coverity 1462574 Resource leak
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2020 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  * Copyright (c) 2002, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
4  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
5  *
6  * Licensed under the Apache License 2.0 (the "License").  You may not use
7  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
8  * in the file LICENSE in the source distribution or at
9  * https://www.openssl.org/source/license.html
10  */
11
12 #include <stdio.h>
13 #include "ssl_local.h"
14 #include "e_os.h"
15 #include <openssl/objects.h>
16 #include <openssl/x509v3.h>
17 #include <openssl/rand.h>
18 #include <openssl/rand_drbg.h>
19 #include <openssl/ocsp.h>
20 #include <openssl/dh.h>
21 #include <openssl/engine.h>
22 #include <openssl/async.h>
23 #include <openssl/ct.h>
24 #include <openssl/trace.h>
25 #include "internal/cryptlib.h"
26 #include "internal/refcount.h"
27 #include "internal/ktls.h"
28
29 DEFINE_STACK_OF(X509)
30 DEFINE_STACK_OF(X509_NAME)
31 DEFINE_STACK_OF_CONST(SSL_CIPHER)
32 DEFINE_STACK_OF(X509_EXTENSION)
33 DEFINE_STACK_OF(OCSP_RESPID)
34 DEFINE_STACK_OF(SRTP_PROTECTION_PROFILE)
35 DEFINE_STACK_OF(SCT)
36
37 static int ssl_undefined_function_1(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, size_t s, int t)
38 {
39     (void)r;
40     (void)s;
41     (void)t;
42     return ssl_undefined_function(ssl);
43 }
44
45 static int ssl_undefined_function_2(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, unsigned char *s,
46                                     int t)
47 {
48     (void)r;
49     (void)s;
50     (void)t;
51     return ssl_undefined_function(ssl);
52 }
53
54 static int ssl_undefined_function_3(SSL *ssl, unsigned char *r,
55                                     unsigned char *s, size_t t, size_t *u)
56 {
57     (void)r;
58     (void)s;
59     (void)t;
60     (void)u;
61     return ssl_undefined_function(ssl);
62 }
63
64 static int ssl_undefined_function_4(SSL *ssl, int r)
65 {
66     (void)r;
67     return ssl_undefined_function(ssl);
68 }
69
70 static size_t ssl_undefined_function_5(SSL *ssl, const char *r, size_t s,
71                                        unsigned char *t)
72 {
73     (void)r;
74     (void)s;
75     (void)t;
76     return ssl_undefined_function(ssl);
77 }
78
79 static int ssl_undefined_function_6(int r)
80 {
81     (void)r;
82     return ssl_undefined_function(NULL);
83 }
84
85 static int ssl_undefined_function_7(SSL *ssl, unsigned char *r, size_t s,
86                                     const char *t, size_t u,
87                                     const unsigned char *v, size_t w, int x)
88 {
89     (void)r;
90     (void)s;
91     (void)t;
92     (void)u;
93     (void)v;
94     (void)w;
95     (void)x;
96     return ssl_undefined_function(ssl);
97 }
98
99 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
100     ssl_undefined_function_1,
101     ssl_undefined_function_2,
102     ssl_undefined_function,
103     ssl_undefined_function_3,
104     ssl_undefined_function_4,
105     ssl_undefined_function_5,
106     NULL,                       /* client_finished_label */
107     0,                          /* client_finished_label_len */
108     NULL,                       /* server_finished_label */
109     0,                          /* server_finished_label_len */
110     ssl_undefined_function_6,
111     ssl_undefined_function_7,
112 };
113
114 struct ssl_async_args {
115     SSL *s;
116     void *buf;
117     size_t num;
118     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
119     union {
120         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
121         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
122         int (*func_other) (SSL *);
123     } f;
124 };
125
126 static const struct {
127     uint8_t mtype;
128     uint8_t ord;
129     int nid;
130 } dane_mds[] = {
131     {
132         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
133     },
134     {
135         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
136     },
137     {
138         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
139     },
140 };
141
142 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
143 {
144     const EVP_MD **mdevp;
145     uint8_t *mdord;
146     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
147     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
148     size_t i;
149
150     if (dctx->mdevp != NULL)
151         return 1;
152
153     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
154     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
155
156     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
157         OPENSSL_free(mdord);
158         OPENSSL_free(mdevp);
159         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
160         return 0;
161     }
162
163     /* Install default entries */
164     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
165         const EVP_MD *md;
166
167         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
168             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
169             continue;
170         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
171         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
172     }
173
174     dctx->mdevp = mdevp;
175     dctx->mdord = mdord;
176     dctx->mdmax = mdmax;
177
178     return 1;
179 }
180
181 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
182 {
183     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
184     dctx->mdevp = NULL;
185
186     OPENSSL_free(dctx->mdord);
187     dctx->mdord = NULL;
188     dctx->mdmax = 0;
189 }
190
191 static void tlsa_free(danetls_record *t)
192 {
193     if (t == NULL)
194         return;
195     OPENSSL_free(t->data);
196     EVP_PKEY_free(t->spki);
197     OPENSSL_free(t);
198 }
199
200 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
201 {
202     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
203     dane->trecs = NULL;
204
205     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
206     dane->certs = NULL;
207
208     X509_free(dane->mcert);
209     dane->mcert = NULL;
210     dane->mtlsa = NULL;
211     dane->mdpth = -1;
212     dane->pdpth = -1;
213 }
214
215 /*
216  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
217  */
218 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
219 {
220     int num;
221     int i;
222
223     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
224         return 1;
225
226     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
227     dane_final(&to->dane);
228     to->dane.flags = from->dane.flags;
229     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
230     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_reserve(NULL, num);
231
232     if (to->dane.trecs == NULL) {
233         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
234         return 0;
235     }
236
237     for (i = 0; i < num; ++i) {
238         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
239
240         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
241                               t->data, t->dlen) <= 0)
242             return 0;
243     }
244     return 1;
245 }
246
247 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
248                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
249 {
250     int i;
251
252     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
253         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
254         return 0;
255     }
256
257     if (mtype > dctx->mdmax) {
258         const EVP_MD **mdevp;
259         uint8_t *mdord;
260         int n = ((int)mtype) + 1;
261
262         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
263         if (mdevp == NULL) {
264             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
265             return -1;
266         }
267         dctx->mdevp = mdevp;
268
269         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
270         if (mdord == NULL) {
271             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
272             return -1;
273         }
274         dctx->mdord = mdord;
275
276         /* Zero-fill any gaps */
277         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
278             mdevp[i] = NULL;
279             mdord[i] = 0;
280         }
281
282         dctx->mdmax = mtype;
283     }
284
285     dctx->mdevp[mtype] = md;
286     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
287     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
288
289     return 1;
290 }
291
292 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
293 {
294     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
295         return NULL;
296     return dane->dctx->mdevp[mtype];
297 }
298
299 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
300                          uint8_t usage,
301                          uint8_t selector,
302                          uint8_t mtype, unsigned const char *data, size_t dlen)
303 {
304     danetls_record *t;
305     const EVP_MD *md = NULL;
306     int ilen = (int)dlen;
307     int i;
308     int num;
309
310     if (dane->trecs == NULL) {
311         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
312         return -1;
313     }
314
315     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
316         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
317         return 0;
318     }
319
320     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
321         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
322         return 0;
323     }
324
325     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
326         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
327         return 0;
328     }
329
330     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
331         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
332         if (md == NULL) {
333             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
334             return 0;
335         }
336     }
337
338     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
339         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
340         return 0;
341     }
342     if (!data) {
343         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
344         return 0;
345     }
346
347     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
348         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
349         return -1;
350     }
351
352     t->usage = usage;
353     t->selector = selector;
354     t->mtype = mtype;
355     t->data = OPENSSL_malloc(dlen);
356     if (t->data == NULL) {
357         tlsa_free(t);
358         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
359         return -1;
360     }
361     memcpy(t->data, data, dlen);
362     t->dlen = dlen;
363
364     /* Validate and cache full certificate or public key */
365     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
366         const unsigned char *p = data;
367         X509 *cert = NULL;
368         EVP_PKEY *pkey = NULL;
369
370         switch (selector) {
371         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
372             if (!d2i_X509(&cert, &p, ilen) || p < data ||
373                 dlen != (size_t)(p - data)) {
374                 tlsa_free(t);
375                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
376                 return 0;
377             }
378             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
379                 tlsa_free(t);
380                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
381                 return 0;
382             }
383
384             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
385                 X509_free(cert);
386                 break;
387             }
388
389             /*
390              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
391              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
392              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
393              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
394              * they are missing from the chain.
395              */
396             if ((dane->certs == NULL &&
397                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
398                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
399                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
400                 X509_free(cert);
401                 tlsa_free(t);
402                 return -1;
403             }
404             break;
405
406         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
407             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, ilen) || p < data ||
408                 dlen != (size_t)(p - data)) {
409                 tlsa_free(t);
410                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
411                 return 0;
412             }
413
414             /*
415              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
416              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
417              * not present in the wire chain.
418              */
419             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
420                 t->spki = pkey;
421             else
422                 EVP_PKEY_free(pkey);
423             break;
424         }
425     }
426
427     /*-
428      * Find the right insertion point for the new record.
429      *
430      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
431      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
432      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
433      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
434      *
435      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
436      * the implementation of digest agility in the verification code.
437      *
438      * The choice of order for the selector is not significant, so we
439      * use the same descending order for consistency.
440      */
441     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
442     for (i = 0; i < num; ++i) {
443         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
444
445         if (rec->usage > usage)
446             continue;
447         if (rec->usage < usage)
448             break;
449         if (rec->selector > selector)
450             continue;
451         if (rec->selector < selector)
452             break;
453         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
454             continue;
455         break;
456     }
457
458     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
459         tlsa_free(t);
460         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
461         return -1;
462     }
463     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
464
465     return 1;
466 }
467
468 /*
469  * Return 0 if there is only one version configured and it was disabled
470  * at configure time.  Return 1 otherwise.
471  */
472 static int ssl_check_allowed_versions(int min_version, int max_version)
473 {
474     int minisdtls = 0, maxisdtls = 0;
475
476     /* Figure out if we're doing DTLS versions or TLS versions */
477     if (min_version == DTLS1_BAD_VER
478         || min_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
479         minisdtls = 1;
480     if (max_version == DTLS1_BAD_VER
481         || max_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
482         maxisdtls = 1;
483     /* A wildcard version of 0 could be DTLS or TLS. */
484     if ((minisdtls && !maxisdtls && max_version != 0)
485         || (maxisdtls && !minisdtls && min_version != 0)) {
486         /* Mixing DTLS and TLS versions will lead to sadness; deny it. */
487         return 0;
488     }
489
490     if (minisdtls || maxisdtls) {
491         /* Do DTLS version checks. */
492         if (min_version == 0)
493             /* Ignore DTLS1_BAD_VER */
494             min_version = DTLS1_VERSION;
495         if (max_version == 0)
496             max_version = DTLS1_2_VERSION;
497 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
498         if (max_version == DTLS1_2_VERSION)
499             max_version = DTLS1_VERSION;
500 #endif
501 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
502         if (min_version == DTLS1_VERSION)
503             min_version = DTLS1_2_VERSION;
504 #endif
505         /* Done massaging versions; do the check. */
506         if (0
507 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
508             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_VERSION)
509                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_VERSION, max_version))
510 #endif
511 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
512             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_2_VERSION)
513                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_2_VERSION, max_version))
514 #endif
515             )
516             return 0;
517     } else {
518         /* Regular TLS version checks. */
519         if (min_version == 0)
520             min_version = SSL3_VERSION;
521         if (max_version == 0)
522             max_version = TLS1_3_VERSION;
523 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
524         if (max_version == TLS1_3_VERSION)
525             max_version = TLS1_2_VERSION;
526 #endif
527 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
528         if (max_version == TLS1_2_VERSION)
529             max_version = TLS1_1_VERSION;
530 #endif
531 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
532         if (max_version == TLS1_1_VERSION)
533             max_version = TLS1_VERSION;
534 #endif
535 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
536         if (max_version == TLS1_VERSION)
537             max_version = SSL3_VERSION;
538 #endif
539 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
540         if (min_version == SSL3_VERSION)
541             min_version = TLS1_VERSION;
542 #endif
543 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
544         if (min_version == TLS1_VERSION)
545             min_version = TLS1_1_VERSION;
546 #endif
547 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
548         if (min_version == TLS1_1_VERSION)
549             min_version = TLS1_2_VERSION;
550 #endif
551 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
552         if (min_version == TLS1_2_VERSION)
553             min_version = TLS1_3_VERSION;
554 #endif
555         /* Done massaging versions; do the check. */
556         if (0
557 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
558             || (min_version <= SSL3_VERSION && SSL3_VERSION <= max_version)
559 #endif
560 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
561             || (min_version <= TLS1_VERSION && TLS1_VERSION <= max_version)
562 #endif
563 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
564             || (min_version <= TLS1_1_VERSION && TLS1_1_VERSION <= max_version)
565 #endif
566 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
567             || (min_version <= TLS1_2_VERSION && TLS1_2_VERSION <= max_version)
568 #endif
569 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
570             || (min_version <= TLS1_3_VERSION && TLS1_3_VERSION <= max_version)
571 #endif
572             )
573             return 0;
574     }
575     return 1;
576 }
577
578 static void clear_ciphers(SSL *s)
579 {
580     /* clear the current cipher */
581     ssl_clear_cipher_ctx(s);
582     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
583     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
584 }
585
586 int SSL_clear(SSL *s)
587 {
588     if (s->method == NULL) {
589         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
590         return 0;
591     }
592
593     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
594         SSL_SESSION_free(s->session);
595         s->session = NULL;
596     }
597     SSL_SESSION_free(s->psksession);
598     s->psksession = NULL;
599     OPENSSL_free(s->psksession_id);
600     s->psksession_id = NULL;
601     s->psksession_id_len = 0;
602     s->hello_retry_request = 0;
603     s->sent_tickets = 0;
604
605     s->error = 0;
606     s->hit = 0;
607     s->shutdown = 0;
608
609     if (s->renegotiate) {
610         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
611         return 0;
612     }
613
614     ossl_statem_clear(s);
615
616     s->version = s->method->version;
617     s->client_version = s->version;
618     s->rwstate = SSL_NOTHING;
619
620     BUF_MEM_free(s->init_buf);
621     s->init_buf = NULL;
622     clear_ciphers(s);
623     s->first_packet = 0;
624
625     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
626
627     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
628     s->pha_dgst = NULL;
629
630     /* Reset DANE verification result state */
631     s->dane.mdpth = -1;
632     s->dane.pdpth = -1;
633     X509_free(s->dane.mcert);
634     s->dane.mcert = NULL;
635     s->dane.mtlsa = NULL;
636
637     /* Clear the verification result peername */
638     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
639
640     /* Clear any shared connection state */
641     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
642     s->shared_sigalgs = NULL;
643     s->shared_sigalgslen = 0;
644
645     /*
646      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
647      * back.
648      */
649     if (s->method != s->ctx->method) {
650         s->method->ssl_free(s);
651         s->method = s->ctx->method;
652         if (!s->method->ssl_new(s))
653             return 0;
654     } else {
655         if (!s->method->ssl_clear(s))
656             return 0;
657     }
658
659     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
660
661     return 1;
662 }
663
664 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
665 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
666 {
667     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
668
669     ctx->method = meth;
670
671     if (!SSL_CTX_set_ciphersuites(ctx, OSSL_default_ciphersuites())) {
672         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
673         return 0;
674     }
675     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method,
676                                 ctx->tls13_ciphersuites,
677                                 &(ctx->cipher_list),
678                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
679                                 OSSL_default_cipher_list(), ctx->cert);
680     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
681         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
682         return 0;
683     }
684     return 1;
685 }
686
687 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
688 {
689     SSL *s;
690
691     if (ctx == NULL) {
692         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
693         return NULL;
694     }
695     if (ctx->method == NULL) {
696         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
697         return NULL;
698     }
699
700     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
701     if (s == NULL)
702         goto err;
703
704     s->references = 1;
705     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
706     if (s->lock == NULL) {
707         OPENSSL_free(s);
708         s = NULL;
709         goto err;
710     }
711
712     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
713
714     s->options = ctx->options;
715     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
716     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
717     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
718     s->mode = ctx->mode;
719     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
720     s->max_early_data = ctx->max_early_data;
721     s->recv_max_early_data = ctx->recv_max_early_data;
722     s->num_tickets = ctx->num_tickets;
723     s->pha_enabled = ctx->pha_enabled;
724
725     /* Shallow copy of the ciphersuites stack */
726     s->tls13_ciphersuites = sk_SSL_CIPHER_dup(ctx->tls13_ciphersuites);
727     if (s->tls13_ciphersuites == NULL)
728         goto err;
729
730     /*
731      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
732      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
733      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
734      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
735      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
736      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
737      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
738      */
739     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
740     if (s->cert == NULL)
741         goto err;
742
743     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
744     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
745     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
746     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
747     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
748     s->record_padding_cb = ctx->record_padding_cb;
749     s->record_padding_arg = ctx->record_padding_arg;
750     s->block_padding = ctx->block_padding;
751     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
752     if (!ossl_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof(s->sid_ctx)))
753         goto err;
754     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
755     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
756     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
757
758     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
759     if (s->param == NULL)
760         goto err;
761     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
762     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
763
764     s->ext.max_fragment_len_mode = ctx->ext.max_fragment_len_mode;
765     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
766     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
767     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
768     if (s->max_pipelines > 1)
769         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
770     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
771         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
772
773     SSL_CTX_up_ref(ctx);
774     s->ctx = ctx;
775     s->ext.debug_cb = 0;
776     s->ext.debug_arg = NULL;
777     s->ext.ticket_expected = 0;
778     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
779     s->ext.status_expected = 0;
780     s->ext.ocsp.ids = NULL;
781     s->ext.ocsp.exts = NULL;
782     s->ext.ocsp.resp = NULL;
783     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
784     SSL_CTX_up_ref(ctx);
785     s->session_ctx = ctx;
786 #ifndef OPENSSL_NO_EC
787     if (ctx->ext.ecpointformats) {
788         s->ext.ecpointformats =
789             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
790                            ctx->ext.ecpointformats_len);
791         if (!s->ext.ecpointformats)
792             goto err;
793         s->ext.ecpointformats_len =
794             ctx->ext.ecpointformats_len;
795     }
796 #endif
797     if (ctx->ext.supportedgroups) {
798         s->ext.supportedgroups =
799             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
800                            ctx->ext.supportedgroups_len
801                                 * sizeof(*ctx->ext.supportedgroups));
802         if (!s->ext.supportedgroups)
803             goto err;
804         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
805     }
806
807 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
808     s->ext.npn = NULL;
809 #endif
810
811     if (s->ctx->ext.alpn) {
812         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
813         if (s->ext.alpn == NULL)
814             goto err;
815         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
816         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
817     }
818
819     s->verified_chain = NULL;
820     s->verify_result = X509_V_OK;
821
822     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
823     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
824
825     s->method = ctx->method;
826
827     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
828
829     s->allow_early_data_cb = ctx->allow_early_data_cb;
830     s->allow_early_data_cb_data = ctx->allow_early_data_cb_data;
831
832     if (!s->method->ssl_new(s))
833         goto err;
834
835     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
836
837     if (!SSL_clear(s))
838         goto err;
839
840     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
841         goto err;
842
843 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
844     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
845     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
846 #endif
847     s->psk_find_session_cb = ctx->psk_find_session_cb;
848     s->psk_use_session_cb = ctx->psk_use_session_cb;
849
850     s->async_cb = ctx->async_cb;
851     s->async_cb_arg = ctx->async_cb_arg;
852
853     s->job = NULL;
854
855 #ifndef OPENSSL_NO_CT
856     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
857                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
858         goto err;
859 #endif
860
861     return s;
862  err:
863     SSL_free(s);
864     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
865     return NULL;
866 }
867
868 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
869 {
870     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
871 }
872
873 int SSL_up_ref(SSL *s)
874 {
875     int i;
876
877     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
878         return 0;
879
880     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
881     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
882     return ((i > 1) ? 1 : 0);
883 }
884
885 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
886                                    unsigned int sid_ctx_len)
887 {
888     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
889         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
890                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
891         return 0;
892     }
893     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
894     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
895
896     return 1;
897 }
898
899 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
900                                unsigned int sid_ctx_len)
901 {
902     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
903         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
904                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
905         return 0;
906     }
907     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
908     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
909
910     return 1;
911 }
912
913 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
914 {
915     CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock);
916     ctx->generate_session_id = cb;
917     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
918     return 1;
919 }
920
921 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
922 {
923     CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock);
924     ssl->generate_session_id = cb;
925     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
926     return 1;
927 }
928
929 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
930                                 unsigned int id_len)
931 {
932     /*
933      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
934      * we can "construct" a session to give us the desired check - i.e. to
935      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
936      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
937      * by this SSL.
938      */
939     SSL_SESSION r, *p;
940
941     if (id_len > sizeof(r.session_id))
942         return 0;
943
944     r.ssl_version = ssl->version;
945     r.session_id_length = id_len;
946     memcpy(r.session_id, id, id_len);
947
948     CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock);
949     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
950     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
951     return (p != NULL);
952 }
953
954 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
955 {
956     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
957 }
958
959 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
960 {
961     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
962 }
963
964 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
965 {
966     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
967 }
968
969 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
970 {
971     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
972 }
973
974 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
975 {
976     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
977 }
978
979 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
980 {
981     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
982 }
983
984 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
985 {
986     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
987 }
988
989 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
990 {
991     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
992 }
993
994 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
995 {
996     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
997 }
998
999 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
1000 {
1001     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
1002
1003     ctx->dane.flags |= flags;
1004     return orig;
1005 }
1006
1007 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
1008 {
1009     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
1010
1011     ctx->dane.flags &= ~flags;
1012     return orig;
1013 }
1014
1015 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
1016 {
1017     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1018
1019     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
1020         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
1021         return 0;
1022     }
1023     if (dane->trecs != NULL) {
1024         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
1025         return 0;
1026     }
1027
1028     /*
1029      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
1030      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
1031      * invalid input, set the SNI name first.
1032      */
1033     if (s->ext.hostname == NULL) {
1034         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
1035             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1036             return -1;
1037         }
1038     }
1039
1040     /* Primary RFC6125 reference identifier */
1041     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
1042         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1043         return -1;
1044     }
1045
1046     dane->mdpth = -1;
1047     dane->pdpth = -1;
1048     dane->dctx = &s->ctx->dane;
1049     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
1050
1051     if (dane->trecs == NULL) {
1052         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1053         return -1;
1054     }
1055     return 1;
1056 }
1057
1058 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1059 {
1060     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1061
1062     ssl->dane.flags |= flags;
1063     return orig;
1064 }
1065
1066 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1067 {
1068     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1069
1070     ssl->dane.flags &= ~flags;
1071     return orig;
1072 }
1073
1074 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
1075 {
1076     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1077
1078     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1079         return -1;
1080     if (dane->mtlsa) {
1081         if (mcert)
1082             *mcert = dane->mcert;
1083         if (mspki)
1084             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
1085     }
1086     return dane->mdpth;
1087 }
1088
1089 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
1090                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
1091 {
1092     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1093
1094     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1095         return -1;
1096     if (dane->mtlsa) {
1097         if (usage)
1098             *usage = dane->mtlsa->usage;
1099         if (selector)
1100             *selector = dane->mtlsa->selector;
1101         if (mtype)
1102             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
1103         if (data)
1104             *data = dane->mtlsa->data;
1105         if (dlen)
1106             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
1107     }
1108     return dane->mdpth;
1109 }
1110
1111 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
1112 {
1113     return &s->dane;
1114 }
1115
1116 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
1117                       uint8_t mtype, unsigned const char *data, size_t dlen)
1118 {
1119     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
1120 }
1121
1122 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
1123                            uint8_t ord)
1124 {
1125     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
1126 }
1127
1128 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1129 {
1130     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
1131 }
1132
1133 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1134 {
1135     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
1136 }
1137
1138 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
1139 {
1140     return ctx->param;
1141 }
1142
1143 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
1144 {
1145     return ssl->param;
1146 }
1147
1148 void SSL_certs_clear(SSL *s)
1149 {
1150     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
1151 }
1152
1153 void SSL_free(SSL *s)
1154 {
1155     int i;
1156
1157     if (s == NULL)
1158         return;
1159     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
1160     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
1161     if (i > 0)
1162         return;
1163     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
1164
1165     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
1166     dane_final(&s->dane);
1167     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
1168
1169     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1170
1171     /* Ignore return value */
1172     ssl_free_wbio_buffer(s);
1173
1174     BIO_free_all(s->wbio);
1175     s->wbio = NULL;
1176     BIO_free_all(s->rbio);
1177     s->rbio = NULL;
1178
1179     BUF_MEM_free(s->init_buf);
1180
1181     /* add extra stuff */
1182     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
1183     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
1184     sk_SSL_CIPHER_free(s->tls13_ciphersuites);
1185     sk_SSL_CIPHER_free(s->peer_ciphers);
1186
1187     /* Make the next call work :-) */
1188     if (s->session != NULL) {
1189         ssl_clear_bad_session(s);
1190         SSL_SESSION_free(s->session);
1191     }
1192     SSL_SESSION_free(s->psksession);
1193     OPENSSL_free(s->psksession_id);
1194
1195     clear_ciphers(s);
1196
1197     ssl_cert_free(s->cert);
1198     OPENSSL_free(s->shared_sigalgs);
1199     /* Free up if allocated */
1200
1201     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
1202     SSL_CTX_free(s->session_ctx);
1203 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1204     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1205     OPENSSL_free(s->ext.peer_ecpointformats);
1206 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1207     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1208     OPENSSL_free(s->ext.peer_supportedgroups);
1209     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1210 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1211     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1212 #endif
1213 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1214     SCT_LIST_free(s->scts);
1215     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1216 #endif
1217     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1218     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1219     OPENSSL_free(s->ext.tls13_cookie);
1220     OPENSSL_free(s->clienthello);
1221     OPENSSL_free(s->pha_context);
1222     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
1223
1224     sk_X509_NAME_pop_free(s->ca_names, X509_NAME_free);
1225     sk_X509_NAME_pop_free(s->client_ca_names, X509_NAME_free);
1226
1227     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1228
1229     if (s->method != NULL)
1230         s->method->ssl_free(s);
1231
1232     SSL_CTX_free(s->ctx);
1233
1234     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1235
1236 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1237     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1238 #endif
1239
1240 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1241     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1242 #endif
1243
1244     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1245
1246     OPENSSL_free(s);
1247 }
1248
1249 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1250 {
1251     BIO_free_all(s->rbio);
1252     s->rbio = rbio;
1253 }
1254
1255 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1256 {
1257     /*
1258      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1259      */
1260     if (s->bbio != NULL)
1261         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1262
1263     BIO_free_all(s->wbio);
1264     s->wbio = wbio;
1265
1266     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1267     if (s->bbio != NULL)
1268         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1269 }
1270
1271 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1272 {
1273     /*
1274      * For historical reasons, this function has many different cases in
1275      * ownership handling.
1276      */
1277
1278     /* If nothing has changed, do nothing */
1279     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1280         return;
1281
1282     /*
1283      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1284      * caller than we want to take
1285      */
1286     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1287         BIO_up_ref(rbio);
1288
1289     /*
1290      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1291      */
1292     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1293         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1294         return;
1295     }
1296     /*
1297      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1298      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1299      * adopt one reference.
1300      */
1301     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1302         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1303         return;
1304     }
1305
1306     /* Otherwise, adopt both references. */
1307     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1308     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1309 }
1310
1311 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1312 {
1313     return s->rbio;
1314 }
1315
1316 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1317 {
1318     if (s->bbio != NULL) {
1319         /*
1320          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1321          * |next_bio|.
1322          */
1323         return BIO_next(s->bbio);
1324     }
1325     return s->wbio;
1326 }
1327
1328 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1329 {
1330     return SSL_get_rfd(s);
1331 }
1332
1333 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1334 {
1335     int ret = -1;
1336     BIO *b, *r;
1337
1338     b = SSL_get_rbio(s);
1339     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1340     if (r != NULL)
1341         BIO_get_fd(r, &ret);
1342     return ret;
1343 }
1344
1345 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1346 {
1347     int ret = -1;
1348     BIO *b, *r;
1349
1350     b = SSL_get_wbio(s);
1351     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1352     if (r != NULL)
1353         BIO_get_fd(r, &ret);
1354     return ret;
1355 }
1356
1357 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1358 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1359 {
1360     int ret = 0;
1361     BIO *bio = NULL;
1362
1363     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1364
1365     if (bio == NULL) {
1366         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1367         goto err;
1368     }
1369     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1370     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1371 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
1372     /*
1373      * The new socket is created successfully regardless of ktls_enable.
1374      * ktls_enable doesn't change any functionality of the socket, except
1375      * changing the setsockopt to enable the processing of ktls_start.
1376      * Thus, it is not a problem to call it for non-TLS sockets.
1377      */
1378     ktls_enable(fd);
1379 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
1380     ret = 1;
1381  err:
1382     return ret;
1383 }
1384
1385 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1386 {
1387     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1388
1389     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1390         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1391         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1392
1393         if (bio == NULL) {
1394             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1395             return 0;
1396         }
1397         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1398         SSL_set0_wbio(s, bio);
1399 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
1400         /*
1401          * The new socket is created successfully regardless of ktls_enable.
1402          * ktls_enable doesn't change any functionality of the socket, except
1403          * changing the setsockopt to enable the processing of ktls_start.
1404          * Thus, it is not a problem to call it for non-TLS sockets.
1405          */
1406         ktls_enable(fd);
1407 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
1408     } else {
1409         BIO_up_ref(rbio);
1410         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1411     }
1412     return 1;
1413 }
1414
1415 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1416 {
1417     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1418
1419     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1420         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1421         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1422
1423         if (bio == NULL) {
1424             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1425             return 0;
1426         }
1427         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1428         SSL_set0_rbio(s, bio);
1429     } else {
1430         BIO_up_ref(wbio);
1431         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1432     }
1433
1434     return 1;
1435 }
1436 #endif
1437
1438 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1439 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1440 {
1441     size_t ret = 0;
1442
1443     ret = s->s3.tmp.finish_md_len;
1444     if (count > ret)
1445         count = ret;
1446     memcpy(buf, s->s3.tmp.finish_md, count);
1447     return ret;
1448 }
1449
1450 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1451 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1452 {
1453     size_t ret = 0;
1454
1455     ret = s->s3.tmp.peer_finish_md_len;
1456     if (count > ret)
1457         count = ret;
1458     memcpy(buf, s->s3.tmp.peer_finish_md, count);
1459     return ret;
1460 }
1461
1462 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1463 {
1464     return s->verify_mode;
1465 }
1466
1467 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1468 {
1469     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1470 }
1471
1472 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1473     return s->verify_callback;
1474 }
1475
1476 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1477 {
1478     return ctx->verify_mode;
1479 }
1480
1481 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1482 {
1483     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1484 }
1485
1486 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1487     return ctx->default_verify_callback;
1488 }
1489
1490 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1491                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1492 {
1493     s->verify_mode = mode;
1494     if (callback != NULL)
1495         s->verify_callback = callback;
1496 }
1497
1498 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1499 {
1500     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1501 }
1502
1503 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1504 {
1505     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1506 }
1507
1508 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1509 {
1510     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1511 }
1512
1513 int SSL_pending(const SSL *s)
1514 {
1515     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1516
1517     /*
1518      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1519      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1520      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1521      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1522      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1523      *
1524      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1525      * we just return INT_MAX.
1526      */
1527     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1528 }
1529
1530 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1531 {
1532     /*
1533      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1534      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1535      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1536      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1537      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1538      * to parse the records for some reason.
1539      */
1540     if (RECORD_LAYER_processed_read_pending(&s->rlayer))
1541         return 1;
1542
1543     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1544 }
1545
1546 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1547 {
1548     X509 *r;
1549
1550     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1551         r = NULL;
1552     else
1553         r = s->session->peer;
1554
1555     if (r == NULL)
1556         return r;
1557
1558     X509_up_ref(r);
1559
1560     return r;
1561 }
1562
1563 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1564 {
1565     STACK_OF(X509) *r;
1566
1567     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1568         r = NULL;
1569     else
1570         r = s->session->peer_chain;
1571
1572     /*
1573      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1574      * we are a server, it does not.
1575      */
1576
1577     return r;
1578 }
1579
1580 /*
1581  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1582  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1583  */
1584 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1585 {
1586     int i;
1587     /* Do we need to to SSL locking? */
1588     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1589         return 0;
1590     }
1591
1592     /*
1593      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1594      */
1595     if (t->method != f->method) {
1596         t->method->ssl_free(t);
1597         t->method = f->method;
1598         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1599             return 0;
1600     }
1601
1602     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1603     ssl_cert_free(t->cert);
1604     t->cert = f->cert;
1605     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1606         return 0;
1607     }
1608
1609     return 1;
1610 }
1611
1612 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1613 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1614 {
1615     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1616         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1617         return 0;
1618     }
1619     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1620         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1621         return 0;
1622     }
1623     return X509_check_private_key
1624             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey);
1625 }
1626
1627 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1628 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1629 {
1630     if (ssl == NULL) {
1631         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1632         return 0;
1633     }
1634     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1635         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1636         return 0;
1637     }
1638     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1639         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1640         return 0;
1641     }
1642     return X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1643                                    ssl->cert->key->privatekey);
1644 }
1645
1646 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1647 {
1648     if (s->job)
1649         return 1;
1650
1651     return 0;
1652 }
1653
1654 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1655 {
1656     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1657
1658     if (ctx == NULL)
1659         return 0;
1660     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1661 }
1662
1663 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1664                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1665 {
1666     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1667
1668     if (ctx == NULL)
1669         return 0;
1670     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1671                                           numdelfds);
1672 }
1673
1674 int SSL_CTX_set_async_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_async_callback_fn callback)
1675 {
1676     ctx->async_cb = callback;
1677     return 1;
1678 }
1679
1680 int SSL_CTX_set_async_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
1681 {
1682     ctx->async_cb_arg = arg;
1683     return 1;
1684 }
1685
1686 int SSL_set_async_callback(SSL *s, SSL_async_callback_fn callback)
1687 {
1688     s->async_cb = callback;
1689     return 1;
1690 }
1691
1692 int SSL_set_async_callback_arg(SSL *s, void *arg)
1693 {
1694     s->async_cb_arg = arg;
1695     return 1;
1696 }
1697
1698 int SSL_get_async_status(SSL *s, int *status)
1699 {
1700     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1701
1702     if (ctx == NULL)
1703         return 0;
1704     *status = ASYNC_WAIT_CTX_get_status(ctx);
1705     return 1;
1706 }
1707
1708 int SSL_accept(SSL *s)
1709 {
1710     if (s->handshake_func == NULL) {
1711         /* Not properly initialized yet */
1712         SSL_set_accept_state(s);
1713     }
1714
1715     return SSL_do_handshake(s);
1716 }
1717
1718 int SSL_connect(SSL *s)
1719 {
1720     if (s->handshake_func == NULL) {
1721         /* Not properly initialized yet */
1722         SSL_set_connect_state(s);
1723     }
1724
1725     return SSL_do_handshake(s);
1726 }
1727
1728 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1729 {
1730     return s->method->get_timeout();
1731 }
1732
1733 static int ssl_async_wait_ctx_cb(void *arg)
1734 {
1735     SSL *s = (SSL *)arg;
1736
1737     return s->async_cb(s, s->async_cb_arg);
1738 }
1739
1740 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1741                                int (*func) (void *))
1742 {
1743     int ret;
1744     if (s->waitctx == NULL) {
1745         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1746         if (s->waitctx == NULL)
1747             return -1;
1748         if (s->async_cb != NULL
1749             && !ASYNC_WAIT_CTX_set_callback
1750                  (s->waitctx, ssl_async_wait_ctx_cb, s))
1751             return -1;
1752     }
1753     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1754                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1755     case ASYNC_ERR:
1756         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1757         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1758         return -1;
1759     case ASYNC_PAUSE:
1760         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1761         return -1;
1762     case ASYNC_NO_JOBS:
1763         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1764         return -1;
1765     case ASYNC_FINISH:
1766         s->job = NULL;
1767         return ret;
1768     default:
1769         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1770         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1771         /* Shouldn't happen */
1772         return -1;
1773     }
1774 }
1775
1776 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1777 {
1778     struct ssl_async_args *args;
1779     SSL *s;
1780     void *buf;
1781     size_t num;
1782
1783     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1784     s = args->s;
1785     buf = args->buf;
1786     num = args->num;
1787     switch (args->type) {
1788     case READFUNC:
1789         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1790     case WRITEFUNC:
1791         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1792     case OTHERFUNC:
1793         return args->f.func_other(s);
1794     }
1795     return -1;
1796 }
1797
1798 int ssl_read_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1799 {
1800     if (s->handshake_func == NULL) {
1801         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1802         return -1;
1803     }
1804
1805     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1806         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1807         return 0;
1808     }
1809
1810     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1811                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY) {
1812         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1813         return 0;
1814     }
1815     /*
1816      * If we are a client and haven't received the ServerHello etc then we
1817      * better do that
1818      */
1819     ossl_statem_check_finish_init(s, 0);
1820
1821     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1822         struct ssl_async_args args;
1823         int ret;
1824
1825         args.s = s;
1826         args.buf = buf;
1827         args.num = num;
1828         args.type = READFUNC;
1829         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1830
1831         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1832         *readbytes = s->asyncrw;
1833         return ret;
1834     } else {
1835         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1836     }
1837 }
1838
1839 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1840 {
1841     int ret;
1842     size_t readbytes;
1843
1844     if (num < 0) {
1845         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1846         return -1;
1847     }
1848
1849     ret = ssl_read_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1850
1851     /*
1852      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1853      * <= INT_MAX
1854      */
1855     if (ret > 0)
1856         ret = (int)readbytes;
1857
1858     return ret;
1859 }
1860
1861 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1862 {
1863     int ret = ssl_read_internal(s, buf, num, readbytes);
1864
1865     if (ret < 0)
1866         ret = 0;
1867     return ret;
1868 }
1869
1870 int SSL_read_early_data(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1871 {
1872     int ret;
1873
1874     if (!s->server) {
1875         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1876         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1877     }
1878
1879     switch (s->early_data_state) {
1880     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
1881         if (!SSL_in_before(s)) {
1882             SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA,
1883                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1884             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1885         }
1886         /* fall through */
1887
1888     case SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY:
1889         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPTING;
1890         ret = SSL_accept(s);
1891         if (ret <= 0) {
1892             /* NBIO or error */
1893             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY;
1894             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1895         }
1896         /* fall through */
1897
1898     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
1899         if (s->ext.early_data == SSL_EARLY_DATA_ACCEPTED) {
1900             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READING;
1901             ret = SSL_read_ex(s, buf, num, readbytes);
1902             /*
1903              * State machine will update early_data_state to
1904              * SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING if we get an EndOfEarlyData
1905              * message
1906              */
1907             if (ret > 0 || (ret <= 0 && s->early_data_state
1908                                         != SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING)) {
1909                 s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY;
1910                 return ret > 0 ? SSL_READ_EARLY_DATA_SUCCESS
1911                                : SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1912             }
1913         } else {
1914             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING;
1915         }
1916         *readbytes = 0;
1917         return SSL_READ_EARLY_DATA_FINISH;
1918
1919     default:
1920         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1921         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1922     }
1923 }
1924
1925 int SSL_get_early_data_status(const SSL *s)
1926 {
1927     return s->ext.early_data;
1928 }
1929
1930 static int ssl_peek_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1931 {
1932     if (s->handshake_func == NULL) {
1933         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1934         return -1;
1935     }
1936
1937     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1938         return 0;
1939     }
1940     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1941         struct ssl_async_args args;
1942         int ret;
1943
1944         args.s = s;
1945         args.buf = buf;
1946         args.num = num;
1947         args.type = READFUNC;
1948         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1949
1950         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1951         *readbytes = s->asyncrw;
1952         return ret;
1953     } else {
1954         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1955     }
1956 }
1957
1958 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1959 {
1960     int ret;
1961     size_t readbytes;
1962
1963     if (num < 0) {
1964         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1965         return -1;
1966     }
1967
1968     ret = ssl_peek_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1969
1970     /*
1971      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1972      * <= INT_MAX
1973      */
1974     if (ret > 0)
1975         ret = (int)readbytes;
1976
1977     return ret;
1978 }
1979
1980
1981 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1982 {
1983     int ret = ssl_peek_internal(s, buf, num, readbytes);
1984
1985     if (ret < 0)
1986         ret = 0;
1987     return ret;
1988 }
1989
1990 int ssl_write_internal(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1991 {
1992     if (s->handshake_func == NULL) {
1993         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1994         return -1;
1995     }
1996
1997     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1998         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1999         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
2000         return -1;
2001     }
2002
2003     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
2004                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY
2005                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY) {
2006         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2007         return 0;
2008     }
2009     /* If we are a client and haven't sent the Finished we better do that */
2010     ossl_statem_check_finish_init(s, 1);
2011
2012     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2013         int ret;
2014         struct ssl_async_args args;
2015
2016         args.s = s;
2017         args.buf = (void *)buf;
2018         args.num = num;
2019         args.type = WRITEFUNC;
2020         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
2021
2022         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
2023         *written = s->asyncrw;
2024         return ret;
2025     } else {
2026         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
2027     }
2028 }
2029
2030 ossl_ssize_t SSL_sendfile(SSL *s, int fd, off_t offset, size_t size, int flags)
2031 {
2032     ossl_ssize_t ret;
2033
2034     if (s->handshake_func == NULL) {
2035         SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_UNINITIALIZED);
2036         return -1;
2037     }
2038
2039     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
2040         s->rwstate = SSL_NOTHING;
2041         SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
2042         return -1;
2043     }
2044
2045     if (!BIO_get_ktls_send(s->wbio)) {
2046         SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_UNINITIALIZED);
2047         return -1;
2048     }
2049
2050     /* If we have an alert to send, lets send it */
2051     if (s->s3.alert_dispatch) {
2052         ret = (ossl_ssize_t)s->method->ssl_dispatch_alert(s);
2053         if (ret <= 0) {
2054             /* SSLfatal() already called if appropriate */
2055             return ret;
2056         }
2057         /* if it went, fall through and send more stuff */
2058     }
2059
2060     s->rwstate = SSL_WRITING;
2061     if (BIO_flush(s->wbio) <= 0) {
2062         if (!BIO_should_retry(s->wbio)) {
2063             s->rwstate = SSL_NOTHING;
2064         } else {
2065 #ifdef EAGAIN
2066             set_sys_error(EAGAIN);
2067 #endif
2068         }
2069         return -1;
2070     }
2071
2072 #ifdef OPENSSL_NO_KTLS
2073     ERR_raise_data(ERR_LIB_SYS, ERR_R_INTERNAL_ERROR, "calling sendfile()");
2074     return -1;
2075 #else
2076     ret = ktls_sendfile(SSL_get_wfd(s), fd, offset, size, flags);
2077     if (ret < 0) {
2078 #if defined(EAGAIN) && defined(EINTR) && defined(EBUSY)
2079         if ((get_last_sys_error() == EAGAIN) ||
2080             (get_last_sys_error() == EINTR) ||
2081             (get_last_sys_error() == EBUSY))
2082             BIO_set_retry_write(s->wbio);
2083         else
2084 #endif
2085             SSLerr(SSL_F_SSL_SENDFILE, SSL_R_UNINITIALIZED);
2086         return ret;
2087     }
2088     s->rwstate = SSL_NOTHING;
2089     return ret;
2090 #endif
2091 }
2092
2093 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
2094 {
2095     int ret;
2096     size_t written;
2097
2098     if (num < 0) {
2099         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
2100         return -1;
2101     }
2102
2103     ret = ssl_write_internal(s, buf, (size_t)num, &written);
2104
2105     /*
2106      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
2107      * <= INT_MAX
2108      */
2109     if (ret > 0)
2110         ret = (int)written;
2111
2112     return ret;
2113 }
2114
2115 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
2116 {
2117     int ret = ssl_write_internal(s, buf, num, written);
2118
2119     if (ret < 0)
2120         ret = 0;
2121     return ret;
2122 }
2123
2124 int SSL_write_early_data(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
2125 {
2126     int ret, early_data_state;
2127     size_t writtmp;
2128     uint32_t partialwrite;
2129
2130     switch (s->early_data_state) {
2131     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
2132         if (s->server
2133                 || !SSL_in_before(s)
2134                 || ((s->session == NULL || s->session->ext.max_early_data == 0)
2135                      && (s->psk_use_session_cb == NULL))) {
2136             SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA,
2137                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2138             return 0;
2139         }
2140         /* fall through */
2141
2142     case SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY:
2143         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECTING;
2144         ret = SSL_connect(s);
2145         if (ret <= 0) {
2146             /* NBIO or error */
2147             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY;
2148             return 0;
2149         }
2150         /* fall through */
2151
2152     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY:
2153         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITING;
2154         /*
2155          * We disable partial write for early data because we don't keep track
2156          * of how many bytes we've written between the SSL_write_ex() call and
2157          * the flush if the flush needs to be retried)
2158          */
2159         partialwrite = s->mode & SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2160         s->mode &= ~SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2161         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, &writtmp);
2162         s->mode |= partialwrite;
2163         if (!ret) {
2164             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2165             return ret;
2166         }
2167         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH;
2168         /* fall through */
2169
2170     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH:
2171         /* The buffering BIO is still in place so we need to flush it */
2172         if (statem_flush(s) != 1)
2173             return 0;
2174         *written = num;
2175         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2176         return 1;
2177
2178     case SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING:
2179     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
2180         early_data_state = s->early_data_state;
2181         /* We are a server writing to an unauthenticated client */
2182         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_UNAUTH_WRITING;
2183         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, written);
2184         /* The buffering BIO is still in place */
2185         if (ret)
2186             (void)BIO_flush(s->wbio);
2187         s->early_data_state = early_data_state;
2188         return ret;
2189
2190     default:
2191         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2192         return 0;
2193     }
2194 }
2195
2196 int SSL_shutdown(SSL *s)
2197 {
2198     /*
2199      * Note that this function behaves differently from what one might
2200      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
2201      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
2202      * (see ssl3_shutdown).
2203      */
2204
2205     if (s->handshake_func == NULL) {
2206         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
2207         return -1;
2208     }
2209
2210     if (!SSL_in_init(s)) {
2211         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2212             struct ssl_async_args args;
2213
2214             args.s = s;
2215             args.type = OTHERFUNC;
2216             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
2217
2218             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
2219         } else {
2220             return s->method->ssl_shutdown(s);
2221         }
2222     } else {
2223         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
2224         return -1;
2225     }
2226 }
2227
2228 int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype)
2229 {
2230     /*
2231      * TODO(TLS1.3): How will applications know whether TLSv1.3 has been
2232      * negotiated, and that it is appropriate to call SSL_key_update() instead
2233      * of SSL_renegotiate().
2234      */
2235     if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
2236         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2237         return 0;
2238     }
2239
2240     if (updatetype != SSL_KEY_UPDATE_NOT_REQUESTED
2241             && updatetype != SSL_KEY_UPDATE_REQUESTED) {
2242         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_INVALID_KEY_UPDATE_TYPE);
2243         return 0;
2244     }
2245
2246     if (!SSL_is_init_finished(s)) {
2247         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
2248         return 0;
2249     }
2250
2251     ossl_statem_set_in_init(s, 1);
2252     s->key_update = updatetype;
2253     return 1;
2254 }
2255
2256 int SSL_get_key_update_type(const SSL *s)
2257 {
2258     return s->key_update;
2259 }
2260
2261 int SSL_renegotiate(SSL *s)
2262 {
2263     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2264         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2265         return 0;
2266     }
2267
2268     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2269         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2270         return 0;
2271     }
2272
2273     s->renegotiate = 1;
2274     s->new_session = 1;
2275
2276     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2277 }
2278
2279 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
2280 {
2281     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2282         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2283         return 0;
2284     }
2285
2286     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2287         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2288         return 0;
2289     }
2290
2291     s->renegotiate = 1;
2292     s->new_session = 0;
2293
2294     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2295 }
2296
2297 int SSL_renegotiate_pending(const SSL *s)
2298 {
2299     /*
2300      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
2301      * handshake has finished
2302      */
2303     return (s->renegotiate != 0);
2304 }
2305
2306 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
2307 {
2308     long l;
2309
2310     switch (cmd) {
2311     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2312         return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2313     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2314         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2315         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
2316         return l;
2317
2318     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2319         s->msg_callback_arg = parg;
2320         return 1;
2321
2322     case SSL_CTRL_MODE:
2323         return (s->mode |= larg);
2324     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2325         return (s->mode &= ~larg);
2326     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2327         return (long)s->max_cert_list;
2328     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2329         if (larg < 0)
2330             return 0;
2331         l = (long)s->max_cert_list;
2332         s->max_cert_list = (size_t)larg;
2333         return l;
2334     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2335         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2336             return 0;
2337 #ifndef OPENSSL_NO_KTLS
2338         if (s->wbio != NULL && BIO_get_ktls_send(s->wbio))
2339             return 0;
2340 #endif /* OPENSSL_NO_KTLS */
2341         s->max_send_fragment = larg;
2342         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
2343             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
2344         return 1;
2345     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2346         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
2347             return 0;
2348         s->split_send_fragment = larg;
2349         return 1;
2350     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2351         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2352             return 0;
2353         s->max_pipelines = larg;
2354         if (larg > 1)
2355             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
2356         return 1;
2357     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
2358         return s->s3.send_connection_binding;
2359     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2360         return (s->cert->cert_flags |= larg);
2361     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2362         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
2363
2364     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
2365         if (parg) {
2366             if (s->s3.tmp.ciphers_raw == NULL)
2367                 return 0;
2368             *(unsigned char **)parg = s->s3.tmp.ciphers_raw;
2369             return (int)s->s3.tmp.ciphers_rawlen;
2370         } else {
2371             return TLS_CIPHER_LEN;
2372         }
2373     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
2374         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
2375             return -1;
2376         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
2377             return 1;
2378         else
2379             return 0;
2380     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2381         return ssl_check_allowed_versions(larg, s->max_proto_version)
2382                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2383                                         &s->min_proto_version);
2384     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2385         return s->min_proto_version;
2386     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2387         return ssl_check_allowed_versions(s->min_proto_version, larg)
2388                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2389                                         &s->max_proto_version);
2390     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2391         return s->max_proto_version;
2392     default:
2393         return s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg);
2394     }
2395 }
2396
2397 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
2398 {
2399     switch (cmd) {
2400     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2401         s->msg_callback = (void (*)
2402                            (int write_p, int version, int content_type,
2403                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2404                             void *arg))(fp);
2405         return 1;
2406
2407     default:
2408         return s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp);
2409     }
2410 }
2411
2412 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
2413 {
2414     return ctx->sessions;
2415 }
2416
2417 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
2418 {
2419     long l;
2420     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
2421     if (ctx == NULL) {
2422         switch (cmd) {
2423 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2424         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
2425             return tls1_set_groups_list(NULL, NULL, parg);
2426 #endif
2427         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
2428         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
2429             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
2430         default:
2431             return 0;
2432         }
2433     }
2434
2435     switch (cmd) {
2436     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2437         return ctx->read_ahead;
2438     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2439         l = ctx->read_ahead;
2440         ctx->read_ahead = larg;
2441         return l;
2442
2443     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2444         ctx->msg_callback_arg = parg;
2445         return 1;
2446
2447     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2448         return (long)ctx->max_cert_list;
2449     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2450         if (larg < 0)
2451             return 0;
2452         l = (long)ctx->max_cert_list;
2453         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
2454         return l;
2455
2456     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
2457         if (larg < 0)
2458             return 0;
2459         l = (long)ctx->session_cache_size;
2460         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
2461         return l;
2462     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
2463         return (long)ctx->session_cache_size;
2464     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
2465         l = ctx->session_cache_mode;
2466         ctx->session_cache_mode = larg;
2467         return l;
2468     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
2469         return ctx->session_cache_mode;
2470
2471     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
2472         return lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions);
2473     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
2474         return tsan_load(&ctx->stats.sess_connect);
2475     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
2476         return tsan_load(&ctx->stats.sess_connect_good);
2477     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
2478         return tsan_load(&ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
2479     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
2480         return tsan_load(&ctx->stats.sess_accept);
2481     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
2482         return tsan_load(&ctx->stats.sess_accept_good);
2483     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
2484         return tsan_load(&ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
2485     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
2486         return tsan_load(&ctx->stats.sess_hit);
2487     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
2488         return tsan_load(&ctx->stats.sess_cb_hit);
2489     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
2490         return tsan_load(&ctx->stats.sess_miss);
2491     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
2492         return tsan_load(&ctx->stats.sess_timeout);
2493     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
2494         return tsan_load(&ctx->stats.sess_cache_full);
2495     case SSL_CTRL_MODE:
2496         return (ctx->mode |= larg);
2497     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2498         return (ctx->mode &= ~larg);
2499     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2500         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2501             return 0;
2502         ctx->max_send_fragment = larg;
2503         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
2504             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
2505         return 1;
2506     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2507         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
2508             return 0;
2509         ctx->split_send_fragment = larg;
2510         return 1;
2511     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2512         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2513             return 0;
2514         ctx->max_pipelines = larg;
2515         return 1;
2516     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2517         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
2518     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2519         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
2520     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2521         return ssl_check_allowed_versions(larg, ctx->max_proto_version)
2522                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2523                                         &ctx->min_proto_version);
2524     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2525         return ctx->min_proto_version;
2526     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2527         return ssl_check_allowed_versions(ctx->min_proto_version, larg)
2528                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2529                                         &ctx->max_proto_version);
2530     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2531         return ctx->max_proto_version;
2532     default:
2533         return ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg);
2534     }
2535 }
2536
2537 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
2538 {
2539     switch (cmd) {
2540     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2541         ctx->msg_callback = (void (*)
2542                              (int write_p, int version, int content_type,
2543                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2544                               void *arg))(fp);
2545         return 1;
2546
2547     default:
2548         return ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp);
2549     }
2550 }
2551
2552 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
2553 {
2554     if (a->id > b->id)
2555         return 1;
2556     if (a->id < b->id)
2557         return -1;
2558     return 0;
2559 }
2560
2561 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
2562                           const SSL_CIPHER *const *bp)
2563 {
2564     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
2565         return 1;
2566     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
2567         return -1;
2568     return 0;
2569 }
2570
2571 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2572  * preference */
2573 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2574 {
2575     if (s != NULL) {
2576         if (s->cipher_list != NULL) {
2577             return s->cipher_list;
2578         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2579             return s->ctx->cipher_list;
2580         }
2581     }
2582     return NULL;
2583 }
2584
2585 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2586 {
2587     if ((s == NULL) || !s->server)
2588         return NULL;
2589     return s->peer_ciphers;
2590 }
2591
2592 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2593 {
2594     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2595     int i;
2596
2597     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2598     if (!ciphers)
2599         return NULL;
2600     if (!ssl_set_client_disabled(s))
2601         return NULL;
2602     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2603         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2604         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0)) {
2605             if (!sk)
2606                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2607             if (!sk)
2608                 return NULL;
2609             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2610                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2611                 return NULL;
2612             }
2613         }
2614     }
2615     return sk;
2616 }
2617
2618 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2619  * algorithm id */
2620 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2621 {
2622     if (s != NULL) {
2623         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2624             return s->cipher_list_by_id;
2625         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2626             return s->ctx->cipher_list_by_id;
2627         }
2628     }
2629     return NULL;
2630 }
2631
2632 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2633 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2634 {
2635     const SSL_CIPHER *c;
2636     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2637
2638     if (s == NULL)
2639         return NULL;
2640     sk = SSL_get_ciphers(s);
2641     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2642         return NULL;
2643     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2644     if (c == NULL)
2645         return NULL;
2646     return c->name;
2647 }
2648
2649 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2650  * preference */
2651 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2652 {
2653     if (ctx != NULL)
2654         return ctx->cipher_list;
2655     return NULL;
2656 }
2657
2658 /*
2659  * Distinguish between ciphers controlled by set_ciphersuite() and
2660  * set_cipher_list() when counting.
2661  */
2662 static int cipher_list_tls12_num(STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk)
2663 {
2664     int i, num = 0;
2665     const SSL_CIPHER *c;
2666
2667     if (sk == NULL)
2668         return 0;
2669     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); ++i) {
2670         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2671         if (c->min_tls >= TLS1_3_VERSION)
2672             continue;
2673         num++;
2674     }
2675     return num;
2676 }
2677
2678 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2679 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2680 {
2681     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2682
2683     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, ctx->tls13_ciphersuites,
2684                                 &ctx->cipher_list, &ctx->cipher_list_by_id, str,
2685                                 ctx->cert);
2686     /*
2687      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2688      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2689      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2690      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2691      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2692      */
2693     if (sk == NULL)
2694         return 0;
2695     else if (cipher_list_tls12_num(sk) == 0) {
2696         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2697         return 0;
2698     }
2699     return 1;
2700 }
2701
2702 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2703 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2704 {
2705     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2706
2707     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, s->tls13_ciphersuites,
2708                                 &s->cipher_list, &s->cipher_list_by_id, str,
2709                                 s->cert);
2710     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2711     if (sk == NULL)
2712         return 0;
2713     else if (cipher_list_tls12_num(sk) == 0) {
2714         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2715         return 0;
2716     }
2717     return 1;
2718 }
2719
2720 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int size)
2721 {
2722     char *p;
2723     STACK_OF(SSL_CIPHER) *clntsk, *srvrsk;
2724     const SSL_CIPHER *c;
2725     int i;
2726
2727     if (!s->server
2728             || s->peer_ciphers == NULL
2729             || size < 2)
2730         return NULL;
2731
2732     p = buf;
2733     clntsk = s->peer_ciphers;
2734     srvrsk = SSL_get_ciphers(s);
2735     if (clntsk == NULL || srvrsk == NULL)
2736         return NULL;
2737
2738     if (sk_SSL_CIPHER_num(clntsk) == 0 || sk_SSL_CIPHER_num(srvrsk) == 0)
2739         return NULL;
2740
2741     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(clntsk); i++) {
2742         int n;
2743
2744         c = sk_SSL_CIPHER_value(clntsk, i);
2745         if (sk_SSL_CIPHER_find(srvrsk, c) < 0)
2746             continue;
2747
2748         n = strlen(c->name);
2749         if (n + 1 > size) {
2750             if (p != buf)
2751                 --p;
2752             *p = '\0';
2753             return buf;
2754         }
2755         strcpy(p, c->name);
2756         p += n;
2757         *(p++) = ':';
2758         size -= n + 1;
2759     }
2760     p[-1] = '\0';
2761     return buf;
2762 }
2763
2764 /**
2765  * Return the requested servername (SNI) value. Note that the behaviour varies
2766  * depending on:
2767  * - whether this is called by the client or the server,
2768  * - if we are before or during/after the handshake,
2769  * - if a resumption or normal handshake is being attempted/has occurred
2770  * - whether we have negotiated TLSv1.2 (or below) or TLSv1.3
2771  * 
2772  * Note that only the host_name type is defined (RFC 3546).
2773  */
2774 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2775 {
2776     /*
2777      * If we don't know if we are the client or the server yet then we assume
2778      * client.
2779      */
2780     int server = s->handshake_func == NULL ? 0 : s->server;
2781     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2782         return NULL;
2783
2784     if (server) {
2785         /**
2786          * Server side
2787          * In TLSv1.3 on the server SNI is not associated with the session
2788          * but in TLSv1.2 or below it is.
2789          *
2790          * Before the handshake:
2791          *  - return NULL
2792          *
2793          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption occurred):
2794          * - If a servername was accepted by the server in the original
2795          *   handshake then it will return that servername, or NULL otherwise.
2796          *
2797          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption did not occur):
2798          * - The function will return the servername requested by the client in
2799          *   this handshake or NULL if none was requested.
2800          */
2801          if (s->hit && !SSL_IS_TLS13(s))
2802             return s->session->ext.hostname;
2803     } else {
2804         /**
2805          * Client side
2806          *
2807          * Before the handshake:
2808          *  - If a servername has been set via a call to
2809          *    SSL_set_tlsext_host_name() then it will return that servername
2810          *  - If one has not been set, but a TLSv1.2 resumption is being
2811          *    attempted and the session from the original handshake had a
2812          *    servername accepted by the server then it will return that
2813          *    servername
2814          *  - Otherwise it returns NULL
2815          *
2816          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption occurred):
2817          * - If the session from the orignal handshake had a servername accepted
2818          *   by the server then it will return that servername.
2819          * - Otherwise it returns the servername set via
2820          *   SSL_set_tlsext_host_name() (or NULL if it was not called).
2821          *
2822          * During/after the handshake (TLSv1.2 or below resumption did not occur):
2823          * - It will return the servername set via SSL_set_tlsext_host_name()
2824          *   (or NULL if it was not called).
2825          */
2826         if (SSL_in_before(s)) {
2827             if (s->ext.hostname == NULL
2828                     && s->session != NULL
2829                     && s->session->ssl_version != TLS1_3_VERSION)
2830                 return s->session->ext.hostname;
2831         } else {
2832             if (!SSL_IS_TLS13(s) && s->hit && s->session->ext.hostname != NULL)
2833                 return s->session->ext.hostname;
2834         }
2835     }
2836
2837     return s->ext.hostname;
2838 }
2839
2840 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2841 {
2842     if (SSL_get_servername(s, TLSEXT_NAMETYPE_host_name) != NULL)
2843         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2844     return -1;
2845 }
2846
2847 /*
2848  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2849  * expected that this function is called from the callback set by
2850  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2851  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2852  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2853  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2854  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2855  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2856  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2857  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2858  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2859  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2860  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2861  * This is because it's assumed that the server has better information about
2862  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2863  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2864  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2865  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2866  */
2867 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2868                           const unsigned char *server,
2869                           unsigned int server_len,
2870                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2871 {
2872     unsigned int i, j;
2873     const unsigned char *result;
2874     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2875
2876     /*
2877      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2878      */
2879     for (i = 0; i < server_len;) {
2880         for (j = 0; j < client_len;) {
2881             if (server[i] == client[j] &&
2882                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2883                 /* We found a match */
2884                 result = &server[i];
2885                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2886                 goto found;
2887             }
2888             j += client[j];
2889             j++;
2890         }
2891         i += server[i];
2892         i++;
2893     }
2894
2895     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2896     result = client;
2897     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2898
2899  found:
2900     *out = (unsigned char *)result + 1;
2901     *outlen = result[0];
2902     return status;
2903 }
2904
2905 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2906 /*
2907  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2908  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2909  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2910  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2911  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2912  * provided by the callback.
2913  */
2914 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2915                                     unsigned *len)
2916 {
2917     *data = s->ext.npn;
2918     if (*data == NULL) {
2919         *len = 0;
2920     } else {
2921         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2922     }
2923 }
2924
2925 /*
2926  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2927  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2928  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2929  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2930  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2931  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2932  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2933  * ServerHello.
2934  */
2935 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2936                                    SSL_CTX_npn_advertised_cb_func cb,
2937                                    void *arg)
2938 {
2939     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2940     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2941 }
2942
2943 /*
2944  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2945  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2946  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2947  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2948  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2949  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2950  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2951  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2952  */
2953 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2954                                SSL_CTX_npn_select_cb_func cb,
2955                                void *arg)
2956 {
2957     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
2958     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
2959 }
2960 #endif
2961
2962 /*
2963  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2964  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2965  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2966  */
2967 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2968                             unsigned int protos_len)
2969 {
2970     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
2971     ctx->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2972     if (ctx->ext.alpn == NULL) {
2973         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2974         return 1;
2975     }
2976     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
2977
2978     return 0;
2979 }
2980
2981 /*
2982  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2983  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2984  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2985  */
2986 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2987                         unsigned int protos_len)
2988 {
2989     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
2990     ssl->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2991     if (ssl->ext.alpn == NULL) {
2992         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2993         return 1;
2994     }
2995     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
2996
2997     return 0;
2998 }
2999
3000 /*
3001  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
3002  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
3003  * from the client's list of offered protocols.
3004  */
3005 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
3006                                 SSL_CTX_alpn_select_cb_func cb,
3007                                 void *arg)
3008 {
3009     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
3010     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
3011 }
3012
3013 /*
3014  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from |ssl|.
3015  * On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
3016  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
3017  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
3018  */
3019 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
3020                             unsigned int *len)
3021 {
3022     *data = ssl->s3.alpn_selected;
3023     if (*data == NULL)
3024         *len = 0;
3025     else
3026         *len = (unsigned int)ssl->s3.alpn_selected_len;
3027 }
3028
3029 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
3030                                const char *label, size_t llen,
3031                                const unsigned char *context, size_t contextlen,
3032                                int use_context)
3033 {
3034     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
3035         return -1;
3036
3037     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
3038                                                        llen, context,
3039                                                        contextlen, use_context);
3040 }
3041
3042 int SSL_export_keying_material_early(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
3043                                      const char *label, size_t llen,
3044                                      const unsigned char *context,
3045                                      size_t contextlen)
3046 {
3047     if (s->version != TLS1_3_VERSION)
3048         return 0;
3049
3050     return tls13_export_keying_material_early(s, out, olen, label, llen,
3051                                               context, contextlen);
3052 }
3053
3054 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
3055 {
3056     const unsigned char *session_id = a->session_id;
3057     unsigned long l;
3058     unsigned char tmp_storage[4];
3059
3060     if (a->session_id_length < sizeof(tmp_storage)) {
3061         memset(tmp_storage, 0, sizeof(tmp_storage));
3062         memcpy(tmp_storage, a->session_id, a->session_id_length);
3063         session_id = tmp_storage;
3064     }
3065
3066     l = (unsigned long)
3067         ((unsigned long)session_id[0]) |
3068         ((unsigned long)session_id[1] << 8L) |
3069         ((unsigned long)session_id[2] << 16L) |
3070         ((unsigned long)session_id[3] << 24L);
3071     return l;
3072 }
3073
3074 /*
3075  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
3076  * coarser function than this one) is changed, ensure
3077  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
3078  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
3079  * session with a matching session ID.
3080  */
3081 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
3082 {
3083     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
3084         return 1;
3085     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
3086         return 1;
3087     return memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length);
3088 }
3089
3090 /*
3091  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
3092  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
3093  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
3094  * via ssl.h.
3095  */
3096
3097 SSL_CTX *SSL_CTX_new_with_libctx(OPENSSL_CTX *libctx, const char *propq,
3098                                  const SSL_METHOD *meth)
3099 {
3100     SSL_CTX *ret = NULL;
3101
3102     if (meth == NULL) {
3103         SSLerr(0, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
3104         return NULL;
3105     }
3106
3107     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
3108         return NULL;
3109
3110     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
3111         SSLerr(0, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
3112         goto err;
3113     }
3114     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
3115     if (ret == NULL)
3116         goto err;
3117
3118     ret->libctx = libctx;
3119     if (propq != NULL) {
3120         ret->propq = OPENSSL_strdup(propq);
3121         if (ret->propq == NULL)
3122             goto err;
3123     }
3124
3125     ret->method = meth;
3126     ret->min_proto_version = 0;
3127     ret->max_proto_version = 0;
3128     ret->mode = SSL_MODE_AUTO_RETRY;
3129     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
3130     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
3131     /* We take the system default. */
3132     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
3133     ret->references = 1;
3134     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
3135     if (ret->lock == NULL) {
3136         SSLerr(0, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3137         OPENSSL_free(ret);
3138         return NULL;
3139     }
3140     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
3141     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
3142     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
3143         goto err;
3144
3145     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
3146     if (ret->sessions == NULL)
3147         goto err;
3148     ret->cert_store = X509_STORE_new();
3149     if (ret->cert_store == NULL)
3150         goto err;
3151 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3152     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new_with_libctx(libctx, propq);
3153     if (ret->ctlog_store == NULL)
3154         goto err;
3155 #endif
3156
3157     /* initialize cipher/digest methods table */
3158     if (!ssl_load_ciphers(ret))
3159         goto err2;
3160
3161     if (!SSL_CTX_set_ciphersuites(ret, OSSL_default_ciphersuites()))
3162         goto err;
3163
3164     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
3165                                 ret->tls13_ciphersuites,
3166                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
3167                                 OSSL_default_cipher_list(), ret->cert)
3168         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
3169         SSLerr(0, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
3170         goto err2;
3171     }
3172
3173     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
3174     if (ret->param == NULL)
3175         goto err;
3176
3177     /*
3178      * If these aren't available from the provider we'll get NULL returns.
3179      * That's fine but will cause errors later if SSLv3 is negotiated
3180      */
3181     ret->md5 = ssl_evp_md_fetch(libctx, NID_md5, propq);
3182     ret->sha1 = ssl_evp_md_fetch(libctx, NID_sha1, propq);
3183
3184     if ((ret->ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3185         goto err;
3186
3187     if ((ret->client_ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3188         goto err;
3189
3190     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
3191         goto err;
3192
3193     if ((ret->ext.secure = OPENSSL_secure_zalloc(sizeof(*ret->ext.secure))) == NULL)
3194         goto err;
3195
3196     /* No compression for DTLS */
3197     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
3198         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
3199
3200     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3201     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3202
3203     /* Setup RFC5077 ticket keys */
3204     if ((RAND_bytes_ex(libctx, ret->ext.tick_key_name,
3205                        sizeof(ret->ext.tick_key_name)) <= 0)
3206         || (RAND_priv_bytes_ex(libctx, ret->ext.secure->tick_hmac_key,
3207                                sizeof(ret->ext.secure->tick_hmac_key)) <= 0)
3208         || (RAND_priv_bytes_ex(libctx, ret->ext.secure->tick_aes_key,
3209                                sizeof(ret->ext.secure->tick_aes_key)) <= 0))
3210         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
3211
3212     if (RAND_priv_bytes_ex(libctx, ret->ext.cookie_hmac_key,
3213                            sizeof(ret->ext.cookie_hmac_key)) <= 0)
3214         goto err;
3215
3216 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
3217     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
3218         goto err;
3219 #endif
3220 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
3221 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
3222 #  define eng_strx(x)     #x
3223 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
3224     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
3225     {
3226         ENGINE *eng;
3227         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
3228         if (!eng) {
3229             ERR_clear_error();
3230             ENGINE_load_builtin_engines();
3231             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
3232         }
3233         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
3234             ERR_clear_error();
3235     }
3236 # endif
3237 #endif
3238     /*
3239      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
3240      * deployed might change this.
3241      */
3242     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
3243     /*
3244      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
3245      * re-enable compression by configuring
3246      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
3247      * or by using the SSL_CONF library. Similarly we also enable TLSv1.3
3248      * middlebox compatibility by default. This may be disabled by default in
3249      * a later OpenSSL version.
3250      */
3251     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION | SSL_OP_ENABLE_MIDDLEBOX_COMPAT;
3252
3253     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
3254
3255     /*
3256      * We cannot usefully set a default max_early_data here (which gets
3257      * propagated in SSL_new(), for the following reason: setting the
3258      * SSL field causes tls_construct_stoc_early_data() to tell the
3259      * client that early data will be accepted when constructing a TLS 1.3
3260      * session ticket, and the client will accordingly send us early data
3261      * when using that ticket (if the client has early data to send).
3262      * However, in order for the early data to actually be consumed by
3263      * the application, the application must also have calls to
3264      * SSL_read_early_data(); otherwise we'll just skip past the early data
3265      * and ignore it.  So, since the application must add calls to
3266      * SSL_read_early_data(), we also require them to add
3267      * calls to SSL_CTX_set_max_early_data() in order to use early data,
3268      * eliminating the bandwidth-wasting early data in the case described
3269      * above.
3270      */
3271     ret->max_early_data = 0;
3272
3273     /*
3274      * Default recv_max_early_data is a fully loaded single record. Could be
3275      * split across multiple records in practice. We set this differently to
3276      * max_early_data so that, in the default case, we do not advertise any
3277      * support for early_data, but if a client were to send us some (e.g.
3278      * because of an old, stale ticket) then we will tolerate it and skip over
3279      * it.
3280      */
3281     ret->recv_max_early_data = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
3282
3283     /* By default we send two session tickets automatically in TLSv1.3 */
3284     ret->num_tickets = 2;
3285
3286     ssl_ctx_system_config(ret);
3287
3288     return ret;
3289  err:
3290     SSLerr(0, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3291  err2:
3292     SSL_CTX_free(ret);
3293     return NULL;
3294 }
3295
3296 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
3297 {
3298     return SSL_CTX_new_with_libctx(NULL, NULL, meth);
3299 }
3300
3301 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
3302 {
3303     int i;
3304
3305     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
3306         return 0;
3307
3308     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
3309     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
3310     return ((i > 1) ? 1 : 0);
3311 }
3312
3313 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
3314 {
3315     int i;
3316
3317     if (a == NULL)
3318         return;
3319
3320     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
3321     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
3322     if (i > 0)
3323         return;
3324     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
3325
3326     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
3327     dane_ctx_final(&a->dane);
3328
3329     /*
3330      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
3331      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
3332      * after the sessions were flushed.
3333      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
3334      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
3335      * free ex_data, then finally free the cache.
3336      * (See ticket [openssl.org #212].)
3337      */
3338     if (a->sessions != NULL)
3339         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
3340
3341     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
3342     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
3343     X509_STORE_free(a->cert_store);
3344 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3345     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
3346 #endif
3347     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
3348     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
3349     sk_SSL_CIPHER_free(a->tls13_ciphersuites);
3350     ssl_cert_free(a->cert);
3351     sk_X509_NAME_pop_free(a->ca_names, X509_NAME_free);
3352     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_ca_names, X509_NAME_free);
3353     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
3354     a->comp_methods = NULL;
3355 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
3356     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
3357 #endif
3358 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
3359     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
3360 #endif
3361 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
3362     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
3363 #endif
3364
3365 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3366     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
3367 #endif
3368     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
3369     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
3370     OPENSSL_secure_free(a->ext.secure);
3371
3372     ssl_evp_md_free(a->md5);
3373     ssl_evp_md_free(a->sha1);
3374
3375     for (i = 0; i < SSL_ENC_NUM_IDX; i++)
3376         ssl_evp_cipher_free(a->ssl_cipher_methods[i]);
3377     for (i = 0; i < SSL_MD_NUM_IDX; i++)
3378         ssl_evp_md_free(a->ssl_digest_methods[i]);
3379
3380     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
3381
3382     OPENSSL_free(a->propq);
3383
3384     OPENSSL_free(a);
3385 }
3386
3387 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
3388 {
3389     ctx->default_passwd_callback = cb;
3390 }
3391
3392 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
3393 {
3394     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
3395 }
3396
3397 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
3398 {
3399     return ctx->default_passwd_callback;
3400 }
3401
3402 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
3403 {
3404     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
3405 }
3406
3407 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
3408 {
3409     s->default_passwd_callback = cb;
3410 }
3411
3412 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
3413 {
3414     s->default_passwd_callback_userdata = u;
3415 }
3416
3417 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
3418 {
3419     return s->default_passwd_callback;
3420 }
3421
3422 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
3423 {
3424     return s->default_passwd_callback_userdata;
3425 }
3426
3427 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
3428                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
3429                                       void *arg)
3430 {
3431     ctx->app_verify_callback = cb;
3432     ctx->app_verify_arg = arg;
3433 }
3434
3435 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
3436                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
3437 {
3438     ctx->verify_mode = mode;
3439     ctx->default_verify_callback = cb;
3440 }
3441
3442 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
3443 {
3444     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
3445 }
3446
3447 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3448 {
3449     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
3450 }
3451
3452 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3453 {
3454     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
3455 }
3456
3457 void ssl_set_masks(SSL *s)
3458 {
3459     CERT *c = s->cert;
3460     uint32_t *pvalid = s->s3.tmp.valid_flags;
3461     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
3462     unsigned long mask_k, mask_a;
3463 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3464     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
3465 #endif
3466     if (c == NULL)
3467         return;
3468
3469 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3470     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
3471 #else
3472     dh_tmp = 0;
3473 #endif
3474
3475     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3476     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3477     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_VALID;
3478 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3479     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
3480 #endif
3481     mask_k = 0;
3482     mask_a = 0;
3483
3484     OSSL_TRACE4(TLS_CIPHER, "dh_tmp=%d rsa_enc=%d rsa_sign=%d dsa_sign=%d\n",
3485                dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
3486
3487 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3488     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
3489         mask_k |= SSL_kGOST;
3490         mask_a |= SSL_aGOST12;
3491     }
3492     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
3493         mask_k |= SSL_kGOST;
3494         mask_a |= SSL_aGOST12;
3495     }
3496     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
3497         mask_k |= SSL_kGOST;
3498         mask_a |= SSL_aGOST01;
3499     }
3500 #endif
3501
3502     if (rsa_enc)
3503         mask_k |= SSL_kRSA;
3504
3505     if (dh_tmp)
3506         mask_k |= SSL_kDHE;
3507
3508     /*
3509      * If we only have an RSA-PSS certificate allow RSA authentication
3510      * if TLS 1.2 and peer supports it.
3511      */
3512
3513     if (rsa_enc || rsa_sign || (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN)
3514                 && pvalid[SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3515                 && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION))
3516         mask_a |= SSL_aRSA;
3517
3518     if (dsa_sign) {
3519         mask_a |= SSL_aDSS;
3520     }
3521
3522     mask_a |= SSL_aNULL;
3523
3524     /*
3525      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
3526      * depending on the key usage extension.
3527      */
3528 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3529     if (have_ecc_cert) {
3530         uint32_t ex_kusage;
3531         ex_kusage = X509_get_key_usage(c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].x509);
3532         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
3533         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
3534             ecdsa_ok = 0;
3535         if (ecdsa_ok)
3536             mask_a |= SSL_aECDSA;
3537     }
3538     /* Allow Ed25519 for TLS 1.2 if peer supports it */
3539     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED25519)
3540             && pvalid[SSL_PKEY_ED25519] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3541             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3542             mask_a |= SSL_aECDSA;
3543
3544     /* Allow Ed448 for TLS 1.2 if peer supports it */
3545     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED448)
3546             && pvalid[SSL_PKEY_ED448] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3547             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3548             mask_a |= SSL_aECDSA;
3549 #endif
3550
3551 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3552     mask_k |= SSL_kECDHE;
3553 #endif
3554
3555 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3556     mask_k |= SSL_kPSK;
3557     mask_a |= SSL_aPSK;
3558     if (mask_k & SSL_kRSA)
3559         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
3560     if (mask_k & SSL_kDHE)
3561         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
3562     if (mask_k & SSL_kECDHE)
3563         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
3564 #endif
3565
3566     s->s3.tmp.mask_k = mask_k;
3567     s->s3.tmp.mask_a = mask_a;
3568 }
3569
3570 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3571
3572 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
3573 {
3574     if (s->s3.tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
3575         /* key usage, if present, must allow signing */
3576         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
3577             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
3578                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
3579             return 0;
3580         }
3581     }
3582     return 1;                   /* all checks are ok */
3583 }
3584
3585 #endif
3586
3587 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
3588                                    size_t *serverinfo_length)
3589 {
3590     CERT_PKEY *cpk = s->s3.tmp.cert;
3591     *serverinfo_length = 0;
3592
3593     if (cpk == NULL || cpk->serverinfo == NULL)
3594         return 0;
3595
3596     *serverinfo = cpk->serverinfo;
3597     *serverinfo_length = cpk->serverinfo_length;
3598     return 1;
3599 }
3600
3601 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
3602 {
3603     int i;
3604
3605     /*
3606      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
3607      * would be rather hard to do anyway :-)
3608      */
3609     if (s->session->session_id_length == 0)
3610         return;
3611
3612     /*
3613      * If sid_ctx_length is 0 there is no specific application context
3614      * associated with this session, so when we try to resume it and
3615      * SSL_VERIFY_PEER is requested to verify the client identity, we have no
3616      * indication that this is actually a session for the proper application
3617      * context, and the *handshake* will fail, not just the resumption attempt.
3618      * Do not cache (on the server) these sessions that are not resumable
3619      * (clients can set SSL_VERIFY_PEER without needing a sid_ctx set).
3620      */
3621     if (s->server && s->session->sid_ctx_length == 0
3622             && (s->verify_mode & SSL_VERIFY_PEER) != 0)
3623         return;
3624
3625     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
3626     if ((i & mode) != 0
3627         && (!s->hit || SSL_IS_TLS13(s))) {
3628         /*
3629          * Add the session to the internal cache. In server side TLSv1.3 we
3630          * normally don't do this because by default it's a full stateless ticket
3631          * with only a dummy session id so there is no reason to cache it,
3632          * unless:
3633          * - we are doing early_data, in which case we cache so that we can
3634          *   detect replays
3635          * - the application has set a remove_session_cb so needs to know about
3636          *   session timeout events
3637          * - SSL_OP_NO_TICKET is set in which case it is a stateful ticket
3638          */
3639         if ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE) == 0
3640                 && (!SSL_IS_TLS13(s)
3641                     || !s->server
3642                     || (s->max_early_data > 0
3643                         && (s->options & SSL_OP_NO_ANTI_REPLAY) == 0)
3644                     || s->session_ctx->remove_session_cb != NULL
3645                     || (s->options & SSL_OP_NO_TICKET) != 0))
3646             SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session);
3647
3648         /*
3649          * Add the session to the external cache. We do this even in server side
3650          * TLSv1.3 without early data because some applications just want to
3651          * know about the creation of a session and aren't doing a full cache.
3652          */
3653         if (s->session_ctx->new_session_cb != NULL) {
3654             SSL_SESSION_up_ref(s->session);
3655             if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
3656                 SSL_SESSION_free(s->session);
3657         }
3658     }
3659
3660     /* auto flush every 255 connections */
3661     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
3662         TSAN_QUALIFIER int *stat;
3663         if (mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
3664             stat = &s->session_ctx->stats.sess_connect_good;
3665         else
3666             stat = &s->session_ctx->stats.sess_accept_good;
3667         if ((tsan_load(stat) & 0xff) == 0xff)
3668             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
3669     }
3670 }
3671
3672 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(const SSL_CTX *ctx)
3673 {
3674     return ctx->method;
3675 }
3676
3677 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(const SSL *s)
3678 {
3679     return s->method;
3680 }
3681
3682 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
3683 {
3684     int ret = 1;
3685
3686     if (s->method != meth) {
3687         const SSL_METHOD *sm = s->method;
3688         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
3689
3690         if (sm->version == meth->version)
3691             s->method = meth;
3692         else {
3693             sm->ssl_free(s);
3694             s->method = meth;
3695             ret = s->method->ssl_new(s);
3696         }
3697
3698         if (hf == sm->ssl_connect)
3699             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
3700         else if (hf == sm->ssl_accept)
3701             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
3702     }
3703     return ret;
3704 }
3705
3706 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
3707 {
3708     int reason;
3709     unsigned long l;
3710     BIO *bio;
3711
3712     if (i > 0)
3713         return SSL_ERROR_NONE;
3714
3715     /*
3716      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
3717      * where we do encode the error
3718      */
3719     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
3720         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
3721             return SSL_ERROR_SYSCALL;
3722         else
3723             return SSL_ERROR_SSL;
3724     }
3725
3726     if (SSL_want_read(s)) {
3727         bio = SSL_get_rbio(s);
3728         if (BIO_should_read(bio))
3729             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3730         else if (BIO_should_write(bio))
3731             /*
3732              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
3733              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
3734              * are separate couldn't even know what it should wait for.
3735              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
3736              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
3737              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
3738              * might be safer to keep it.
3739              */
3740             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3741         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3742             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3743             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3744                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3745             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3746                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3747             else
3748                 return SSL_ERROR_SYSCALL; /* unknown */
3749         }
3750     }
3751
3752     if (SSL_want_write(s)) {
3753         /* Access wbio directly - in order to use the buffered bio if present */
3754         bio = s->wbio;
3755         if (BIO_should_write(bio))
3756             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3757         else if (BIO_should_read(bio))
3758             /*
3759              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3760              */
3761             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3762         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3763             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3764             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3765                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3766             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3767                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3768             else
3769                 return SSL_ERROR_SYSCALL;
3770         }
3771     }
3772     if (SSL_want_x509_lookup(s))
3773         return SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP;
3774     if (SSL_want_async(s))
3775         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3776     if (SSL_want_async_job(s))
3777         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3778     if (SSL_want_client_hello_cb(s))
3779         return SSL_ERROR_WANT_CLIENT_HELLO_CB;
3780
3781     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3782         (s->s3.warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3783         return SSL_ERROR_ZERO_RETURN;
3784
3785     return SSL_ERROR_SYSCALL;
3786 }
3787
3788 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3789 {
3790     struct ssl_async_args *args;
3791     SSL *s;
3792
3793     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3794     s = args->s;
3795
3796     return s->handshake_func(s);
3797 }
3798
3799 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3800 {
3801     int ret = 1;
3802
3803     if (s->handshake_func == NULL) {
3804         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3805         return -1;
3806     }
3807
3808     ossl_statem_check_finish_init(s, -1);
3809
3810     s->method->ssl_renegotiate_check(s, 0);
3811
3812     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3813         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3814             struct ssl_async_args args;
3815
3816             args.s = s;
3817
3818             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3819         } else {
3820             ret = s->handshake_func(s);
3821         }
3822     }
3823     return ret;
3824 }
3825
3826 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3827 {
3828     s->server = 1;
3829     s->shutdown = 0;
3830     ossl_statem_clear(s);
3831     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3832     clear_ciphers(s);
3833 }
3834
3835 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3836 {
3837     s->server = 0;
3838     s->shutdown = 0;
3839     ossl_statem_clear(s);
3840     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3841     clear_ciphers(s);
3842 }
3843
3844 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3845 {
3846     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3847     return 0;
3848 }
3849
3850 int ssl_undefined_void_function(void)
3851 {
3852     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3853            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3854     return 0;
3855 }
3856
3857 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3858 {
3859     return 0;
3860 }
3861
3862 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3863 {
3864     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3865     return NULL;
3866 }
3867
3868 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3869 {
3870     switch(version)
3871     {
3872     case TLS1_3_VERSION:
3873         return "TLSv1.3";
3874
3875     case TLS1_2_VERSION:
3876         return "TLSv1.2";
3877
3878     case TLS1_1_VERSION:
3879         return "TLSv1.1";
3880
3881     case TLS1_VERSION:
3882         return "TLSv1";
3883
3884     case SSL3_VERSION:
3885         return "SSLv3";
3886
3887     case DTLS1_BAD_VER:
3888         return "DTLSv0.9";
3889
3890     case DTLS1_VERSION:
3891         return "DTLSv1";
3892
3893     case DTLS1_2_VERSION:
3894         return "DTLSv1.2";
3895
3896     default:
3897         return "unknown";
3898     }
3899 }
3900
3901 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3902 {
3903     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3904 }
3905
3906 static int dup_ca_names(STACK_OF(X509_NAME) **dst, STACK_OF(X509_NAME) *src)
3907 {
3908     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3909     X509_NAME *xn;
3910     int i;
3911
3912     if (src == NULL) {
3913         *dst = NULL;
3914         return 1;
3915     }
3916
3917     if ((sk = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
3918         return 0;
3919     for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(src); i++) {
3920         xn = X509_NAME_dup(sk_X509_NAME_value(src, i));
3921         if (xn == NULL) {
3922             sk_X509_NAME_pop_free(sk, X509_NAME_free);
3923             return 0;
3924         }
3925         if (sk_X509_NAME_insert(sk, xn, i) == 0) {
3926             X509_NAME_free(xn);
3927             sk_X509_NAME_pop_free(sk, X509_NAME_free);
3928             return 0;
3929         }
3930     }
3931     *dst = sk;
3932
3933     return 1;
3934 }
3935
3936 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3937 {
3938     SSL *ret;
3939     int i;
3940
3941     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3942     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3943         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
3944         return s;
3945     }
3946
3947     /*
3948      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3949      */
3950     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3951         return NULL;
3952
3953     if (s->session != NULL) {
3954         /*
3955          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3956          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3957          */
3958         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3959             goto err;
3960     } else {
3961         /*
3962          * No session has been established yet, so we have to expect that
3963          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3964          * point to the same object, and thus we can't use
3965          * SSL_copy_session_id.
3966          */
3967         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3968             goto err;
3969
3970         if (s->cert != NULL) {
3971             ssl_cert_free(ret->cert);
3972             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3973             if (ret->cert == NULL)
3974                 goto err;
3975         }
3976
3977         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
3978                                         (int)s->sid_ctx_length))
3979             goto err;
3980     }
3981
3982     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3983         goto err;
3984     ret->version = s->version;
3985     ret->options = s->options;
3986     ret->mode = s->mode;
3987     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3988     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3989     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3990     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3991     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3992     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3993     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3994
3995     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3996
3997     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3998     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3999         goto err;
4000
4001     /* setup rbio, and wbio */
4002     if (s->rbio != NULL) {
4003         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
4004             goto err;
4005     }
4006     if (s->wbio != NULL) {
4007         if (s->wbio != s->rbio) {
4008             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
4009                 goto err;
4010         } else {
4011             BIO_up_ref(ret->rbio);
4012             ret->wbio = ret->rbio;
4013         }
4014     }
4015
4016     ret->server = s->server;
4017     if (s->handshake_func) {
4018         if (s->server)
4019             SSL_set_accept_state(ret);
4020         else
4021             SSL_set_connect_state(ret);
4022     }
4023     ret->shutdown = s->shutdown;
4024     ret->hit = s->hit;
4025
4026     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
4027     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
4028
4029     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
4030
4031     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
4032     if (s->cipher_list != NULL) {
4033         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
4034             goto err;
4035     }
4036     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
4037         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
4038             == NULL)
4039             goto err;
4040
4041     /* Dup the client_CA list */
4042     if (!dup_ca_names(&ret->ca_names, s->ca_names)
4043             || !dup_ca_names(&ret->client_ca_names, s->client_ca_names))
4044         goto err;
4045
4046     return ret;
4047
4048  err:
4049     SSL_free(ret);
4050     return NULL;
4051 }
4052
4053 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
4054 {
4055     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
4056         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
4057         s->enc_read_ctx = NULL;
4058     }
4059     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
4060         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
4061         s->enc_write_ctx = NULL;
4062     }
4063 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4064     COMP_CTX_free(s->expand);
4065     s->expand = NULL;
4066     COMP_CTX_free(s->compress);
4067     s->compress = NULL;
4068 #endif
4069 }
4070
4071 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
4072 {
4073     if (s->cert != NULL)
4074         return s->cert->key->x509;
4075     else
4076         return NULL;
4077 }
4078
4079 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
4080 {
4081     if (s->cert != NULL)
4082         return s->cert->key->privatekey;
4083     else
4084         return NULL;
4085 }
4086
4087 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
4088 {
4089     if (ctx->cert != NULL)
4090         return ctx->cert->key->x509;
4091     else
4092         return NULL;
4093 }
4094
4095 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
4096 {
4097     if (ctx->cert != NULL)
4098         return ctx->cert->key->privatekey;
4099     else
4100         return NULL;
4101 }
4102
4103 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
4104 {
4105     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
4106         return s->session->cipher;
4107     return NULL;
4108 }
4109
4110 const SSL_CIPHER *SSL_get_pending_cipher(const SSL *s)
4111 {
4112     return s->s3.tmp.new_cipher;
4113 }
4114
4115 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(const SSL *s)
4116 {
4117 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4118     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
4119 #else
4120     return NULL;
4121 #endif
4122 }
4123
4124 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(const SSL *s)
4125 {
4126 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
4127     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
4128 #else
4129     return NULL;
4130 #endif
4131 }
4132
4133 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
4134 {
4135     BIO *bbio;
4136
4137     if (s->bbio != NULL) {
4138         /* Already buffered. */
4139         return 1;
4140     }
4141
4142     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
4143     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
4144         BIO_free(bbio);
4145         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
4146         return 0;
4147     }
4148     s->bbio = bbio;
4149     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
4150
4151     return 1;
4152 }
4153
4154 int ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
4155 {
4156     /* callers ensure s is never null */
4157     if (s->bbio == NULL)
4158         return 1;
4159
4160     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
4161     BIO_free(s->bbio);
4162     s->bbio = NULL;
4163
4164     return 1;
4165 }
4166
4167 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
4168 {
4169     ctx->quiet_shutdown = mode;
4170 }
4171
4172 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
4173 {
4174     return ctx->quiet_shutdown;
4175 }
4176
4177 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
4178 {
4179     s->quiet_shutdown = mode;
4180 }
4181
4182 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
4183 {
4184     return s->quiet_shutdown;
4185 }
4186
4187 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
4188 {
4189     s->shutdown = mode;
4190 }
4191
4192 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
4193 {
4194     return s->shutdown;
4195 }
4196
4197 int SSL_version(const SSL *s)
4198 {
4199     return s->version;
4200 }
4201
4202 int SSL_client_version(const SSL *s)
4203 {
4204     return s->client_version;
4205 }
4206
4207 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
4208 {
4209     return ssl->ctx;
4210 }
4211
4212 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
4213 {
4214     CERT *new_cert;
4215     if (ssl->ctx == ctx)
4216         return ssl->ctx;
4217     if (ctx == NULL)
4218         ctx = ssl->session_ctx;
4219     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
4220     if (new_cert == NULL) {
4221         return NULL;
4222     }
4223
4224     if (!custom_exts_copy_flags(&new_cert->custext, &ssl->cert->custext)) {
4225         ssl_cert_free(new_cert);
4226         return NULL;
4227     }
4228
4229     ssl_cert_free(ssl->cert);
4230     ssl->cert = new_cert;
4231
4232     /*
4233      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
4234      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
4235      */
4236     if (!ossl_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx)))
4237         return NULL;
4238
4239     /*
4240      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
4241      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
4242      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
4243      * leave it unchanged.
4244      */
4245     if ((ssl->ctx != NULL) &&
4246         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
4247         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
4248         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
4249         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
4250     }
4251
4252     SSL_CTX_up_ref(ctx);
4253     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
4254     ssl->ctx = ctx;
4255
4256     return ssl->ctx;
4257 }
4258
4259 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
4260 {
4261     return X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store);
4262 }
4263
4264 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
4265 {
4266     X509_LOOKUP *lookup;
4267
4268     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
4269     if (lookup == NULL)
4270         return 0;
4271
4272     /* We ignore errors, in case the directory doesn't exist */
4273     ERR_set_mark();
4274
4275     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
4276
4277     ERR_pop_to_mark();
4278
4279     return 1;
4280 }
4281
4282 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
4283 {
4284     X509_LOOKUP *lookup;
4285
4286     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
4287     if (lookup == NULL)
4288         return 0;
4289
4290     /* We ignore errors, in case the directory doesn't exist */
4291     ERR_set_mark();
4292
4293     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
4294
4295     ERR_pop_to_mark();
4296
4297     return 1;
4298 }
4299
4300 int SSL_CTX_set_default_verify_store(SSL_CTX *ctx)
4301 {
4302     X509_LOOKUP *lookup;
4303
4304     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_store());
4305     if (lookup == NULL)
4306         return 0;
4307
4308     /* We ignore errors, in case the directory doesn't exist */
4309     ERR_set_mark();
4310
4311     X509_LOOKUP_add_store(lookup, NULL);
4312
4313     ERR_pop_to_mark();
4314
4315     return 1;
4316 }
4317
4318 int SSL_CTX_load_verify_file(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile)
4319 {
4320     return X509_STORE_load_file(ctx->cert_store, CAfile);
4321 }
4322
4323 int SSL_CTX_load_verify_dir(SSL_CTX *ctx, const char *CApath)
4324 {
4325     return X509_STORE_load_path(ctx->cert_store, CApath);
4326 }
4327
4328 int SSL_CTX_load_verify_store(SSL_CTX *ctx, const char *CAstore)
4329 {
4330     return X509_STORE_load_store(ctx->cert_store, CAstore);
4331 }
4332
4333 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_3_0
4334 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
4335                                   const char *CApath)
4336 {
4337     if (CAfile == NULL && CApath == NULL)
4338         return 0;
4339     if (CAfile != NULL && !SSL_CTX_load_verify_file(ctx, CAfile))
4340         return 0;
4341     if (CApath != NULL && !SSL_CTX_load_verify_dir(ctx, CApath))
4342         return 0;
4343     return 1;
4344 }
4345 #endif
4346
4347 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
4348                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
4349 {
4350     ssl->info_callback = cb;
4351 }
4352
4353 /*
4354  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
4355  * pointer.
4356  */
4357 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
4358                                                int /* type */ ,
4359                                                int /* val */ ) {
4360     return ssl->info_callback;
4361 }
4362
4363 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
4364 {
4365     ssl->verify_result = arg;
4366 }
4367
4368 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
4369 {
4370     return ssl->verify_result;
4371 }
4372
4373 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4374 {
4375     if (outlen == 0)
4376         return sizeof(ssl->s3.client_random);
4377     if (outlen > sizeof(ssl->s3.client_random))
4378         outlen = sizeof(ssl->s3.client_random);
4379     memcpy(out, ssl->s3.client_random, outlen);
4380     return outlen;
4381 }
4382
4383 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4384 {
4385     if (outlen == 0)
4386         return sizeof(ssl->s3.server_random);
4387     if (outlen > sizeof(ssl->s3.server_random))
4388         outlen = sizeof(ssl->s3.server_random);
4389     memcpy(out, ssl->s3.server_random, outlen);
4390     return outlen;
4391 }
4392
4393 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
4394                                   unsigned char *out, size_t outlen)
4395 {
4396     if (outlen == 0)
4397         return session->master_key_length;
4398     if (outlen > session->master_key_length)
4399         outlen = session->master_key_length;
4400     memcpy(out, session->master_key, outlen);
4401     return outlen;
4402 }
4403
4404 int SSL_SESSION_set1_master_key(SSL_SESSION *sess, const unsigned char *in,
4405                                 size_t len)
4406 {
4407     if (len > sizeof(sess->master_key))
4408         return 0;
4409
4410     memcpy(sess->master_key, in, len);
4411     sess->master_key_length = len;
4412     return 1;
4413 }
4414
4415
4416 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
4417 {
4418     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4419 }
4420
4421 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
4422 {
4423     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4424 }
4425
4426 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
4427 {
4428     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4429 }
4430
4431 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
4432 {
4433     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4434 }
4435
4436 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
4437 {
4438     return ctx->cert_store;
4439 }
4440
4441 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4442 {
4443     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
4444     ctx->cert_store = store;
4445 }
4446
4447 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4448 {
4449     if (store != NULL)
4450         X509_STORE_up_ref(store);
4451     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
4452 }
4453
4454 int SSL_want(const SSL *s)
4455 {
4456     return s->rwstate;
4457 }
4458
4459 /**
4460  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
4461  * \param ctx the SSL context.
4462  * \param dh the callback
4463  */
4464
4465 #ifndef OPENSSL_NO_DH
4466 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
4467                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
4468                                             int keylength))
4469 {
4470     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
4471 }
4472
4473 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
4474                                                   int keylength))
4475 {
4476     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
4477 }
4478 #endif
4479
4480 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
4481 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
4482 {
4483     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4484         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4485         return 0;
4486     }
4487     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
4488     if (identity_hint != NULL) {
4489         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4490         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
4491             return 0;
4492     } else
4493         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
4494     return 1;
4495 }
4496
4497 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
4498 {
4499     if (s == NULL)
4500         return 0;
4501
4502     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4503         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4504         return 0;
4505     }
4506     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
4507     if (identity_hint != NULL) {
4508         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4509         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
4510             return 0;
4511     } else
4512         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
4513     return 1;
4514 }
4515
4516 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
4517 {
4518     if (s == NULL || s->session == NULL)
4519         return NULL;
4520     return s->session->psk_identity_hint;
4521 }
4522
4523 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
4524 {
4525     if (s == NULL || s->session == NULL)
4526         return NULL;
4527     return s->session->psk_identity;
4528 }
4529
4530 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s, SSL_psk_client_cb_func cb)
4531 {
4532     s->psk_client_callback = cb;
4533 }
4534
4535 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_client_cb_func cb)
4536 {
4537     ctx->psk_client_callback = cb;
4538 }
4539
4540 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s, SSL_psk_server_cb_func cb)
4541 {
4542     s->psk_server_callback = cb;
4543 }
4544
4545 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_server_cb_func cb)
4546 {
4547     ctx->psk_server_callback = cb;
4548 }
4549 #endif
4550
4551 void SSL_set_psk_find_session_callback(SSL *s, SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4552 {
4553     s->psk_find_session_cb = cb;
4554 }
4555
4556 void SSL_CTX_set_psk_find_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4557                                            SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4558 {
4559     ctx->psk_find_session_cb = cb;
4560 }
4561
4562 void SSL_set_psk_use_session_callback(SSL *s, SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4563 {
4564     s->psk_use_session_cb = cb;
4565 }
4566
4567 void SSL_CTX_set_psk_use_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4568                                            SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4569 {
4570     ctx->psk_use_session_cb = cb;
4571 }
4572
4573 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
4574                               void (*cb) (int write_p, int version,
4575                                           int content_type, const void *buf,
4576                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4577 {
4578     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4579 }
4580
4581 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
4582                           void (*cb) (int write_p, int version,
4583                                       int content_type, const void *buf,
4584                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4585 {
4586     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4587 }
4588
4589 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4590                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
4591                                                            int
4592                                                            is_forward_secure))
4593 {
4594     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4595                           (void (*)(void))cb);
4596 }
4597
4598 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
4599                                             int (*cb) (SSL *ssl,
4600                                                        int is_forward_secure))
4601 {
4602     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4603                       (void (*)(void))cb);
4604 }
4605
4606 void SSL_CTX_set_record_padding_callback(SSL_CTX *ctx,
4607                                          size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4608                                                        size_t len, void *arg))
4609 {
4610     ctx->record_padding_cb = cb;
4611 }
4612
4613 void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
4614 {
4615     ctx->record_padding_arg = arg;
4616 }
4617
4618 void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(const SSL_CTX *ctx)
4619 {
4620     return ctx->record_padding_arg;
4621 }
4622
4623 int SSL_CTX_set_block_padding(SSL_CTX *ctx, size_t block_size)
4624 {
4625     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4626     if (block_size == 1)
4627         ctx->block_padding = 0;
4628     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4629         ctx->block_padding = block_size;
4630     else
4631         return 0;
4632     return 1;
4633 }
4634
4635 void SSL_set_record_padding_callback(SSL *ssl,
4636                                      size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4637                                                    size_t len, void *arg))
4638 {
4639     ssl->record_padding_cb = cb;
4640 }
4641
4642 void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg)
4643 {
4644     ssl->record_padding_arg = arg;
4645 }
4646
4647 void *SSL_get_record_padding_callback_arg(const SSL *ssl)
4648 {
4649     return ssl->record_padding_arg;
4650 }
4651
4652 int SSL_set_block_padding(SSL *ssl, size_t block_size)
4653 {
4654     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4655     if (block_size == 1)
4656         ssl->block_padding = 0;
4657     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4658         ssl->block_padding = block_size;
4659     else
4660         return 0;
4661     return 1;
4662 }
4663
4664 int SSL_set_num_tickets(SSL *s, size_t num_tickets)
4665 {
4666     s->num_tickets = num_tickets;
4667
4668     return 1;
4669 }
4670
4671 size_t SSL_get_num_tickets(const SSL *s)
4672 {
4673     return s->num_tickets;
4674 }
4675
4676 int SSL_CTX_set_num_tickets(SSL_CTX *ctx, size_t num_tickets)
4677 {
4678     ctx->num_tickets = num_tickets;
4679
4680     return 1;
4681 }
4682
4683 size_t SSL_CTX_get_num_tickets(const SSL_CTX *ctx)
4684 {
4685     return ctx->num_tickets;
4686 }
4687
4688 /*
4689  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
4690  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
4691  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this |md|.
4692  * Returns the newly allocated ctx;
4693  */
4694
4695 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
4696 {
4697     ssl_clear_hash_ctx(hash);
4698     *hash = EVP_MD_CTX_new();
4699     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
4700         EVP_MD_CTX_free(*hash);
4701         *hash = NULL;
4702         return NULL;
4703     }
4704     return *hash;
4705 }
4706
4707 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
4708 {
4709
4710     EVP_MD_CTX_free(*hash);
4711     *hash = NULL;
4712 }
4713
4714 /* Retrieve handshake hashes */
4715 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
4716                        size_t *hashlen)
4717 {
4718     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
4719     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3.handshake_dgst;
4720     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
4721     int ret = 0;
4722
4723     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen) {
4724         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_HANDSHAKE_HASH,
4725                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4726         goto err;
4727     }
4728
4729     ctx = EVP_MD_CTX_new();
4730     if (ctx == NULL)
4731         goto err;
4732
4733     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
4734         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0) {
4735         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_HANDSHAKE_HASH,
4736                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4737         goto err;
4738     }
4739
4740     *hashlen = hashleni;
4741
4742     ret = 1;
4743  err:
4744     EVP_MD_CTX_free(ctx);
4745     return ret;
4746 }
4747
4748 int SSL_session_reused(const SSL *s)
4749 {
4750     return s->hit;
4751 }
4752
4753 int SSL_is_server(const SSL *s)
4754 {
4755     return s->server;
4756 }
4757
4758 #ifndef OPENSSL_NO_DEPRECATED_1_1_0
4759 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
4760 {
4761     /* Old function was do-nothing anyway... */
4762     (void)s;
4763     (void)debug;
4764 }
4765 #endif
4766
4767 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
4768 {
4769     s->cert->sec_level = level;
4770 }
4771
4772 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
4773 {
4774     return s->cert->sec_level;
4775 }
4776
4777 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
4778                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4779                                           int op, int bits, int nid,
4780                                           void *other, void *ex))
4781 {
4782     s->cert->sec_cb = cb;
4783 }
4784
4785 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
4786                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
4787                                                 int bits, int nid, void *other,
4788                                                 void *ex) {
4789     return s->cert->sec_cb;
4790 }
4791
4792 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
4793 {
4794     s->cert->sec_ex = ex;
4795 }
4796
4797 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
4798 {
4799     return s->cert->sec_ex;
4800 }
4801
4802 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
4803 {
4804     ctx->cert->sec_level = level;
4805 }
4806
4807 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
4808 {
4809     return ctx->cert->sec_level;
4810 }
4811
4812 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
4813                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4814                                               int op, int bits, int nid,
4815                                               void *other, void *ex))
4816 {
4817     ctx->cert->sec_cb = cb;
4818 }
4819
4820 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
4821                                                           const SSL_CTX *ctx,
4822                                                           int op, int bits,
4823                                                           int nid,
4824                                                           void *other,
4825                                                           void *ex) {
4826     return ctx->cert->sec_cb;
4827 }
4828
4829 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
4830 {
4831     ctx->cert->sec_ex = ex;
4832 }
4833
4834 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
4835 {
4836     return ctx->cert->sec_ex;
4837 }
4838
4839 /*
4840  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
4841  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
4842  * control interface.
4843  */
4844 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
4845 {
4846     return ctx->options;
4847 }
4848
4849 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
4850 {
4851     return s->options;
4852 }
4853
4854 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4855 {
4856     return ctx->options |= op;
4857 }
4858
4859 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
4860 {
4861     return s->options |= op;
4862 }
4863
4864 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4865 {
4866     return ctx->options &= ~op;
4867 }
4868
4869 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
4870 {
4871     return s->options &= ~op;
4872 }
4873
4874 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
4875 {
4876     return s->verified_chain;
4877 }
4878
4879 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
4880
4881 #ifndef OPENSSL_NO_CT
4882
4883 /*
4884  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
4885  * The source of each SCT will be set to |origin|.
4886  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
4887  * the caller.
4888  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
4889  */
4890 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
4891                         sct_source_t origin)
4892 {
4893     int scts_moved = 0;
4894     SCT *sct = NULL;
4895
4896     if (*dst == NULL) {
4897         *dst = sk_SCT_new_null();
4898         if (*dst == NULL) {
4899             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4900             goto err;
4901         }
4902     }
4903
4904     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
4905         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
4906             goto err;
4907
4908         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
4909             goto err;
4910         scts_moved += 1;
4911     }
4912
4913     return scts_moved;
4914  err:
4915     if (sct != NULL)
4916         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
4917     return -1;
4918 }
4919
4920 /*
4921  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
4922  * Returns the number of SCTs extracted.
4923  */
4924 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
4925 {
4926     int scts_extracted = 0;
4927
4928     if (s->ext.scts != NULL) {
4929         const unsigned char *p = s->ext.scts;
4930         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
4931
4932         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
4933
4934         SCT_LIST_free(scts);
4935     }
4936
4937     return scts_extracted;
4938 }
4939
4940 /*
4941  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
4942  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
4943  * Returns:
4944  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
4945  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
4946  * - A negative integer if an error occurs.
4947  */
4948 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
4949 {
4950 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
4951     int scts_extracted = 0;
4952     const unsigned char *p;
4953     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
4954     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
4955     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
4956     int i;
4957
4958     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
4959         goto err;
4960
4961     p = s->ext.ocsp.resp;
4962     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
4963     if (rsp == NULL)
4964         goto err;
4965
4966     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
4967     if (br == NULL)
4968         goto err;
4969
4970     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
4971         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
4972
4973         if (single == NULL)
4974             continue;
4975
4976         scts =
4977             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
4978         scts_extracted =
4979             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
4980         if (scts_extracted < 0)
4981             goto err;
4982     }
4983  err:
4984     SCT_LIST_free(scts);
4985     OCSP_BASICRESP_free(br);
4986     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4987     return scts_extracted;
4988 # else
4989     /* Behave as if no OCSP response exists */
4990     return 0;
4991 # endif
4992 }
4993
4994 /*
4995  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4996  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4997  * occurs.
4998  */
4999 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
5000 {
5001     int scts_extracted = 0;
5002     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
5003
5004     if (cert != NULL) {
5005         STACK_OF(SCT) *scts =
5006             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
5007
5008         scts_extracted =
5009             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
5010
5011         SCT_LIST_free(scts);
5012     }
5013
5014     return scts_extracted;
5015 }
5016
5017 /*
5018  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
5019  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
5020  * Returns NULL if an error occurs.
5021  */
5022 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
5023 {
5024     if (!s->scts_parsed) {
5025         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
5026             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
5027             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
5028             goto err;
5029
5030         s->scts_parsed = 1;
5031     }
5032     return s->scts;
5033  err:
5034     return NULL;
5035 }
5036
5037 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
5038                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
5039 {
5040     return 1;
5041 }
5042
5043 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
5044                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
5045 {
5046     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
5047     int i;
5048
5049     for (i = 0; i < count; ++i) {
5050         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
5051         int status = SCT_get_validation_status(sct);
5052
5053         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
5054             return 1;
5055     }
5056     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
5057     return 0;
5058 }
5059
5060 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
5061                                    void *arg)
5062 {
5063     /*
5064      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
5065      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
5066      */
5067     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
5068                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
5069     {
5070         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
5071                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
5072         return 0;
5073     }
5074
5075     if (callback != NULL) {
5076         /*
5077          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
5078          */
5079         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
5080             return 0;
5081     }
5082
5083     s->ct_validation_callback = callback;
5084     s->ct_validation_callback_arg = arg;
5085
5086     return 1;
5087 }
5088
5089 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
5090                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
5091 {
5092     /*
5093      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
5094      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
5095      */
5096     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
5097                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
5098     {
5099         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
5100                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
5101         return 0;
5102     }
5103
5104     ctx->ct_validation_callback = callback;
5105     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
5106     return 1;
5107 }
5108
5109 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
5110 {
5111     return s->ct_validation_callback != NULL;
5112 }
5113
5114 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
5115 {
5116     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
5117 }
5118
5119 int ssl_validate_ct(SSL *s)
5120 {
5121     int ret = 0;
5122     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
5123     X509 *issuer;
5124     SSL_DANE *dane = &s->dane;
5125     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
5126     const STACK_OF(SCT) *scts;
5127
5128     /*
5129      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
5130      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
5131      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
5132      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
5133      *
5134      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
5135      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
5136      * applications that perform certificate verification and therefore will
5137      * process SCTs when enabled.
5138      */
5139     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
5140         s->verify_result != X509_V_OK ||
5141         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
5142         return 1;
5143
5144     /*
5145      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
5146      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
5147      */
5148     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
5149         switch (dane->mtlsa->usage) {
5150         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
5151         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
5152             return 1;
5153         }
5154     }
5155
5156     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new_with_libctx(s->ctx->libctx, s->ctx->propq);
5157     if (ctx == NULL) {
5158         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
5159                  ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5160         goto end;
5161     }
5162
5163     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
5164     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
5165     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
5166     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
5167     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(
5168             ctx, (uint64_t)SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)) * 1000);
5169
5170     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
5171
5172     /*
5173      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
5174      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
5175      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
5176      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
5177      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
5178      * value is negative.
5179      *
5180      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
5181      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
5182      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
5183      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
5184      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
5185      */
5186     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
5187         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
5188                  SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
5189         goto end;
5190     }
5191
5192     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
5193     if (ret < 0)
5194         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
5195     if (!ret)
5196         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
5197                  SSL_R_CALLBACK_FAILED);
5198
5199  end:
5200     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
5201     /*
5202      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
5203      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
5204      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
5205      * checking the verification status of the completed connection.
5206      *
5207      * We therefore force a certificate verification failure which will be
5208      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
5209      * session.
5210      *
5211      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
5212      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
5213      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
5214      * connection failure or record a verification error.
5215      */
5216     if (ret <= 0)
5217         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
5218     return ret;
5219 }
5220
5221 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
5222 {
5223     switch (validation_mode) {
5224     default:
5225         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
5226         return 0;
5227     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
5228         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
5229     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
5230         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
5231     }
5232 }
5233
5234 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
5235 {
5236     switch (validation_mode) {
5237     default:
5238         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
5239         return 0;
5240     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
5241         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
5242     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
5243         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
5244     }
5245 }
5246
5247 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
5248 {
5249     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
5250 }
5251
5252 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
5253 {
5254     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
5255 }
5256
5257 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
5258 {
5259     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
5260     ctx->ctlog_store = logs;
5261 }
5262
5263 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
5264 {
5265     return ctx->ctlog_store;
5266 }
5267
5268 #endif  /* OPENSSL_NO_CT */
5269
5270 void SSL_CTX_set_client_hello_cb(SSL_CTX *c, SSL_client_hello_cb_fn cb,
5271                                  void *arg)
5272 {
5273     c->client_hello_cb = cb;
5274     c->client_hello_cb_arg = arg;
5275 }
5276
5277 int SSL_client_hello_isv2(SSL *s)
5278 {
5279     if (s->clienthello == NULL)
5280         return 0;
5281     return s->clienthello->isv2;
5282 }
5283
5284 unsigned int SSL_client_hello_get0_legacy_version(SSL *s)
5285 {
5286     if (s->clienthello == NULL)
5287         return 0;
5288     return s->clienthello->legacy_version;
5289 }
5290
5291 size_t SSL_client_hello_get0_random(SSL *s, const unsigned char **out)
5292 {
5293     if (s->clienthello == NULL)
5294         return 0;
5295     if (out != NULL)
5296         *out = s->clienthello->random;
5297     return SSL3_RANDOM_SIZE;
5298 }
5299
5300 size_t SSL_client_hello_get0_session_id(SSL *s, const unsigned char **out)
5301 {
5302     if (s->clienthello == NULL)
5303         return 0;
5304     if (out != NULL)
5305         *out = s->clienthello->session_id;
5306     return s->clienthello->session_id_len;
5307 }
5308
5309 size_t SSL_client_hello_get0_ciphers(SSL *s, const unsigned char **out)
5310 {
5311     if (s->clienthello == NULL)
5312         return 0;
5313     if (out != NULL)
5314         *out = PACKET_data(&s->clienthello->ciphersuites);
5315     return PACKET_remaining(&s->clienthello->ciphersuites);
5316 }
5317
5318 size_t SSL_client_hello_get0_compression_methods(SSL *s, const unsigned char **out)
5319 {
5320     if (s->clienthello == NULL)
5321         return 0;
5322     if (out != NULL)
5323         *out = s->clienthello->compressions;
5324     return s->clienthello->compressions_len;
5325 }
5326
5327 int SSL_client_hello_get1_extensions_present(SSL *s, int **out, size_t *outlen)
5328 {
5329     RAW_EXTENSION *ext;
5330     int *present;
5331     size_t num = 0, i;
5332
5333     if (s->clienthello == NULL || out == NULL || outlen == NULL)
5334         return 0;
5335     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5336         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5337         if (ext->present)
5338             num++;
5339     }
5340     if (num == 0) {
5341         *out = NULL;
5342         *outlen = 0;
5343         return 1;
5344     }
5345     if ((present = OPENSSL_malloc(sizeof(*present) * num)) == NULL) {
5346         SSLerr(SSL_F_SSL_CLIENT_HELLO_GET1_EXTENSIONS_PRESENT,
5347                ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5348         return 0;
5349     }
5350     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
5351         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5352         if (ext->present) {
5353             if (ext->received_order >= num)
5354                 goto err;
5355             present[ext->received_order] = ext->type;
5356         }
5357     }
5358     *out = present;
5359     *outlen = num;
5360     return 1;
5361  err:
5362     OPENSSL_free(present);
5363     return 0;
5364 }
5365
5366 int SSL_client_hello_get0_ext(SSL *s, unsigned int type, const unsigned char **out,
5367                        size_t *outlen)
5368 {
5369     size_t i;
5370     RAW_EXTENSION *r;
5371
5372     if (s->clienthello == NULL)
5373         return 0;
5374     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; ++i) {
5375         r = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
5376         if (r->present && r->type == type) {
5377             if (out != NULL)
5378                 *out = PACKET_data(&r->data);
5379             if (outlen != NULL)
5380                 *outlen = PACKET_remaining(&r->data);
5381             return 1;
5382         }
5383     }
5384     return 0;
5385 }
5386
5387 int SSL_free_buffers(SSL *ssl)
5388 {
5389     RECORD_LAYER *rl = &ssl->rlayer;
5390
5391     if (RECORD_LAYER_read_pending(rl) || RECORD_LAYER_write_pending(rl))
5392         return 0;
5393
5394     RECORD_LAYER_release(rl);
5395     return 1;
5396 }
5397
5398 int SSL_alloc_buffers(SSL *ssl)
5399 {
5400     return ssl3_setup_buffers(ssl);
5401 }
5402
5403 void SSL_CTX_set_keylog_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_CTX_keylog_cb_func cb)
5404 {
5405     ctx->keylog_callback = cb;
5406 }
5407
5408 SSL_CTX_keylog_cb_func SSL_CTX_get_keylog_callback(const SSL_CTX *ctx)
5409 {
5410     return ctx->keylog_callback;
5411 }
5412
5413 static int nss_keylog_int(const char *prefix,
5414                           SSL *ssl,
5415                           const uint8_t *parameter_1,
5416                           size_t parameter_1_len,
5417                           const uint8_t *parameter_2,
5418                           size_t parameter_2_len)
5419 {
5420     char *out = NULL;
5421     char *cursor = NULL;
5422     size_t out_len = 0;
5423     size_t i;
5424     size_t prefix_len;
5425
5426     if (ssl->ctx->keylog_callback == NULL)
5427         return 1;
5428
5429     /*
5430      * Our output buffer will contain the following strings, rendered with
5431      * space characters in between, terminated by a NULL character: first the
5432      * prefix, then the first parameter, then the second parameter. The
5433      * meaning of each parameter depends on the specific key material being
5434      * logged. Note that the first and second parameters are encoded in
5435      * hexadecimal, so we need a buffer that is twice their lengths.
5436      */
5437     prefix_len = strlen(prefix);
5438     out_len = prefix_len + (2 * parameter_1_len) + (2 * parameter_2_len) + 3;
5439     if ((out = cursor = OPENSSL_malloc(out_len)) == NULL) {
5440         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_NSS_KEYLOG_INT,
5441                  ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5442         return 0;
5443     }
5444
5445     strcpy(cursor, prefix);
5446     cursor += prefix_len;
5447     *cursor++ = ' ';
5448
5449     for (i = 0; i < parameter_1_len; i++) {
5450         sprintf(cursor, "%02x", parameter_1[i]);
5451         cursor += 2;
5452     }
5453     *cursor++ = ' ';
5454
5455     for (i = 0; i < parameter_2_len; i++) {
5456         sprintf(cursor, "%02x", parameter_2[i]);
5457         cursor += 2;
5458     }
5459     *cursor = '\0';
5460
5461     ssl->ctx->keylog_callback(ssl, (const char *)out);
5462     OPENSSL_clear_free(out, out_len);
5463     return 1;
5464
5465 }
5466
5467 int ssl_log_rsa_client_key_exchange(SSL *ssl,
5468                                     const uint8_t *encrypted_premaster,
5469                                     size_t encrypted_premaster_len,
5470                                     const uint8_t *premaster,
5471                                     size_t premaster_len)
5472 {
5473     if (encrypted_premaster_len < 8) {
5474         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
5475                  SSL_F_SSL_LOG_RSA_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5476         return 0;
5477     }
5478
5479     /* We only want the first 8 bytes of the encrypted premaster as a tag. */
5480     return nss_keylog_int("RSA",
5481                           ssl,
5482                           encrypted_premaster,
5483                           8,
5484                           premaster,
5485                           premaster_len);
5486 }
5487
5488 int ssl_log_secret(SSL *ssl,
5489                    const char *label,
5490                    const uint8_t *secret,
5491                    size_t secret_len)
5492 {
5493     return nss_keylog_int(label,
5494                           ssl,
5495                           ssl->s3.client_random,
5496                           SSL3_RANDOM_SIZE,
5497                           secret,
5498                           secret_len);
5499 }
5500
5501 #define SSLV2_CIPHER_LEN    3
5502
5503 int ssl_cache_cipherlist(SSL *s, PACKET *cipher_suites, int sslv2format)
5504 {
5505     int n;
5506
5507     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5508
5509     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5510         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5511                  SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5512         return 0;
5513     }
5514
5515     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5516         SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5517                  SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5518         return 0;
5519     }
5520
5521     OPENSSL_free(s->s3.tmp.ciphers_raw);
5522     s->s3.tmp.ciphers_raw = NULL;
5523     s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5524
5525     if (sslv2format) {
5526         size_t numciphers = PACKET_remaining(cipher_suites) / n;
5527         PACKET sslv2ciphers = *cipher_suites;
5528         unsigned int leadbyte;
5529         unsigned char *raw;
5530
5531         /*
5532          * We store the raw ciphers list in SSLv3+ format so we need to do some
5533          * preprocessing to convert the list first. If there are any SSLv2 only
5534          * ciphersuites with a non-zero leading byte then we are going to
5535          * slightly over allocate because we won't store those. But that isn't a
5536          * problem.
5537          */
5538         raw = OPENSSL_malloc(numciphers * TLS_CIPHER_LEN);
5539         s->s3.tmp.ciphers_raw = raw;
5540         if (raw == NULL) {
5541             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5542                      ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5543             return 0;
5544         }
5545         for (s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5546              PACKET_remaining(&sslv2ciphers) > 0;
5547              raw += TLS_CIPHER_LEN) {
5548             if (!PACKET_get_1(&sslv2ciphers, &leadbyte)
5549                     || (leadbyte == 0
5550                         && !PACKET_copy_bytes(&sslv2ciphers, raw,
5551                                               TLS_CIPHER_LEN))
5552                     || (leadbyte != 0
5553                         && !PACKET_forward(&sslv2ciphers, TLS_CIPHER_LEN))) {
5554                 SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5555                          SSL_R_BAD_PACKET);
5556                 OPENSSL_free(s->s3.tmp.ciphers_raw);
5557                 s->s3.tmp.ciphers_raw = NULL;
5558                 s->s3.tmp.ciphers_rawlen = 0;
5559                 return 0;
5560             }
5561             if (leadbyte == 0)
5562                 s->s3.tmp.ciphers_rawlen += TLS_CIPHER_LEN;
5563         }
5564     } else if (!PACKET_memdup(cipher_suites, &s->s3.tmp.ciphers_raw,
5565                            &s->s3.tmp.ciphers_rawlen)) {
5566         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5567                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5568         return 0;
5569     }
5570     return 1;
5571 }
5572
5573 int SSL_bytes_to_cipher_list(SSL *s, const unsigned char *bytes, size_t len,
5574                              int isv2format, STACK_OF(SSL_CIPHER) **sk,
5575                              STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs)
5576 {
5577     PACKET pkt;
5578
5579     if (!PACKET_buf_init(&pkt, bytes, len))
5580         return 0;
5581     return bytes_to_cipher_list(s, &pkt, sk, scsvs, isv2format, 0);
5582 }
5583
5584 int bytes_to_cipher_list(SSL *s, PACKET *cipher_suites,
5585                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **skp,
5586                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs_out,
5587                          int sslv2format, int fatal)
5588 {
5589     const SSL_CIPHER *c;
5590     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL;
5591     STACK_OF(SSL_CIPHER) *scsvs = NULL;
5592     int n;
5593     /* 3 = SSLV2_CIPHER_LEN > TLS_CIPHER_LEN = 2. */
5594     unsigned char cipher[SSLV2_CIPHER_LEN];
5595
5596     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5597
5598     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5599         if (fatal)
5600             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5601                      SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5602         else
5603             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5604         return 0;
5605     }
5606
5607     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5608         if (fatal)
5609             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5610                      SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5611         else
5612             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5613                    SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5614         return 0;
5615     }
5616
5617     sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5618     scsvs = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5619     if (sk == NULL || scsvs == NULL) {
5620         if (fatal)
5621             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5622                      ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5623         else
5624             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5625         goto err;
5626     }
5627
5628     while (PACKET_copy_bytes(cipher_suites, cipher, n)) {
5629         /*
5630          * SSLv3 ciphers wrapped in an SSLv2-compatible ClientHello have the
5631          * first byte set to zero, while true SSLv2 ciphers have a non-zero
5632          * first byte. We don't support any true SSLv2 ciphers, so skip them.
5633          */
5634         if (sslv2format && cipher[0] != '\0')
5635             continue;
5636
5637         /* For SSLv2-compat, ignore leading 0-byte. */
5638         c = ssl_get_cipher_by_char(s, sslv2format ? &cipher[1] : cipher, 1);
5639         if (c != NULL) {
5640             if ((c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) ||
5641                 (!c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(scsvs, c))) {
5642                 if (fatal)
5643                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
5644                              SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5645                 else
5646                     SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5647                 goto err;
5648             }
5649         }
5650     }
5651     if (PACKET_remaining(cipher_suites) > 0) {
5652         if (fatal)
5653             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5654                      SSL_R_BAD_LENGTH);
5655         else
5656             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_BAD_LENGTH);
5657         goto err;
5658     }
5659
5660     if (skp != NULL)
5661         *skp = sk;
5662     else
5663         sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5664     if (scsvs_out != NULL)
5665         *scsvs_out = scsvs;
5666     else
5667         sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5668     return 1;
5669  err:
5670     sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5671     sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5672     return 0;
5673 }
5674
5675 int SSL_CTX_set_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t max_early_data)
5676 {
5677     ctx->max_early_data = max_early_data;
5678
5679     return 1;
5680 }
5681
5682 uint32_t SSL_CTX_get_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5683 {
5684     return ctx->max_early_data;
5685 }
5686
5687 int SSL_set_max_early_data(SSL *s, uint32_t max_early_data)
5688 {
5689     s->max_early_data = max_early_data;
5690
5691     return 1;
5692 }
5693
5694 uint32_t SSL_get_max_early_data(const SSL *s)
5695 {
5696     return s->max_early_data;
5697 }
5698
5699 int SSL_CTX_set_recv_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t recv_max_early_data)
5700 {
5701     ctx->recv_max_early_data = recv_max_early_data;
5702
5703     return 1;
5704 }
5705
5706 uint32_t SSL_CTX_get_recv_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5707 {
5708     return ctx->recv_max_early_data;
5709 }
5710
5711 int SSL_set_recv_max_early_data(SSL *s, uint32_t recv_max_early_data)
5712 {
5713     s->recv_max_early_data = recv_max_early_data;
5714
5715     return 1;
5716 }
5717
5718 uint32_t SSL_get_recv_max_early_data(const SSL *s)
5719 {
5720     return s->recv_max_early_data;
5721 }
5722
5723 __owur unsigned int ssl_get_max_send_fragment(const SSL *ssl)
5724 {
5725     /* Return any active Max Fragment Len extension */
5726     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session))
5727         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5728
5729     /* return current SSL connection setting */
5730     return ssl->max_send_fragment;
5731 }
5732
5733 __owur unsigned int ssl_get_split_send_fragment(const SSL *ssl)
5734 {
5735     /* Return a value regarding an active Max Fragment Len extension */
5736     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session)
5737         && ssl->split_send_fragment > GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session))
5738         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5739
5740     /* else limit |split_send_fragment| to current |max_send_fragment| */
5741     if (ssl->split_send_fragment > ssl->max_send_fragment)
5742         return ssl->max_send_fragment;
5743
5744     /* return current SSL connection setting */
5745     return ssl->split_send_fragment;
5746 }
5747
5748 int SSL_stateless(SSL *s)
5749 {
5750     int ret;
5751
5752     /* Ensure there is no state left over from a previous invocation */
5753     if (!SSL_clear(s))
5754         return 0;
5755
5756     ERR_clear_error();
5757
5758     s->s3.flags |= TLS1_FLAGS_STATELESS;
5759     ret = SSL_accept(s);
5760     s->s3.flags &= ~TLS1_FLAGS_STATELESS;
5761
5762     if (ret > 0 && s->ext.cookieok)
5763         return 1;
5764
5765     if (s->hello_retry_request == SSL_HRR_PENDING && !ossl_statem_in_error(s))
5766         return 0;
5767
5768     return -1;
5769 }
5770
5771 void SSL_CTX_set_post_handshake_auth(SSL_CTX *ctx, int val)
5772 {
5773     ctx->pha_enabled = val;
5774 }
5775
5776 void SSL_set_post_handshake_auth(SSL *ssl, int val)
5777 {
5778     ssl->pha_enabled = val;
5779 }
5780
5781 int SSL_verify_client_post_handshake(SSL *ssl)
5782 {
5783     if (!SSL_IS_TLS13(ssl)) {
5784         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
5785         return 0;
5786     }
5787     if (!ssl->server) {
5788         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_NOT_SERVER);
5789         return 0;
5790     }
5791
5792     if (!SSL_is_init_finished(ssl)) {
5793         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
5794         return 0;
5795     }
5796
5797     switch (ssl->post_handshake_auth) {
5798     case SSL_PHA_NONE:
5799         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_EXTENSION_NOT_RECEIVED);
5800         return 0;
5801     default:
5802     case SSL_PHA_EXT_SENT:
5803         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5804         return 0;
5805     case SSL_PHA_EXT_RECEIVED:
5806         break;
5807     case SSL_PHA_REQUEST_PENDING:
5808         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_REQUEST_PENDING);
5809         return 0;
5810     case SSL_PHA_REQUESTED:
5811         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_REQUEST_SENT);
5812         return 0;
5813     }
5814
5815     ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_REQUEST_PENDING;
5816
5817     /* checks verify_mode and algorithm_auth */
5818     if (!send_certificate_request(ssl)) {
5819         ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_EXT_RECEIVED; /* restore on error */
5820         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_INVALID_CONFIG);
5821         return 0;
5822     }
5823
5824     ossl_statem_set_in_init(ssl, 1);
5825     return 1;
5826 }
5827
5828 int SSL_CTX_set_session_ticket_cb(SSL_CTX *ctx,
5829                                   SSL_CTX_generate_session_ticket_fn gen_cb,
5830                                   SSL_CTX_decrypt_session_ticket_fn dec_cb,
5831                                   void *arg)
5832 {
5833     ctx->generate_ticket_cb = gen_cb;
5834     ctx->decrypt_ticket_cb = dec_cb;
5835     ctx->ticket_cb_data = arg;
5836     return 1;
5837 }
5838
5839 void SSL_CTX_set_allow_early_data_cb(SSL_CTX *ctx,
5840                                      SSL_allow_early_data_cb_fn cb,
5841                                      void *arg)
5842 {
5843     ctx->allow_early_data_cb = cb;
5844     ctx->allow_early_data_cb_data = arg;
5845 }
5846
5847 void SSL_set_allow_early_data_cb(SSL *s,
5848                                  SSL_allow_early_data_cb_fn cb,
5849                                  void *arg)
5850 {
5851     s->allow_early_data_cb = cb;
5852     s->allow_early_data_cb_data = arg;
5853 }
5854
5855 const EVP_CIPHER *ssl_evp_cipher_fetch(OPENSSL_CTX *libctx,
5856                                        int nid,
5857                                        const char *properties)
5858 {
5859     EVP_CIPHER *ciph;
5860
5861 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
5862     ENGINE *eng;
5863
5864     /*
5865      * If there is an Engine available for this cipher we use the "implicit"
5866      * form to ensure we use that engine later.
5867      */
5868     eng = ENGINE_get_cipher_engine(nid);
5869     if (eng != NULL) {
5870         ENGINE_finish(eng);
5871         return EVP_get_cipherbynid(nid);
5872     }
5873 #endif
5874
5875     /* Otherwise we do an explicit fetch. This may fail and that could be ok */
5876     ERR_set_mark();
5877     ciph = EVP_CIPHER_fetch(libctx, OBJ_nid2sn(nid), properties);
5878     ERR_pop_to_mark();
5879     return ciph;
5880 }
5881
5882
5883 int ssl_evp_cipher_up_ref(const EVP_CIPHER *cipher)
5884 {
5885     /* Don't up-ref an implicit EVP_CIPHER */
5886     if (EVP_CIPHER_provider(cipher) == NULL)
5887         return 1;
5888
5889     /*
5890      * The cipher was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
5891      * away the const
5892      */
5893     return EVP_CIPHER_up_ref((EVP_CIPHER *)cipher);
5894 }
5895
5896 void ssl_evp_cipher_free(const EVP_CIPHER *cipher)
5897 {
5898     if (cipher == NULL)
5899         return;
5900
5901     if (EVP_CIPHER_provider(cipher) != NULL) {
5902         /*
5903          * The cipher was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
5904          * away the const
5905          */
5906         EVP_CIPHER_free((EVP_CIPHER *)cipher);
5907     }
5908 }
5909
5910 const EVP_MD *ssl_evp_md_fetch(OPENSSL_CTX *libctx,
5911                                int nid,
5912                                const char *properties)
5913 {
5914     EVP_MD *md;
5915
5916 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
5917     ENGINE *eng;
5918
5919     /*
5920      * If there is an Engine available for this digest we use the "implicit"
5921      * form to ensure we use that engine later.
5922      */
5923     eng = ENGINE_get_digest_engine(nid);
5924     if (eng != NULL) {
5925         ENGINE_finish(eng);
5926         return EVP_get_digestbynid(nid);
5927     }
5928 #endif
5929
5930     /* Otherwise we do an explicit fetch */
5931     ERR_set_mark();
5932     md = EVP_MD_fetch(libctx, OBJ_nid2sn(nid), properties);
5933     ERR_pop_to_mark();
5934     return md;
5935 }
5936
5937 int ssl_evp_md_up_ref(const EVP_MD *md)
5938 {
5939     /* Don't up-ref an implicit EVP_MD */
5940     if (EVP_MD_provider(md) == NULL)
5941         return 1;
5942
5943     /*
5944      * The digest was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
5945      * away the const
5946      */
5947     return EVP_MD_up_ref((EVP_MD *)md);
5948 }
5949
5950 void ssl_evp_md_free(const EVP_MD *md)
5951 {
5952     if (md == NULL)
5953         return;
5954
5955     if (EVP_MD_provider(md) != NULL) {
5956         /*
5957          * The digest was explicitly fetched and therefore it is safe to cast
5958          * away the const
5959          */
5960         EVP_MD_free((EVP_MD *)md);
5961     }
5962 }