *buf;
1482     int num;
1483
1484     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1485     s = args->s;
1486     buf = args->buf;
1487     num = args->num;
1488     switch (args->type) {
1489     case READFUNC:
1490         return args->f.func_read(s, buf, num);
1491     case WRITEFUNC:
1492         return args->f.func_write(s, buf, num);
1493     case OTHERFUNC:
1494         return args->f.func_other(s);
1495     }
1496     return -1;
1497 }
1498
1499 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1500 {
1501     if (s->handshake_func == NULL) {
1502         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_UNINITIALIZED);
1503         return -1;
1504     }
1505
1506     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1507         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1508         return (0);
1509     }
1510
1511     if((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1512         struct ssl_async_args args;
1513
1514         args.s = s;
1515         args.buf = buf;
1516         args.num = num;
1517         args.type = READFUNC;
1518         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1519
1520         return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1521     } else {
1522         return s->method->ssl_read(s, buf, num);
1523     }
1524 }
1525
1526 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1527 {
1528     if (s->handshake_func == NULL) {
1529         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_UNINITIALIZED);
1530         return -1;
1531     }
1532
1533     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1534         return (0);
1535     }
1536     if((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1537         struct ssl_async_args args;
1538
1539         args.s = s;
1540         args.buf = buf;
1541         args.num = num;
1542         args.type = READFUNC;
1543         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1544
1545         return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1546     } else {
1547         return s->method->ssl_peek(s, buf, num);
1548     }
1549 }
1550
1551 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
1552 {
1553     if (s->handshake_func == NULL) {
1554         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_UNINITIALIZED);
1555         return -1;
1556     }
1557
1558     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1559         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1560         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1561         return (-1);
1562     }
1563
1564     if((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1565         struct ssl_async_args args;
1566
1567         args.s = s;
1568         args.buf = (void *)buf;
1569         args.num = num;
1570         args.type = WRITEFUNC;
1571         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
1572
1573         return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1574     } else {
1575         return s->method->ssl_write(s, buf, num);
1576     }
1577 }
1578
1579 int SSL_shutdown(SSL *s)
1580 {
1581     /*
1582      * Note that this function behaves differently from what one might
1583      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
1584      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
1585      * (see ssl3_shutdown).
1586      */
1587
1588     if (s->handshake_func == NULL) {
1589         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
1590         return -1;
1591     }
1592
1593     if (!SSL_in_init(s)) {
1594         if((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1595             struct ssl_async_args args;
1596
1597             args.s = s;
1598             args.type = OTHERFUNC;
1599             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
1600
1601             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1602         } else {
1603             return s->method->ssl_shutdown(s);
1604         }
1605     } else {
1606         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
1607         return -1;
1608     }
1609 }
1610
1611 int SSL_renegotiate(SSL *s)
1612 {
1613     if (s->renegotiate == 0)
1614         s->renegotiate = 1;
1615
1616     s->new_session = 1;
1617
1618     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1619 }
1620
1621 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
1622 {
1623     if (s->renegotiate == 0)
1624         s->renegotiate = 1;
1625
1626     s->new_session = 0;
1627
1628     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1629 }
1630
1631 int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
1632 {
1633     /*
1634      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
1635      * handshake has finished
1636      */
1637     return (s->renegotiate != 0);
1638 }
1639
1640 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
1641 {
1642     long l;
1643
1644     switch (cmd) {
1645     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1646         return (RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer));
1647     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1648         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1649         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
1650         return (l);
1651
1652     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1653         s->msg_callback_arg = parg;
1654         return 1;
1655
1656     case SSL_CTRL_MODE:
1657         return (s->mode |= larg);
1658     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1659         return (s->mode &= ~larg);
1660     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1661         return (s->max_cert_list);
1662     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1663         l = s->max_cert_list;
1664         s->max_cert_list = larg;
1665         return (l);
1666     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1667         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1668             return 0;
1669         s->max_send_fragment = larg;
1670         return 1;
1671     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
1672         if (s->s3)
1673             return s->s3->send_connection_binding;
1674         else
1675             return 0;
1676     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1677         return (s->cert->cert_flags |= larg);
1678     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1679         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
1680
1681     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
1682         if (parg) {
1683             if (s->s3->tmp.ciphers_raw == NULL)
1684                 return 0;
1685             *(unsigned char **)parg = s->s3->tmp.ciphers_raw;
1686             return (int)s->s3->tmp.ciphers_rawlen;
1687         } else {
1688             return TLS_CIPHER_LEN;
1689         }
1690     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
1691         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
1692                 return -1;
1693         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
1694             return 1;
1695         else
1696             return 0;
1697     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1698         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1699                                      &s->min_proto_version);
1700     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1701         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1702                                      &s->max_proto_version);
1703     default:
1704         return (s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg));
1705     }
1706 }
1707
1708 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
1709 {
1710     switch (cmd) {
1711     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1712         s->msg_callback = (void (*)
1713                            (int write_p, int version, int content_type,
1714                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1715                             void *arg))(fp);
1716         return 1;
1717
1718     default:
1719         return (s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp));
1720     }
1721 }
1722
1723 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
1724 {
1725     return ctx->sessions;
1726 }
1727
1728 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
1729 {
1730     long l;
1731     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
1732     if (ctx == NULL) {
1733         switch (cmd) {
1734 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1735         case SSL_CTRL_SET_CURVES_LIST:
1736             return tls1_set_curves_list(NULL, NULL, parg);
1737 #endif
1738         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
1739         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
1740             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
1741         default:
1742             return 0;
1743         }
1744     }
1745
1746     switch (cmd) {
1747     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1748         return (ctx->read_ahead);
1749     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1750         l = ctx->read_ahead;
1751         ctx->read_ahead = larg;
1752         return (l);
1753
1754     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1755         ctx->msg_callback_arg = parg;
1756         return 1;
1757
1758     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1759         return (ctx->max_cert_list);
1760     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1761         l = ctx->max_cert_list;
1762         ctx->max_cert_list = larg;
1763         return (l);
1764
1765     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
1766         l = ctx->session_cache_size;
1767         ctx->session_cache_size = larg;
1768         return (l);
1769     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
1770         return (ctx->session_cache_size);
1771     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
1772         l = ctx->session_cache_mode;
1773         ctx->session_cache_mode = larg;
1774         return (l);
1775     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
1776         return (ctx->session_cache_mode);
1777
1778     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
1779         return (lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions));
1780     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
1781         return (ctx->stats.sess_connect);
1782     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
1783         return (ctx->stats.sess_connect_good);
1784     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
1785         return (ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
1786     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
1787         return (ctx->stats.sess_accept);
1788     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
1789         return (ctx->stats.sess_accept_good);
1790     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
1791         return (ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
1792     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
1793         return (ctx->stats.sess_hit);
1794     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
1795         return (ctx->stats.sess_cb_hit);
1796     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
1797         return (ctx->stats.sess_miss);
1798     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
1799         return (ctx->stats.sess_timeout);
1800     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
1801         return (ctx->stats.sess_cache_full);
1802     case SSL_CTRL_MODE:
1803         return (ctx->mode |= larg);
1804     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1805         return (ctx->mode &= ~larg);
1806     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1807         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1808             return 0;
1809         ctx->max_send_fragment = larg;
1810         return 1;
1811     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1812         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
1813     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1814         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
1815     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1816         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1817                                      &ctx->min_proto_version);
1818     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1819         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1820                                      &ctx->max_proto_version);
1821     default:
1822         return (ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg));
1823     }
1824 }
1825
1826 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
1827 {
1828     switch (cmd) {
1829     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1830         ctx->msg_callback = (void (*)
1831                              (int write_p, int version, int content_type,
1832                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1833                               void *arg))(fp);
1834         return 1;
1835
1836     default:
1837         return (ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp));
1838     }
1839 }
1840
1841 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
1842 {
1843     if (a->id > b->id)
1844         return 1;
1845     if (a->id < b->id)
1846         return -1;
1847     return 0;
1848 }
1849
1850 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
1851                           const SSL_CIPHER *const *bp)
1852 {
1853     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
1854         return 1;
1855     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
1856         return -1;
1857     return 0;
1858 }
1859
1860 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
1861  * preference */
1862 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
1863 {
1864     if (s != NULL) {
1865         if (s->cipher_list != NULL) {
1866             return (s->cipher_list);
1867         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
1868             return (s->ctx->cipher_list);
1869         }
1870     }
1871     return (NULL);
1872 }
1873
1874 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
1875 {
1876     if ((s == NULL) || (s->session == NULL) || !s->server)
1877         return NULL;
1878     return s->session->ciphers;
1879 }
1880
1881 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
1882 {
1883     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
1884     int i;
1885     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
1886     if (!ciphers)
1887         return NULL;
1888     ssl_set_client_disabled(s);
1889     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
1890         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
1891         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED)) {
1892             if (!sk)
1893                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
1894             if (!sk)
1895                 return NULL;
1896             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
1897                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
1898                 return NULL;
1899             }
1900         }
1901     }
1902     return sk;
1903 }
1904
1905 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
1906  * algorithm id */
1907 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
1908 {
1909     if (s != NULL) {
1910         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
1911             return (s->cipher_list_by_id);
1912         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
1913             return (s->ctx->cipher_list_by_id);
1914         }
1915     }
1916     return (NULL);
1917 }
1918
1919 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
1920 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
1921 {
1922     const SSL_CIPHER *c;
1923     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
1924
1925     if (s == NULL)
1926         return (NULL);
1927     sk = SSL_get_ciphers(s);
1928     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
1929         return (NULL);
1930     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
1931     if (c == NULL)
1932         return (NULL);
1933     return (c->name);
1934 }
1935
1936 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
1937 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
1938 {
1939     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
1940
1941     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &ctx->cipher_list,
1942                                 &ctx->cipher_list_by_id, str, ctx->cert);
1943     /*
1944      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
1945      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
1946      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
1947      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
1948      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
1949      */
1950     if (sk == NULL)
1951         return 0;
1952     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
1953         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
1954         return 0;
1955     }
1956     return 1;
1957 }
1958
1959 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
1960 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
1961 {
1962     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
1963
1964     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, &s->cipher_list,
1965                                 &s->cipher_list_by_id, str, s->cert);
1966     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
1967     if (sk == NULL)
1968         return 0;
1969     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
1970         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
1971         return 0;
1972     }
1973     return 1;
1974 }
1975
1976 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int len)
1977 {
1978     char *p;
1979     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
1980     const SSL_CIPHER *c;
1981     int i;
1982
1983     if ((s->session == NULL) || (s->session->ciphers == NULL) || (len < 2))
1984         return (NULL);
1985
1986     p = buf;
1987     sk = s->session->ciphers;
1988
1989     if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0)
1990         return NULL;
1991
1992     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); i++) {
1993         int n;
1994
1995         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
1996         n = strlen(c->name);
1997         if (n + 1 > len) {
1998             if (p != buf)
1999                 --p;
2000             *p = '\0';
2001             return buf;
2002         }
2003         memcpy(p, c->name, n + 1);
2004         p += n;
2005         *(p++) = ':';
2006         len -= n + 1;
2007     }
2008     p[-1] = '\0';
2009     return (buf);
2010 }
2011
2012 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2013  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2014  */
2015
2016 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2017 {
2018     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2019         return NULL;
2020
2021     return s->session && !s->tlsext_hostname ?
2022         s->session->tlsext_hostname : s->tlsext_hostname;
2023 }
2024
2025 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2026 {
2027     if (s->session
2028         && (!s->tlsext_hostname ? s->session->
2029             tlsext_hostname : s->tlsext_hostname))
2030         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2031     return -1;
2032 }
2033
2034 /*
2035  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2036  * expected that this function is called from the callback set by
2037  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2038  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2039  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2040  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2041  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2042  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2043  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2044  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2045  * selects the first protcol in its list, but indicates via the API that this
2046  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2047  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2048  * This is because it's assumed that the server has better information about
2049  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2050  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2051  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2052  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2053  */
2054 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2055                           const unsigned char *server,
2056                           unsigned int server_len,
2057                           const unsigned char *client,
2058                           unsigned int client_len)
2059 {
2060     unsigned int i, j;
2061     const unsigned char *result;
2062     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2063
2064     /*
2065      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2066      */
2067     for (i = 0; i < server_len;) {
2068         for (j = 0; j < client_len;) {
2069             if (server[i] == client[j] &&
2070                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2071                 /* We found a match */
2072                 result = &server[i];
2073                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2074                 goto found;
2075             }
2076             j += client[j];
2077             j++;
2078         }
2079         i += server[i];
2080         i++;
2081     }
2082
2083     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2084     result = client;
2085     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2086
2087  found:
2088     *out = (unsigned char *)result + 1;
2089     *outlen = result[0];
2090     return status;
2091 }
2092
2093 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2094 /*
2095  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2096  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2097  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2098  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2099  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2100  * provided by the callback.
2101  */
2102 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2103                                     unsigned *len)
2104 {
2105     *data = s->next_proto_negotiated;
2106     if (!*data) {
2107         *len = 0;
2108     } else {
2109         *len = s->next_proto_negotiated_len;
2110     }
2111 }
2112
2113 /*
2114  * SSL_CTX_set_next_protos_advertised_cb sets a callback that is called when
2115  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2116  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2117  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2118  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2119  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2120  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2121  * ServerHello.
2122  */
2123 void SSL_CTX_set_next_protos_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2124                                            int (*cb) (SSL *ssl,
2125                                                       const unsigned char
2126                                                       **out,
2127                                                       unsigned int *outlen,
2128                                                       void *arg), void *arg)
2129 {
2130     ctx->next_protos_advertised_cb = cb;
2131     ctx->next_protos_advertised_cb_arg = arg;
2132 }
2133
2134 /*
2135  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2136  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2137  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2138  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2139  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2140  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2141  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2142  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2143  */
2144 void SSL_CTX_set_next_proto_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2145                                       int (*cb) (SSL *s, unsigned char **out,
2146                                                  unsigned char *outlen,
2147                                                  const unsigned char *in,
2148                                                  unsigned int inlen,
2149                                                  void *arg), void *arg)
2150 {
2151     ctx->next_proto_select_cb = cb;
2152     ctx->next_proto_select_cb_arg = arg;
2153 }
2154 #endif
2155
2156 /*
2157  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2158  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2159  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2160  */
2161 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2162                             unsigned protos_len)
2163 {
2164     OPENSSL_free(ctx->alpn_client_proto_list);
2165     ctx->alpn_client_proto_list = OPENSSL_malloc(protos_len);
2166     if (ctx->alpn_client_proto_list == NULL) {
2167         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2168         return 1;
2169     }
2170     memcpy(ctx->alpn_client_proto_list, protos, protos_len);
2171     ctx->alpn_client_proto_list_len = protos_len;
2172
2173     return 0;
2174 }
2175
2176 /*
2177  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2178  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2179  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2180  */
2181 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2182                         unsigned protos_len)
2183 {
2184     OPENSSL_free(ssl->alpn_client_proto_list);
2185     ssl->alpn_client_proto_list = OPENSSL_malloc(protos_len);
2186     if (ssl->alpn_client_proto_list == NULL) {
2187         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2188         return 1;
2189     }
2190     memcpy(ssl->alpn_client_proto_list, protos, protos_len);
2191     ssl->alpn_client_proto_list_len = protos_len;
2192
2193     return 0;
2194 }
2195
2196 /*
2197  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2198  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2199  * from the client's list of offered protocols.
2200  */
2201 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2202                                 int (*cb) (SSL *ssl,
2203                                            const unsigned char **out,
2204                                            unsigned char *outlen,
2205                                            const unsigned char *in,
2206                                            unsigned int inlen,
2207                                            void *arg), void *arg)
2208 {
2209     ctx->alpn_select_cb = cb;
2210     ctx->alpn_select_cb_arg = arg;
2211 }
2212
2213 /*
2214  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from
2215  * |ssl|. On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2216  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2217  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2218  */
2219 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2220                             unsigned *len)
2221 {
2222     *data = NULL;
2223     if (ssl->s3)
2224         *data = ssl->s3->alpn_selected;
2225     if (*data == NULL)
2226         *len = 0;
2227     else
2228         *len = ssl->s3->alpn_selected_len;
2229 }
2230
2231
2232 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2233                                const char *label, size_t llen,
2234                                const unsigned char *p, size_t plen,
2235                                int use_context)
2236 {
2237     if (s->version < TLS1_VERSION)
2238         return -1;
2239
2240     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2241                                                        llen, p, plen,
2242                                                        use_context);
2243 }
2244
2245 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2246 {
2247     unsigned long l;
2248
2249     l = (unsigned long)
2250         ((unsigned int)a->session_id[0]) |
2251         ((unsigned int)a->session_id[1] << 8L) |
2252         ((unsigned long)a->session_id[2] << 16L) |
2253         ((unsigned long)a->session_id[3] << 24L);
2254     return (l);
2255 }
2256
2257 /*
2258  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
2259  * coarser function than this one) is changed, ensure
2260  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
2261  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
2262  * session with a matching session ID.
2263  */
2264 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
2265 {
2266     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
2267         return (1);
2268     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
2269         return (1);
2270     return (memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length));
2271 }
2272
2273 /*
2274  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
2275  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
2276  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
2277  * via ssl.h.
2278  */
2279
2280 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
2281 {
2282     SSL_CTX *ret = NULL;
2283
2284     if (meth == NULL) {
2285         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
2286         return (NULL);
2287     }
2288
2289     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
2290         return NULL;
2291
2292     if (FIPS_mode() && (meth->version < TLS1_VERSION)) {
2293         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_AT_LEAST_TLS_1_0_NEEDED_IN_FIPS_MODE);
2294         return NULL;
2295     }
2296
2297     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
2298         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
2299         goto err;
2300     }
2301     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
2302     if (ret == NULL)
2303         goto err;
2304
2305     ret->method = meth;
2306     ret->min_proto_version = 0;
2307     ret->max_proto_version = 0;
2308     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
2309     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
2310     /* We take the system default. */
2311     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
2312     ret->references = 1;
2313     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
2314     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
2315     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
2316         goto err;
2317
2318     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
2319     if (ret->sessions == NULL)
2320         goto err;
2321     ret->cert_store = X509_STORE_new();
2322     if (ret->cert_store == NULL)
2323         goto err;
2324
2325     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
2326                            &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
2327                            SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ret->cert)
2328        || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
2329         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
2330         goto err2;
2331     }
2332
2333     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2334     if (ret->param == NULL)
2335         goto err;
2336
2337     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
2338         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
2339         goto err2;
2340     }
2341     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
2342         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
2343         goto err2;
2344     }
2345
2346     if ((ret->client_CA = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
2347         goto err;
2348
2349     CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data);
2350
2351     /* No compression for DTLS */
2352     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
2353         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
2354
2355     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2356
2357     /* Setup RFC4507 ticket keys */
2358     if ((RAND_bytes(ret->tlsext_tick_key_name, 16) <= 0)
2359         || (RAND_bytes(ret->tlsext_tick_hmac_key, 16) <= 0)
2360         || (RAND_bytes(ret->tlsext_tick_aes_key, 16) <= 0))
2361         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
2362
2363 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2364     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
2365         goto err;
2366 #endif
2367 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2368 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
2369 #  define eng_strx(x)     #x
2370 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
2371     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
2372     {
2373         ENGINE *eng;
2374         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2375         if (!eng) {
2376             ERR_clear_error();
2377             ENGINE_load_builtin_engines();
2378             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2379         }
2380         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
2381             ERR_clear_error();
2382     }
2383 # endif
2384 #endif
2385     /*
2386      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
2387      * deployed might change this.
2388      */
2389     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
2390     /*
2391      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
2392      * re-enable compression by configuring
2393      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
2394      * or by using the SSL_CONF library.
2395      */
2396     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION;
2397
2398     return (ret);
2399  err:
2400     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2401  err2:
2402     SSL_CTX_free(ret);
2403     return (NULL);
2404 }
2405
2406 void SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
2407 {
2408     CRYPTO_add(&ctx->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
2409 }
2410
2411 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
2412 {
2413     int i;
2414
2415     if (a == NULL)
2416         return;
2417
2418     i = CRYPTO_add(&a->references, -1, CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
2419     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
2420     if (i > 0)
2421         return;
2422     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
2423
2424     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
2425     dane_ctx_final(&a->dane);
2426
2427     /*
2428      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
2429      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
2430      * after the sessions were flushed.
2431      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
2432      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
2433      * free ex_data, then finally free the cache.
2434      * (See ticket [openssl.org #212].)
2435      */
2436     if (a->sessions != NULL)
2437         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
2438
2439     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
2440     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
2441     X509_STORE_free(a->cert_store);
2442     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
2443     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
2444     ssl_cert_free(a->cert);
2445     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_CA, X509_NAME_free);
2446     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
2447     a->comp_methods = NULL;
2448 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2449     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
2450 #endif
2451 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2452     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
2453 #endif
2454 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2455     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
2456 #endif
2457
2458 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2459     OPENSSL_free(a->tlsext_ecpointformatlist);
2460     OPENSSL_free(a->tlsext_ellipticcurvelist);
2461 #endif
2462     OPENSSL_free(a->alpn_client_proto_list);
2463
2464     OPENSSL_free(a);
2465 }
2466
2467 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
2468 {
2469     ctx->default_passwd_callback = cb;
2470 }
2471
2472 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
2473 {
2474     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
2475 }
2476
2477 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
2478 {
2479     s->default_passwd_callback = cb;
2480 }
2481
2482 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
2483 {
2484     s->default_passwd_callback_userdata = u;
2485 }
2486
2487 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
2488                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
2489                                       void *arg)
2490 {
2491     ctx->app_verify_callback = cb;
2492     ctx->app_verify_arg = arg;
2493 }
2494
2495 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
2496                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
2497 {
2498     ctx->verify_mode = mode;
2499     ctx->default_verify_callback = cb;
2500 }
2501
2502 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
2503 {
2504     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
2505 }
2506
2507 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg),
2508                          void *arg)
2509 {
2510     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
2511 }
2512
2513 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2514 {
2515     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
2516 }
2517
2518 void ssl_set_masks(SSL *s)
2519 {
2520 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_GOST)
2521     CERT_PKEY *cpk;
2522 #endif
2523     CERT *c = s->cert;
2524     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
2525     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
2526     unsigned long mask_k, mask_a;
2527 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2528     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
2529     X509 *x = NULL;
2530 #endif
2531     if (c == NULL)
2532         return;
2533
2534 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2535     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
2536 #else
2537     dh_tmp = 0;
2538 #endif
2539
2540     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA_ENC] & CERT_PKEY_VALID;
2541     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
2542     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
2543 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2544     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
2545 #endif
2546     mask_k = 0;
2547     mask_a = 0;
2548
2549 #ifdef CIPHER_DEBUG
2550     fprintf(stderr, "dht=%d re=%d rs=%d ds=%d\n",
2551             dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
2552 #endif
2553
2554 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
2555     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_512]);
2556     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2557         mask_k |= SSL_kGOST;
2558         mask_a |= SSL_aGOST12;
2559     }
2560     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_256]);
2561     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2562         mask_k |= SSL_kGOST;
2563         mask_a |= SSL_aGOST12;
2564     }
2565     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST01]);
2566     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2567         mask_k |= SSL_kGOST;
2568         mask_a |= SSL_aGOST01;
2569     }
2570 #endif
2571
2572     if (rsa_enc)
2573         mask_k |= SSL_kRSA;
2574
2575     if (dh_tmp)
2576         mask_k |= SSL_kDHE;
2577
2578     if (rsa_enc || rsa_sign) {
2579         mask_a |= SSL_aRSA;
2580     }
2581
2582     if (dsa_sign) {
2583         mask_a |= SSL_aDSS;
2584     }
2585
2586     mask_a |= SSL_aNULL;
2587
2588     /*
2589      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
2590      * depending on the key usage extension.
2591      */
2592 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2593     if (have_ecc_cert) {
2594         uint32_t ex_kusage;
2595         cpk = &c->pkeys[SSL_PKEY_ECC];
2596         x = cpk->x509;
2597         ex_kusage = X509_get_key_usage(x);
2598         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
2599         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
2600             ecdsa_ok = 0;
2601         if (ecdsa_ok)
2602             mask_a |= SSL_aECDSA;
2603     }
2604 #endif
2605
2606 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2607     mask_k |= SSL_kECDHE;
2608 #endif
2609
2610 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
2611     mask_k |= SSL_kPSK;
2612     mask_a |= SSL_aPSK;
2613     if (mask_k & SSL_kRSA)
2614         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
2615     if (mask_k & SSL_kDHE)
2616         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
2617     if (mask_k & SSL_kECDHE)
2618         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
2619 #endif
2620
2621     s->s3->tmp.mask_k = mask_k;
2622     s->s3->tmp.mask_a = mask_a;
2623 }
2624
2625 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2626
2627 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
2628 {
2629     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
2630         /* key usage, if present, must allow signing */
2631         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
2632             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
2633                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
2634             return 0;
2635         }
2636     }
2637     return 1;                   /* all checks are ok */
2638 }
2639
2640 #endif
2641
2642 static int ssl_get_server_cert_index(const SSL *s)
2643 {
2644     int idx;
2645     idx = ssl_cipher_get_cert_index(s->s3->tmp.new_cipher);
2646     if (idx == SSL_PKEY_RSA_ENC && !s->cert->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC].x509)
2647         idx = SSL_PKEY_RSA_SIGN;
2648     if (idx == SSL_PKEY_GOST_EC) {
2649         if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_512].x509)
2650             idx = SSL_PKEY_GOST12_512;
2651         else if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_256].x509)
2652             idx = SSL_PKEY_GOST12_256;
2653         else if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST01].x509)
2654             idx = SSL_PKEY_GOST01;
2655         else
2656             idx = -1;
2657     }
2658     if (idx == -1)
2659         SSLerr(SSL_F_SSL_GET_SERVER_CERT_INDEX, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2660     return idx;
2661 }
2662
2663 CERT_PKEY *ssl_get_server_send_pkey(SSL *s)
2664 {
2665     CERT *c;
2666     int i;
2667
2668     c = s->cert;
2669     if (!s->s3 || !s->s3->tmp.new_cipher)
2670         return NULL;
2671     ssl_set_masks(s);
2672
2673     i = ssl_get_server_cert_index(s);
2674
2675     /* This may or may not be an error. */
2676     if (i < 0)
2677         return NULL;
2678
2679     /* May be NULL. */
2680     return &c->pkeys[i];
2681 }
2682
2683 EVP_PKEY *ssl_get_sign_pkey(SSL *s, const SSL_CIPHER *cipher,
2684                             const EVP_MD **pmd)
2685 {
2686     unsigned long alg_a;
2687     CERT *c;
2688     int idx = -1;
2689
2690     alg_a = cipher->algorithm_auth;
2691     c = s->cert;
2692
2693     if ((alg_a & SSL_aDSS) &&
2694             (c->pkeys[SSL_PKEY_DSA_SIGN].privatekey != NULL))
2695         idx = SSL_PKEY_DSA_SIGN;
2696     else if (alg_a & SSL_aRSA) {
2697         if (c->pkeys[SSL_PKEY_RSA_SIGN].privatekey != NULL)
2698             idx = SSL_PKEY_RSA_SIGN;
2699         else if (c->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC].privatekey != NULL)
2700             idx = SSL_PKEY_RSA_ENC;
2701     } else if ((alg_a & SSL_aECDSA) &&
2702                (c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey != NULL))
2703         idx = SSL_PKEY_ECC;
2704     if (idx == -1) {
2705         SSLerr(SSL_F_SSL_GET_SIGN_PKEY, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2706         return (NULL);
2707     }
2708     if (pmd)
2709         *pmd = s->s3->tmp.md[idx];
2710     return c->pkeys[idx].privatekey;
2711 }
2712
2713 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
2714                                    size_t *serverinfo_length)
2715 {
2716     CERT *c = NULL;
2717     int i = 0;
2718     *serverinfo_length = 0;
2719
2720     c = s->cert;
2721     i = ssl_get_server_cert_index(s);
2722
2723     if (i == -1)
2724         return 0;
2725     if (c->pkeys[i].serverinfo == NULL)
2726         return 0;
2727
2728     *serverinfo = c->pkeys[i].serverinfo;
2729     *serverinfo_length = c->pkeys[i].serverinfo_length;
2730     return 1;
2731 }
2732
2733 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
2734 {
2735     int i;
2736
2737     /*
2738      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
2739      * would be rather hard to do anyway :-)
2740      */
2741     if (s->session->session_id_length == 0)
2742         return;
2743
2744     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
2745     if ((i & mode) && (!s->hit)
2746         && ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE)
2747             || SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session))
2748         && (s->session_ctx->new_session_cb != NULL)) {
2749         CRYPTO_add(&s->session->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL_SESSION);
2750         if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
2751             SSL_SESSION_free(s->session);
2752     }
2753
2754     /* auto flush every 255 connections */
2755     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
2756         if ((((mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
2757               ? s->session_ctx->stats.sess_connect_good
2758               : s->session_ctx->stats.sess_accept_good) & 0xff) == 0xff) {
2759             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
2760         }
2761     }
2762 }
2763
2764 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
2765 {
2766     return ctx->method;
2767 }
2768
2769 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
2770 {
2771     return (s->method);
2772 }
2773
2774 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
2775 {
2776     int ret = 1;
2777
2778     if (s->method != meth) {
2779         const SSL_METHOD *sm = s->method;
2780         int (*hf)(SSL *) = s->handshake_func;
2781
2782         if (sm->version == meth->version)
2783             s->method = meth;
2784         else {
2785             sm->ssl_free(s);
2786             s->method = meth;
2787             ret = s->method->ssl_new(s);
2788         }
2789
2790         if (hf == sm->ssl_connect)
2791             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
2792         else if (hf == sm->ssl_accept)
2793             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
2794     }
2795     return (ret);
2796 }
2797
2798 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
2799 {
2800     int reason;
2801     unsigned long l;
2802     BIO *bio;
2803
2804     if (i > 0)
2805         return (SSL_ERROR_NONE);
2806
2807     /*
2808      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
2809      * where we do encode the error
2810      */
2811     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
2812         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
2813             return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2814         else
2815             return (SSL_ERROR_SSL);
2816     }
2817
2818     if ((i < 0) && SSL_want_read(s)) {
2819         bio = SSL_get_rbio(s);
2820         if (BIO_should_read(bio))
2821             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
2822         else if (BIO_should_write(bio))
2823             /*
2824              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
2825              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
2826              * are separate couldn't even know what it should wait for.
2827              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
2828              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
2829              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
2830              * might be safer to keep it.
2831              */
2832             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
2833         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
2834             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
2835             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
2836                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
2837             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
2838                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
2839             else
2840                 return (SSL_ERROR_SYSCALL); /* unknown */
2841         }
2842     }
2843
2844     if ((i < 0) && SSL_want_write(s)) {
2845         bio = SSL_get_wbio(s);
2846         if (BIO_should_write(bio))
2847             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
2848         else if (BIO_should_read(bio))
2849             /*
2850              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
2851              */
2852             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
2853         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
2854             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
2855             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
2856                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
2857             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
2858                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
2859             else
2860                 return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2861         }
2862     }
2863     if ((i < 0) && SSL_want_x509_lookup(s)) {
2864         return (SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP);
2865     }
2866     if ((i < 0) && SSL_want_async(s)) {
2867         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
2868     }
2869
2870     if (i == 0) {
2871         if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
2872             (s->s3->warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
2873             return (SSL_ERROR_ZERO_RETURN);
2874     }
2875     return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2876 }
2877
2878 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
2879 {
2880     struct ssl_async_args *args;
2881     SSL *s;
2882
2883     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
2884     s = args->s;
2885
2886     return s->handshake_func(s);
2887 }
2888
2889 int SSL_do_handshake(SSL *s)
2890 {
2891     int ret = 1;
2892
2893     if (s->handshake_func == NULL) {
2894         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
2895         return -1;
2896     }
2897
2898     s->method->ssl_renegotiate_check(s);
2899
2900     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
2901         if((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2902             struct ssl_async_args args;
2903
2904             args.s = s;
2905
2906             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
2907         } else {
2908             ret = s->handshake_func(s);
2909         }
2910     }
2911     return ret;
2912 }
2913
2914 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
2915 {
2916     s->server = 1;
2917     s->shutdown = 0;
2918     ossl_statem_clear(s);
2919     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
2920     clear_ciphers(s);
2921 }
2922
2923 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
2924 {
2925     s->server = 0;
2926     s->shutdown = 0;
2927     ossl_statem_clear(s);
2928     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
2929     clear_ciphers(s);
2930 }
2931
2932 int ssl_undefined_function(SSL *s)
2933 {
2934     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2935     return (0);
2936 }
2937
2938 int ssl_undefined_void_function(void)
2939 {
2940     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
2941            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2942     return (0);
2943 }
2944
2945 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
2946 {
2947     return (0);
2948 }
2949
2950 SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
2951 {
2952     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2953     return (NULL);
2954 }
2955
2956 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
2957 {
2958     if (s->version == TLS1_2_VERSION)
2959         return ("TLSv1.2");
2960     else if (s->version == TLS1_1_VERSION)
2961         return ("TLSv1.1");
2962     else if (s->version == TLS1_VERSION)
2963         return ("TLSv1");
2964     else if (s->version == SSL3_VERSION)
2965         return ("SSLv3");
2966     else if (s->version == DTLS1_BAD_VER)
2967         return ("DTLSv0.9");
2968     else if (s->version == DTLS1_VERSION)
2969         return ("DTLSv1");
2970     else if (s->version == DTLS1_2_VERSION)
2971         return ("DTLSv1.2");
2972     else
2973         return ("unknown");
2974 }
2975
2976 SSL *SSL_dup(SSL *s)
2977 {
2978     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
2979     X509_NAME *xn;
2980     SSL *ret;
2981     int i;
2982
2983     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
2984     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
2985         CRYPTO_add(&s->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL);
2986         return s;
2987     }
2988
2989     /*
2990      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
2991      */
2992     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
2993         return (NULL);
2994
2995     if (s->session != NULL) {
2996         /*
2997          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
2998          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
2999          */
3000         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3001             goto err;
3002     } else {
3003         /*
3004          * No session has been established yet, so we have to expect that
3005          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3006          * point to the same object, and thus we can't use
3007          * SSL_copy_session_id.
3008          */
3009         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3010             goto err;
3011
3012         if (s->cert != NULL) {
3013             ssl_cert_free(ret->cert);
3014             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3015             if (ret->cert == NULL)
3016                 goto err;
3017         }
3018
3019         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx, s->sid_ctx_length))
3020             goto err;
3021     }
3022
3023     ssl_dane_dup(ret, s);
3024     ret->version = s->version;
3025     ret->options = s->options;
3026     ret->mode = s->mode;
3027     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3028     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3029     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3030     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3031     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3032     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3033     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3034
3035     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3036
3037     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3038     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3039         goto err;
3040
3041     /* setup rbio, and wbio */
3042     if (s->rbio != NULL) {
3043         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3044             goto err;
3045     }
3046     if (s->wbio != NULL) {
3047         if (s->wbio != s->rbio) {
3048             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3049                 goto err;
3050         } else
3051             ret->wbio = ret->rbio;
3052     }
3053
3054     ret->server = s->server;
3055     if (s->handshake_func) {
3056         if (s->server)
3057             SSL_set_accept_state(ret);
3058         else
3059             SSL_set_connect_state(ret);
3060     }
3061     ret->shutdown = s->shutdown;
3062     ret->hit = s->hit;
3063
3064     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3065     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3066
3067     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3068
3069     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3070     if (s->cipher_list != NULL) {
3071         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3072             goto err;
3073     }
3074     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3075         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3076             == NULL)
3077             goto err;
3078
3079     /* Dup the client_CA list */
3080     if (s->client_CA != NULL) {
3081         if ((sk = sk_X509_NAME_dup(s->client_CA)) == NULL)
3082             goto err;
3083         ret->client_CA = sk;
3084         for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
3085             xn = sk_X509_NAME_value(sk, i);
3086             if (sk_X509_NAME_set(sk, i, X509_NAME_dup(xn)) == NULL) {
3087                 X509_NAME_free(xn);
3088                 goto err;
3089             }
3090         }
3091     }
3092     return ret;
3093
3094  err:
3095     SSL_free(ret);
3096     return NULL;
3097 }
3098
3099 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3100 {
3101     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3102         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3103         s->enc_read_ctx = NULL;
3104     }
3105     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3106         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3107         s->enc_write_ctx = NULL;
3108     }
3109 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3110     COMP_CTX_free(s->expand);
3111     s->expand = NULL;
3112     COMP_CTX_free(s->compress);
3113     s->compress = NULL;
3114 #endif
3115 }
3116
3117 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3118 {
3119     if (s->cert != NULL)
3120         return (s->cert->key->x509);
3121     else
3122         return (NULL);
3123 }
3124
3125 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3126 {
3127     if (s->cert != NULL)
3128         return (s->cert->key->privatekey);
3129     else
3130         return (NULL);
3131 }
3132
3133 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
3134 {
3135     if (ctx->cert != NULL)
3136         return ctx->cert->key->x509;
3137     else
3138         return NULL;
3139 }
3140
3141 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
3142 {
3143     if (ctx->cert != NULL)
3144         return ctx->cert->key->privatekey;
3145     else
3146         return NULL;
3147 }
3148
3149 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
3150 {
3151     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
3152         return (s->session->cipher);
3153     return (NULL);
3154 }
3155
3156 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
3157 {
3158 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3159     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
3160 #else
3161     return NULL;
3162 #endif
3163 }
3164
3165 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
3166 {
3167 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3168     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
3169 #else
3170     return NULL;
3171 #endif
3172 }
3173
3174 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s, int push)
3175 {
3176     BIO *bbio;
3177
3178     if (s->bbio == NULL) {
3179         bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
3180         if (bbio == NULL)
3181             return (0);
3182         s->bbio = bbio;
3183     } else {
3184         bbio = s->bbio;
3185         if (s->bbio == s->wbio)
3186             s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3187     }
3188     (void)BIO_reset(bbio);
3189 /*      if (!BIO_set_write_buffer_size(bbio,16*1024)) */
3190     if (!BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
3191         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
3192         return (0);
3193     }
3194     if (push) {
3195         if (s->wbio != bbio)
3196             s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
3197     } else {
3198         if (s->wbio == bbio)
3199             s->wbio = BIO_pop(bbio);
3200     }
3201     return (1);
3202 }
3203
3204 void ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
3205 {
3206     /* callers ensure s is never null */
3207     if (s->bbio == NULL)
3208         return;
3209
3210     if (s->bbio == s->wbio) {
3211         /* remove buffering */
3212         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3213 #ifdef REF_DEBUG
3214         /*
3215          * not the usual REF_DEBUG, but this avoids
3216          * adding one more preprocessor symbol
3217          */
3218         assert(s->wbio != NULL);
3219 #endif
3220     }
3221     BIO_free(s->bbio);
3222     s->bbio = NULL;
3223 }
3224
3225 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
3226 {
3227     ctx->quiet_shutdown = mode;
3228 }
3229
3230 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
3231 {
3232     return (ctx->quiet_shutdown);
3233 }
3234
3235 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
3236 {
3237     s->quiet_shutdown = mode;
3238 }
3239
3240 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
3241 {
3242     return (s->quiet_shutdown);
3243 }
3244
3245 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
3246 {
3247     s->shutdown = mode;
3248 }
3249
3250 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
3251 {
3252     return (s->shutdown);
3253 }
3254
3255 int SSL_version(const SSL *s)
3256 {
3257     return (s->version);
3258 }
3259
3260 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
3261 {
3262     return (ssl->ctx);
3263 }
3264
3265 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
3266 {
3267     CERT *new_cert;
3268     if (ssl->ctx == ctx)
3269         return ssl->ctx;
3270     if (ctx == NULL)
3271         ctx = ssl->initial_ctx;
3272     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
3273     if (new_cert == NULL) {
3274         return NULL;
3275     }
3276     ssl_cert_free(ssl->cert);
3277     ssl->cert = new_cert;
3278
3279     /*
3280      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
3281      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
3282      */
3283     OPENSSL_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx));
3284
3285     /*
3286      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
3287      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
3288      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
3289      * leave it unchanged.
3290      */
3291     if ((ssl->ctx != NULL) &&
3292         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
3293         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
3294         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
3295         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
3296     }
3297
3298     CRYPTO_add(&ctx->references, 1, CRYPTO_LOCK_SSL_CTX);
3299     SSL_CTX_free(ssl->ctx); /* decrement reference count */
3300     ssl->ctx = ctx;
3301
3302     return (ssl->ctx);
3303 }
3304
3305 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
3306 {
3307     return (X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store));
3308 }
3309
3310 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
3311 {
3312     X509_LOOKUP *lookup;
3313
3314     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
3315     if (lookup == NULL)
3316         return 0;
3317     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3318
3319     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
3320     ERR_clear_error();
3321
3322     return 1;
3323 }
3324
3325 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
3326 {
3327     X509_LOOKUP *lookup;
3328
3329     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
3330     if (lookup == NULL)
3331         return 0;
3332
3333     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3334
3335     /* Clear any errors if the default file does not exist */
3336     ERR_clear_error();
3337
3338     return 1;
3339 }
3340
3341 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
3342                                   const char *CApath)
3343 {
3344     return (X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath));
3345 }
3346
3347 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
3348                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
3349 {
3350     ssl->info_callback = cb;
3351 }
3352
3353 /*
3354  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
3355  * pointer.
3356  */
3357 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
3358                                                int /* type */ ,
3359                                                int /* val */ ) {
3360     return ssl->info_callback;
3361 }
3362
3363 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
3364 {
3365     ssl->verify_result = arg;
3366 }
3367
3368 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
3369 {
3370     return (ssl->verify_result);
3371 }
3372
3373 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3374 {
3375     if (outlen == 0)
3376         return sizeof(ssl->s3->client_random);
3377     if (outlen > sizeof(ssl->s3->client_random))
3378         outlen = sizeof(ssl->s3->client_random);
3379     memcpy(out, ssl->s3->client_random, outlen);
3380     return outlen;
3381 }
3382
3383 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3384 {
3385     if (outlen == 0)
3386         return sizeof(ssl->s3->server_random);
3387     if (outlen > sizeof(ssl->s3->server_random))
3388         outlen = sizeof(ssl->s3->server_random);
3389     memcpy(out, ssl->s3->server_random, outlen);
3390     return outlen;
3391 }
3392
3393 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
3394                                unsigned char *out, size_t outlen)
3395 {
3396     if (session->master_key_length < 0) {
3397         /* Should never happen */
3398         return 0;
3399     }
3400     if (outlen == 0)
3401         return session->master_key_length;
3402     if (outlen > (size_t)session->master_key_length)
3403         outlen = session->master_key_length;
3404     memcpy(out, session->master_key, outlen);
3405     return outlen;
3406 }
3407
3408 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
3409 {
3410     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3411 }
3412
3413 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
3414 {
3415     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3416 }
3417
3418 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
3419 {
3420     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3421 }
3422
3423 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
3424 {
3425     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3426 }
3427
3428 int ssl_ok(SSL *s)
3429 {
3430     return (1);
3431 }
3432
3433 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
3434 {
3435     return (ctx->cert_store);
3436 }
3437
3438 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3439 {
3440     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
3441     ctx->cert_store = store;
3442 }
3443
3444 int SSL_want(const SSL *s)
3445 {
3446     return (s->rwstate);
3447 }
3448
3449 /**
3450  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
3451  * \param ctx the SSL context.
3452  * \param dh the callback
3453  */
3454
3455 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3456 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
3457                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3458                                             int keylength))
3459 {
3460     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3461 }
3462
3463 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3464                                                   int keylength))
3465 {
3466     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3467 }
3468 #endif
3469
3470 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3471 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
3472 {
3473     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3474         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT,
3475                SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3476         return 0;
3477     }
3478     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
3479     if (identity_hint != NULL) {
3480         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3481         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
3482             return 0;
3483     } else
3484         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
3485     return 1;
3486 }
3487
3488 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
3489 {
3490     if (s == NULL)
3491         return 0;
3492
3493     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3494         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3495         return 0;
3496     }
3497     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
3498     if (identity_hint != NULL) {
3499         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3500         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
3501             return 0;
3502     } else
3503         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
3504     return 1;
3505 }
3506
3507 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
3508 {
3509     if (s == NULL || s->session == NULL)
3510         return NULL;
3511     return (s->session->psk_identity_hint);
3512 }
3513
3514 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
3515 {
3516     if (s == NULL || s->session == NULL)
3517         return NULL;
3518     return (s->session->psk_identity);
3519 }
3520
3521 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s,
3522                                  unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3523                                                      const char *hint,
3524                                                      char *identity,
3525                                                      unsigned int
3526                                                      max_identity_len,
3527                                                      unsigned char *psk,
3528                                                      unsigned int
3529                                                      max_psk_len))
3530 {
3531     s->psk_client_callback = cb;
3532 }
3533
3534 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx,
3535                                      unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3536                                                          const char *hint,
3537                                                          char *identity,
3538                                                          unsigned int
3539                                                          max_identity_len,
3540                                                          unsigned char *psk,
3541                                                          unsigned int
3542                                                          max_psk_len))
3543 {
3544     ctx->psk_client_callback = cb;
3545 }
3546
3547 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s,
3548                                  unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3549                                                      const char *identity,
3550                                                      unsigned char *psk,
3551                                                      unsigned int
3552                                                      max_psk_len))
3553 {
3554     s->psk_server_callback = cb;
3555 }
3556
3557 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx,
3558                                      unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3559                                                          const char *identity,
3560                                                          unsigned char *psk,
3561                                                          unsigned int
3562                                                          max_psk_len))
3563 {
3564     ctx->psk_server_callback = cb;
3565 }
3566 #endif
3567
3568 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
3569                               void (*cb) (int write_p, int version,
3570                                           int content_type, const void *buf,
3571                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3572 {
3573     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3574 }
3575
3576 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
3577                           void (*cb) (int write_p, int version,
3578                                       int content_type, const void *buf,
3579                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3580 {
3581     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3582 }
3583
3584 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
3585                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
3586                                                            int
3587                                                            is_forward_secure))
3588 {
3589     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3590                           (void (*)(void))cb);
3591 }
3592
3593 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
3594                                             int (*cb) (SSL *ssl,
3595                                                        int is_forward_secure))
3596 {
3597     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3598                       (void (*)(void))cb);
3599 }
3600
3601 /*
3602  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
3603  * vairable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
3604  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this md Returns newly
3605  * allocated ctx;
3606  */
3607
3608 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
3609 {
3610     ssl_clear_hash_ctx(hash);
3611     *hash = EVP_MD_CTX_new();
3612     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
3613         EVP_MD_CTX_free(*hash);
3614         *hash = NULL;
3615         return NULL;
3616     }
3617     return *hash;
3618 }
3619
3620 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
3621 {
3622
3623     if (*hash)
3624         EVP_MD_CTX_free(*hash);
3625     *hash = NULL;
3626 }
3627
3628 /* Retrieve handshake hashes */
3629 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, int outlen)
3630 {
3631     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
3632     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3->handshake_dgst;
3633     int ret = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
3634     if (ret < 0 || ret > outlen) {
3635         ret = 0;
3636         goto err;
3637     }
3638     ctx = EVP_MD_CTX_new();
3639     if (ctx == NULL) {
3640         ret = 0;
3641         goto err;
3642     }
3643     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
3644         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0)
3645         ret = 0;
3646  err:
3647     EVP_MD_CTX_free(ctx);
3648     return ret;
3649 }
3650
3651 int SSL_session_reused(SSL *s)
3652 {
3653     return s->hit;
3654 }
3655
3656 int SSL_is_server(SSL *s)
3657 {
3658     return s->server;
3659 }
3660
3661 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
3662 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
3663 {
3664     /* Old function was do-nothing anyway... */
3665     (void)s;
3666     (void)debug;
3667 }
3668 #endif
3669
3670
3671 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
3672 {
3673     s->cert->sec_level = level;
3674 }
3675
3676 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
3677 {
3678     return s->cert->sec_level;
3679 }
3680
3681 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
3682                                int (*cb) (SSL *s, SSL_CTX *ctx, int op,
3683                                           int bits, int nid, void *other,
3684                                           void *ex))
3685 {
3686     s->cert->sec_cb = cb;
3687 }
3688
3689 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (SSL *s, SSL_CTX *ctx, int op,
3690                                                 int bits, int nid,
3691                                                 void *other, void *ex) {
3692     return s->cert->sec_cb;
3693 }
3694
3695 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
3696 {
3697     s->cert->sec_ex = ex;
3698 }
3699
3700 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
3701 {
3702     return s->cert->sec_ex;
3703 }
3704
3705 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
3706 {
3707     ctx->cert->sec_level = level;
3708 }
3709
3710 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
3711 {
3712     return ctx->cert->sec_level;
3713 }
3714
3715 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
3716                                    int (*cb) (SSL *s, SSL_CTX *ctx, int op,
3717                                               int bits, int nid, void *other,
3718                                               void *ex))
3719 {
3720     ctx->cert->sec_cb = cb;
3721 }
3722
3723 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (SSL *s,
3724                                                           SSL_CTX *ctx,
3725                                                           int op, int bits,
3726                                                           int nid,
3727                                                           void *other,
3728                                                           void *ex) {
3729     return ctx->cert->sec_cb;
3730 }
3731
3732 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
3733 {
3734     ctx->cert->sec_ex = ex;
3735 }
3736
3737 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
3738 {
3739     return ctx->cert->sec_ex;
3740 }
3741
3742
3743 /*
3744  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
3745  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
3746  * control interface.
3747  */
3748 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
3749 {
3750     return ctx->options;
3751 }
3752 unsigned long SSL_get_options(const SSL* s)
3753 {
3754     return s->options;
3755 }
3756 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3757 {
3758     return ctx->options |= op;
3759 }
3760 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
3761 {
3762     return s->options |= op;
3763 }
3764 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3765 {
3766     return ctx->options &= ~op;
3767 }
3768 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
3769 {
3770     return s->options &= ~op;
3771 }
3772
3773 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
3774 {
3775     return s->verified_chain;
3776 }
3777
3778 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);