Update copyright year
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2018 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  * Copyright (c) 2002, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved
4  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
5  *
6  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
7  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
8  * in the file LICENSE in the source distribution or at
9  * https://www.openssl.org/source/license.html
10  */
11
12 #include <stdio.h>
13 #include "ssl_locl.h"
14 #include <openssl/objects.h>
15 #include <openssl/x509v3.h>
16 #include <openssl/rand.h>
17 #include <openssl/rand_drbg.h>
18 #include <openssl/ocsp.h>
19 #include <openssl/dh.h>
20 #include <openssl/engine.h>
21 #include <openssl/async.h>
22 #include <openssl/ct.h>
23 #include "internal/cryptlib.h"
24 #include "internal/refcount.h"
25
26 const char SSL_version_str[] = OPENSSL_VERSION_TEXT;
27
28 static int ssl_undefined_function_1(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, size_t s, int t)
29 {
30     (void)r;
31     (void)s;
32     (void)t;
33     return ssl_undefined_function(ssl);
34 }
35
36 static int ssl_undefined_function_2(SSL *ssl, SSL3_RECORD *r, unsigned char *s,
37                                     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_3(SSL *ssl, unsigned char *r,
46                                     unsigned char *s, size_t t, size_t *u)
47 {
48     (void)r;
49     (void)s;
50     (void)t;
51     (void)u;
52     return ssl_undefined_function(ssl);
53 }
54
55 static int ssl_undefined_function_4(SSL *ssl, int r)
56 {
57     (void)r;
58     return ssl_undefined_function(ssl);
59 }
60
61 static size_t ssl_undefined_function_5(SSL *ssl, const char *r, size_t s,
62                                        unsigned char *t)
63 {
64     (void)r;
65     (void)s;
66     (void)t;
67     return ssl_undefined_function(ssl);
68 }
69
70 static int ssl_undefined_function_6(int r)
71 {
72     (void)r;
73     return ssl_undefined_function(NULL);
74 }
75
76 static int ssl_undefined_function_7(SSL *ssl, unsigned char *r, size_t s,
77                                     const char *t, size_t u,
78                                     const unsigned char *v, size_t w, int x)
79 {
80     (void)r;
81     (void)s;
82     (void)t;
83     (void)u;
84     (void)v;
85     (void)w;
86     (void)x;
87     return ssl_undefined_function(ssl);
88 }
89
90 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
91     ssl_undefined_function_1,
92     ssl_undefined_function_2,
93     ssl_undefined_function,
94     ssl_undefined_function_3,
95     ssl_undefined_function_4,
96     ssl_undefined_function_5,
97     NULL,                       /* client_finished_label */
98     0,                          /* client_finished_label_len */
99     NULL,                       /* server_finished_label */
100     0,                          /* server_finished_label_len */
101     ssl_undefined_function_6,
102     ssl_undefined_function_7,
103 };
104
105 struct ssl_async_args {
106     SSL *s;
107     void *buf;
108     size_t num;
109     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
110     union {
111         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
112         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
113         int (*func_other) (SSL *);
114     } f;
115 };
116
117 static const struct {
118     uint8_t mtype;
119     uint8_t ord;
120     int nid;
121 } dane_mds[] = {
122     {
123         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
124     },
125     {
126         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
127     },
128     {
129         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
130     },
131 };
132
133 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
134 {
135     const EVP_MD **mdevp;
136     uint8_t *mdord;
137     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
138     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
139     size_t i;
140
141     if (dctx->mdevp != NULL)
142         return 1;
143
144     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
145     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
146
147     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
148         OPENSSL_free(mdord);
149         OPENSSL_free(mdevp);
150         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
151         return 0;
152     }
153
154     /* Install default entries */
155     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
156         const EVP_MD *md;
157
158         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
159             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
160             continue;
161         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
162         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
163     }
164
165     dctx->mdevp = mdevp;
166     dctx->mdord = mdord;
167     dctx->mdmax = mdmax;
168
169     return 1;
170 }
171
172 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
173 {
174     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
175     dctx->mdevp = NULL;
176
177     OPENSSL_free(dctx->mdord);
178     dctx->mdord = NULL;
179     dctx->mdmax = 0;
180 }
181
182 static void tlsa_free(danetls_record *t)
183 {
184     if (t == NULL)
185         return;
186     OPENSSL_free(t->data);
187     EVP_PKEY_free(t->spki);
188     OPENSSL_free(t);
189 }
190
191 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
192 {
193     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
194     dane->trecs = NULL;
195
196     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
197     dane->certs = NULL;
198
199     X509_free(dane->mcert);
200     dane->mcert = NULL;
201     dane->mtlsa = NULL;
202     dane->mdpth = -1;
203     dane->pdpth = -1;
204 }
205
206 /*
207  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
208  */
209 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
210 {
211     int num;
212     int i;
213
214     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
215         return 1;
216
217     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
218     dane_final(&to->dane);
219     to->dane.flags = from->dane.flags;
220     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
221     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_reserve(NULL, num);
222
223     if (to->dane.trecs == NULL) {
224         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
225         return 0;
226     }
227
228     for (i = 0; i < num; ++i) {
229         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
230
231         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
232                               t->data, t->dlen) <= 0)
233             return 0;
234     }
235     return 1;
236 }
237
238 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
239                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
240 {
241     int i;
242
243     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
244         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
245         return 0;
246     }
247
248     if (mtype > dctx->mdmax) {
249         const EVP_MD **mdevp;
250         uint8_t *mdord;
251         int n = ((int)mtype) + 1;
252
253         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
254         if (mdevp == NULL) {
255             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
256             return -1;
257         }
258         dctx->mdevp = mdevp;
259
260         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
261         if (mdord == NULL) {
262             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
263             return -1;
264         }
265         dctx->mdord = mdord;
266
267         /* Zero-fill any gaps */
268         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
269             mdevp[i] = NULL;
270             mdord[i] = 0;
271         }
272
273         dctx->mdmax = mtype;
274     }
275
276     dctx->mdevp[mtype] = md;
277     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
278     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
279
280     return 1;
281 }
282
283 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
284 {
285     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
286         return NULL;
287     return dane->dctx->mdevp[mtype];
288 }
289
290 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
291                          uint8_t usage,
292                          uint8_t selector,
293                          uint8_t mtype, unsigned const char *data, size_t dlen)
294 {
295     danetls_record *t;
296     const EVP_MD *md = NULL;
297     int ilen = (int)dlen;
298     int i;
299     int num;
300
301     if (dane->trecs == NULL) {
302         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
303         return -1;
304     }
305
306     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
307         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
308         return 0;
309     }
310
311     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
312         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
313         return 0;
314     }
315
316     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
317         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
318         return 0;
319     }
320
321     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
322         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
323         if (md == NULL) {
324             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
325             return 0;
326         }
327     }
328
329     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
330         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
331         return 0;
332     }
333     if (!data) {
334         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
335         return 0;
336     }
337
338     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
339         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
340         return -1;
341     }
342
343     t->usage = usage;
344     t->selector = selector;
345     t->mtype = mtype;
346     t->data = OPENSSL_malloc(dlen);
347     if (t->data == NULL) {
348         tlsa_free(t);
349         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
350         return -1;
351     }
352     memcpy(t->data, data, dlen);
353     t->dlen = dlen;
354
355     /* Validate and cache full certificate or public key */
356     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
357         const unsigned char *p = data;
358         X509 *cert = NULL;
359         EVP_PKEY *pkey = NULL;
360
361         switch (selector) {
362         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
363             if (!d2i_X509(&cert, &p, ilen) || p < data ||
364                 dlen != (size_t)(p - data)) {
365                 tlsa_free(t);
366                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
367                 return 0;
368             }
369             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
370                 tlsa_free(t);
371                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
372                 return 0;
373             }
374
375             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
376                 X509_free(cert);
377                 break;
378             }
379
380             /*
381              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
382              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
383              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
384              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
385              * they are missing from the chain.
386              */
387             if ((dane->certs == NULL &&
388                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
389                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
390                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
391                 X509_free(cert);
392                 tlsa_free(t);
393                 return -1;
394             }
395             break;
396
397         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
398             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, ilen) || p < data ||
399                 dlen != (size_t)(p - data)) {
400                 tlsa_free(t);
401                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
402                 return 0;
403             }
404
405             /*
406              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
407              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
408              * not present in the wire chain.
409              */
410             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
411                 t->spki = pkey;
412             else
413                 EVP_PKEY_free(pkey);
414             break;
415         }
416     }
417
418     /*-
419      * Find the right insertion point for the new record.
420      *
421      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
422      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
423      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
424      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
425      *
426      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
427      * the implementation of digest agility in the verification code.
428      *
429      * The choice of order for the selector is not significant, so we
430      * use the same descending order for consistency.
431      */
432     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
433     for (i = 0; i < num; ++i) {
434         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
435
436         if (rec->usage > usage)
437             continue;
438         if (rec->usage < usage)
439             break;
440         if (rec->selector > selector)
441             continue;
442         if (rec->selector < selector)
443             break;
444         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
445             continue;
446         break;
447     }
448
449     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
450         tlsa_free(t);
451         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
452         return -1;
453     }
454     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
455
456     return 1;
457 }
458
459 /*
460  * Return 0 if there is only one version configured and it was disabled
461  * at configure time.  Return 1 otherwise.
462  */
463 static int ssl_check_allowed_versions(int min_version, int max_version)
464 {
465     int minisdtls = 0, maxisdtls = 0;
466
467     /* Figure out if we're doing DTLS versions or TLS versions */
468     if (min_version == DTLS1_BAD_VER
469         || min_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
470         minisdtls = 1;
471     if (max_version == DTLS1_BAD_VER
472         || max_version >> 8 == DTLS1_VERSION_MAJOR)
473         maxisdtls = 1;
474     /* A wildcard version of 0 could be DTLS or TLS. */
475     if ((minisdtls && !maxisdtls && max_version != 0)
476         || (maxisdtls && !minisdtls && min_version != 0)) {
477         /* Mixing DTLS and TLS versions will lead to sadness; deny it. */
478         return 0;
479     }
480
481     if (minisdtls || maxisdtls) {
482         /* Do DTLS version checks. */
483         if (min_version == 0)
484             /* Ignore DTLS1_BAD_VER */
485             min_version = DTLS1_VERSION;
486         if (max_version == 0)
487             max_version = DTLS1_2_VERSION;
488 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
489         if (max_version == DTLS1_2_VERSION)
490             max_version = DTLS1_VERSION;
491 #endif
492 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
493         if (min_version == DTLS1_VERSION)
494             min_version = DTLS1_2_VERSION;
495 #endif
496         /* Done massaging versions; do the check. */
497         if (0
498 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1
499             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_VERSION)
500                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_VERSION, max_version))
501 #endif
502 #ifdef OPENSSL_NO_DTLS1_2
503             || (DTLS_VERSION_GE(min_version, DTLS1_2_VERSION)
504                 && DTLS_VERSION_GE(DTLS1_2_VERSION, max_version))
505 #endif
506             )
507             return 0;
508     } else {
509         /* Regular TLS version checks. */
510         if (min_version == 0)
511             min_version = SSL3_VERSION;
512         if (max_version == 0)
513             max_version = TLS1_3_VERSION;
514 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
515         if (max_version == TLS1_3_VERSION)
516             max_version = TLS1_2_VERSION;
517 #endif
518 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
519         if (max_version == TLS1_2_VERSION)
520             max_version = TLS1_1_VERSION;
521 #endif
522 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
523         if (max_version == TLS1_1_VERSION)
524             max_version = TLS1_VERSION;
525 #endif
526 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
527         if (max_version == TLS1_VERSION)
528             max_version = SSL3_VERSION;
529 #endif
530 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
531         if (min_version == SSL3_VERSION)
532             min_version = TLS1_VERSION;
533 #endif
534 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
535         if (min_version == TLS1_VERSION)
536             min_version = TLS1_1_VERSION;
537 #endif
538 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
539         if (min_version == TLS1_1_VERSION)
540             min_version = TLS1_2_VERSION;
541 #endif
542 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
543         if (min_version == TLS1_2_VERSION)
544             min_version = TLS1_3_VERSION;
545 #endif
546         /* Done massaging versions; do the check. */
547         if (0
548 #ifdef OPENSSL_NO_SSL3
549             || (min_version <= SSL3_VERSION && SSL3_VERSION <= max_version)
550 #endif
551 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1
552             || (min_version <= TLS1_VERSION && TLS1_VERSION <= max_version)
553 #endif
554 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_1
555             || (min_version <= TLS1_1_VERSION && TLS1_1_VERSION <= max_version)
556 #endif
557 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_2
558             || (min_version <= TLS1_2_VERSION && TLS1_2_VERSION <= max_version)
559 #endif
560 #ifdef OPENSSL_NO_TLS1_3
561             || (min_version <= TLS1_3_VERSION && TLS1_3_VERSION <= max_version)
562 #endif
563             )
564             return 0;
565     }
566     return 1;
567 }
568
569 static void clear_ciphers(SSL *s)
570 {
571     /* clear the current cipher */
572     ssl_clear_cipher_ctx(s);
573     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
574     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
575 }
576
577 int SSL_clear(SSL *s)
578 {
579     if (s->method == NULL) {
580         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
581         return 0;
582     }
583
584     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
585         SSL_SESSION_free(s->session);
586         s->session = NULL;
587     }
588     SSL_SESSION_free(s->psksession);
589     s->psksession = NULL;
590     OPENSSL_free(s->psksession_id);
591     s->psksession_id = NULL;
592     s->psksession_id_len = 0;
593     s->hello_retry_request = 0;
594
595     s->error = 0;
596     s->hit = 0;
597     s->shutdown = 0;
598
599     if (s->renegotiate) {
600         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
601         return 0;
602     }
603
604     ossl_statem_clear(s);
605
606     s->version = s->method->version;
607     s->client_version = s->version;
608     s->rwstate = SSL_NOTHING;
609
610     BUF_MEM_free(s->init_buf);
611     s->init_buf = NULL;
612     clear_ciphers(s);
613     s->first_packet = 0;
614
615     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
616
617     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
618     s->pha_dgst = NULL;
619
620     /* Reset DANE verification result state */
621     s->dane.mdpth = -1;
622     s->dane.pdpth = -1;
623     X509_free(s->dane.mcert);
624     s->dane.mcert = NULL;
625     s->dane.mtlsa = NULL;
626
627     /* Clear the verification result peername */
628     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
629
630     /*
631      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
632      * back.
633      */
634     if (s->method != s->ctx->method) {
635         s->method->ssl_free(s);
636         s->method = s->ctx->method;
637         if (!s->method->ssl_new(s))
638             return 0;
639     } else {
640         if (!s->method->ssl_clear(s))
641             return 0;
642     }
643
644     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
645
646     return 1;
647 }
648
649 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
650 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
651 {
652     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
653
654     ctx->method = meth;
655
656     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method,
657                                 ctx->tls13_ciphersuites,
658                                 &(ctx->cipher_list),
659                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
660                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ctx->cert);
661     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
662         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
663         return 0;
664     }
665     return 1;
666 }
667
668 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
669 {
670     SSL *s;
671
672     if (ctx == NULL) {
673         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
674         return NULL;
675     }
676     if (ctx->method == NULL) {
677         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
678         return NULL;
679     }
680
681     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
682     if (s == NULL)
683         goto err;
684
685     s->references = 1;
686     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
687     if (s->lock == NULL) {
688         OPENSSL_free(s);
689         s = NULL;
690         goto err;
691     }
692
693     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
694
695     s->options = ctx->options;
696     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
697     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
698     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
699     s->mode = ctx->mode;
700     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
701     s->max_early_data = ctx->max_early_data;
702
703     /* Shallow copy of the ciphersuites stack */
704     s->tls13_ciphersuites = sk_SSL_CIPHER_dup(ctx->tls13_ciphersuites);
705     if (s->tls13_ciphersuites == NULL)
706         goto err;
707
708     /*
709      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
710      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
711      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
712      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
713      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
714      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
715      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
716      */
717     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
718     if (s->cert == NULL)
719         goto err;
720
721     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
722     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
723     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
724     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
725     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
726     s->record_padding_cb = ctx->record_padding_cb;
727     s->record_padding_arg = ctx->record_padding_arg;
728     s->block_padding = ctx->block_padding;
729     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
730     if (!ossl_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof(s->sid_ctx)))
731         goto err;
732     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
733     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
734     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
735
736     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
737     if (s->param == NULL)
738         goto err;
739     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
740     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
741
742     s->ext.max_fragment_len_mode = ctx->ext.max_fragment_len_mode;
743     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
744     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
745     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
746     if (s->max_pipelines > 1)
747         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
748     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
749         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
750
751     SSL_CTX_up_ref(ctx);
752     s->ctx = ctx;
753     s->ext.debug_cb = 0;
754     s->ext.debug_arg = NULL;
755     s->ext.ticket_expected = 0;
756     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
757     s->ext.status_expected = 0;
758     s->ext.ocsp.ids = NULL;
759     s->ext.ocsp.exts = NULL;
760     s->ext.ocsp.resp = NULL;
761     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
762     SSL_CTX_up_ref(ctx);
763     s->session_ctx = ctx;
764 #ifndef OPENSSL_NO_EC
765     if (ctx->ext.ecpointformats) {
766         s->ext.ecpointformats =
767             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
768                            ctx->ext.ecpointformats_len);
769         if (!s->ext.ecpointformats)
770             goto err;
771         s->ext.ecpointformats_len =
772             ctx->ext.ecpointformats_len;
773     }
774     if (ctx->ext.supportedgroups) {
775         s->ext.supportedgroups =
776             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
777                            ctx->ext.supportedgroups_len
778                                 * sizeof(*ctx->ext.supportedgroups));
779         if (!s->ext.supportedgroups)
780             goto err;
781         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
782     }
783 #endif
784 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
785     s->ext.npn = NULL;
786 #endif
787
788     if (s->ctx->ext.alpn) {
789         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
790         if (s->ext.alpn == NULL)
791             goto err;
792         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
793         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
794     }
795
796     s->verified_chain = NULL;
797     s->verify_result = X509_V_OK;
798
799     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
800     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
801
802     s->method = ctx->method;
803
804     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
805
806     if (!s->method->ssl_new(s))
807         goto err;
808
809     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
810
811     if (!SSL_clear(s))
812         goto err;
813
814     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
815         goto err;
816
817 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
818     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
819     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
820 #endif
821     s->psk_find_session_cb = ctx->psk_find_session_cb;
822     s->psk_use_session_cb = ctx->psk_use_session_cb;
823
824     s->job = NULL;
825
826 #ifndef OPENSSL_NO_CT
827     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
828                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
829         goto err;
830 #endif
831
832     return s;
833  err:
834     SSL_free(s);
835     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
836     return NULL;
837 }
838
839 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
840 {
841     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
842 }
843
844 int SSL_up_ref(SSL *s)
845 {
846     int i;
847
848     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
849         return 0;
850
851     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
852     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
853     return ((i > 1) ? 1 : 0);
854 }
855
856 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
857                                    unsigned int sid_ctx_len)
858 {
859     if (sid_ctx_len > sizeof(ctx->sid_ctx)) {
860         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
861                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
862         return 0;
863     }
864     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
865     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
866
867     return 1;
868 }
869
870 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
871                                unsigned int sid_ctx_len)
872 {
873     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
874         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
875                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
876         return 0;
877     }
878     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
879     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
880
881     return 1;
882 }
883
884 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
885 {
886     CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock);
887     ctx->generate_session_id = cb;
888     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
889     return 1;
890 }
891
892 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
893 {
894     CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock);
895     ssl->generate_session_id = cb;
896     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
897     return 1;
898 }
899
900 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
901                                 unsigned int id_len)
902 {
903     /*
904      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
905      * we can "construct" a session to give us the desired check - i.e. to
906      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
907      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
908      * by this SSL.
909      */
910     SSL_SESSION r, *p;
911
912     if (id_len > sizeof(r.session_id))
913         return 0;
914
915     r.ssl_version = ssl->version;
916     r.session_id_length = id_len;
917     memcpy(r.session_id, id, id_len);
918
919     CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock);
920     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
921     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
922     return (p != NULL);
923 }
924
925 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
926 {
927     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
928 }
929
930 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
931 {
932     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
933 }
934
935 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
936 {
937     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
938 }
939
940 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
941 {
942     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
943 }
944
945 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
946 {
947     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
948 }
949
950 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
951 {
952     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
953 }
954
955 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
956 {
957     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
958 }
959
960 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
961 {
962     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
963 }
964
965 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
966 {
967     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
968 }
969
970 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
971 {
972     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
973
974     ctx->dane.flags |= flags;
975     return orig;
976 }
977
978 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
979 {
980     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
981
982     ctx->dane.flags &= ~flags;
983     return orig;
984 }
985
986 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
987 {
988     SSL_DANE *dane = &s->dane;
989
990     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
991         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
992         return 0;
993     }
994     if (dane->trecs != NULL) {
995         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
996         return 0;
997     }
998
999     /*
1000      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
1001      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
1002      * invalid input, set the SNI name first.
1003      */
1004     if (s->ext.hostname == NULL) {
1005         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
1006             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1007             return -1;
1008         }
1009     }
1010
1011     /* Primary RFC6125 reference identifier */
1012     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
1013         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
1014         return -1;
1015     }
1016
1017     dane->mdpth = -1;
1018     dane->pdpth = -1;
1019     dane->dctx = &s->ctx->dane;
1020     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
1021
1022     if (dane->trecs == NULL) {
1023         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
1024         return -1;
1025     }
1026     return 1;
1027 }
1028
1029 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1030 {
1031     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1032
1033     ssl->dane.flags |= flags;
1034     return orig;
1035 }
1036
1037 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
1038 {
1039     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
1040
1041     ssl->dane.flags &= ~flags;
1042     return orig;
1043 }
1044
1045 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
1046 {
1047     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1048
1049     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1050         return -1;
1051     if (dane->mtlsa) {
1052         if (mcert)
1053             *mcert = dane->mcert;
1054         if (mspki)
1055             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
1056     }
1057     return dane->mdpth;
1058 }
1059
1060 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
1061                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
1062 {
1063     SSL_DANE *dane = &s->dane;
1064
1065     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
1066         return -1;
1067     if (dane->mtlsa) {
1068         if (usage)
1069             *usage = dane->mtlsa->usage;
1070         if (selector)
1071             *selector = dane->mtlsa->selector;
1072         if (mtype)
1073             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
1074         if (data)
1075             *data = dane->mtlsa->data;
1076         if (dlen)
1077             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
1078     }
1079     return dane->mdpth;
1080 }
1081
1082 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
1083 {
1084     return &s->dane;
1085 }
1086
1087 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
1088                       uint8_t mtype, unsigned const char *data, size_t dlen)
1089 {
1090     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
1091 }
1092
1093 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
1094                            uint8_t ord)
1095 {
1096     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
1097 }
1098
1099 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1100 {
1101     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
1102 }
1103
1104 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
1105 {
1106     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
1107 }
1108
1109 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
1110 {
1111     return ctx->param;
1112 }
1113
1114 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
1115 {
1116     return ssl->param;
1117 }
1118
1119 void SSL_certs_clear(SSL *s)
1120 {
1121     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
1122 }
1123
1124 void SSL_free(SSL *s)
1125 {
1126     int i;
1127
1128     if (s == NULL)
1129         return;
1130     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
1131     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
1132     if (i > 0)
1133         return;
1134     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
1135
1136     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
1137     dane_final(&s->dane);
1138     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
1139
1140     /* Ignore return value */
1141     ssl_free_wbio_buffer(s);
1142
1143     BIO_free_all(s->wbio);
1144     BIO_free_all(s->rbio);
1145
1146     BUF_MEM_free(s->init_buf);
1147
1148     /* add extra stuff */
1149     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
1150     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
1151     sk_SSL_CIPHER_free(s->tls13_ciphersuites);
1152
1153     /* Make the next call work :-) */
1154     if (s->session != NULL) {
1155         ssl_clear_bad_session(s);
1156         SSL_SESSION_free(s->session);
1157     }
1158     SSL_SESSION_free(s->psksession);
1159     OPENSSL_free(s->psksession_id);
1160
1161     clear_ciphers(s);
1162
1163     ssl_cert_free(s->cert);
1164     /* Free up if allocated */
1165
1166     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
1167     SSL_CTX_free(s->session_ctx);
1168 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1169     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1170     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1171 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1172     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1173 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1174     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1175 #endif
1176 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1177     SCT_LIST_free(s->scts);
1178     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1179 #endif
1180     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1181     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1182     OPENSSL_free(s->ext.tls13_cookie);
1183     OPENSSL_free(s->clienthello);
1184     OPENSSL_free(s->pha_context);
1185     EVP_MD_CTX_free(s->pha_dgst);
1186
1187     sk_X509_NAME_pop_free(s->ca_names, X509_NAME_free);
1188
1189     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1190
1191     if (s->method != NULL)
1192         s->method->ssl_free(s);
1193
1194     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1195
1196     SSL_CTX_free(s->ctx);
1197
1198     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1199
1200 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1201     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1202 #endif
1203
1204 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1205     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1206 #endif
1207
1208     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1209
1210     OPENSSL_free(s);
1211 }
1212
1213 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1214 {
1215     BIO_free_all(s->rbio);
1216     s->rbio = rbio;
1217 }
1218
1219 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1220 {
1221     /*
1222      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1223      */
1224     if (s->bbio != NULL)
1225         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1226
1227     BIO_free_all(s->wbio);
1228     s->wbio = wbio;
1229
1230     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1231     if (s->bbio != NULL)
1232         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1233 }
1234
1235 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1236 {
1237     /*
1238      * For historical reasons, this function has many different cases in
1239      * ownership handling.
1240      */
1241
1242     /* If nothing has changed, do nothing */
1243     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1244         return;
1245
1246     /*
1247      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1248      * caller than we want to take
1249      */
1250     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1251         BIO_up_ref(rbio);
1252
1253     /*
1254      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1255      */
1256     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1257         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1258         return;
1259     }
1260     /*
1261      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1262      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1263      * adopt one reference.
1264      */
1265     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1266         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1267         return;
1268     }
1269
1270     /* Otherwise, adopt both references. */
1271     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1272     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1273 }
1274
1275 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1276 {
1277     return s->rbio;
1278 }
1279
1280 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1281 {
1282     if (s->bbio != NULL) {
1283         /*
1284          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1285          * |next_bio|.
1286          */
1287         return BIO_next(s->bbio);
1288     }
1289     return s->wbio;
1290 }
1291
1292 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1293 {
1294     return SSL_get_rfd(s);
1295 }
1296
1297 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1298 {
1299     int ret = -1;
1300     BIO *b, *r;
1301
1302     b = SSL_get_rbio(s);
1303     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1304     if (r != NULL)
1305         BIO_get_fd(r, &ret);
1306     return ret;
1307 }
1308
1309 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1310 {
1311     int ret = -1;
1312     BIO *b, *r;
1313
1314     b = SSL_get_wbio(s);
1315     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1316     if (r != NULL)
1317         BIO_get_fd(r, &ret);
1318     return ret;
1319 }
1320
1321 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1322 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1323 {
1324     int ret = 0;
1325     BIO *bio = NULL;
1326
1327     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1328
1329     if (bio == NULL) {
1330         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1331         goto err;
1332     }
1333     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1334     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1335     ret = 1;
1336  err:
1337     return ret;
1338 }
1339
1340 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1341 {
1342     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1343
1344     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1345         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1346         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1347
1348         if (bio == NULL) {
1349             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1350             return 0;
1351         }
1352         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1353         SSL_set0_wbio(s, bio);
1354     } else {
1355         BIO_up_ref(rbio);
1356         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1357     }
1358     return 1;
1359 }
1360
1361 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1362 {
1363     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1364
1365     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1366         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1367         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1368
1369         if (bio == NULL) {
1370             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1371             return 0;
1372         }
1373         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1374         SSL_set0_rbio(s, bio);
1375     } else {
1376         BIO_up_ref(wbio);
1377         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1378     }
1379
1380     return 1;
1381 }
1382 #endif
1383
1384 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1385 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1386 {
1387     size_t ret = 0;
1388
1389     if (s->s3 != NULL) {
1390         ret = s->s3->tmp.finish_md_len;
1391         if (count > ret)
1392             count = ret;
1393         memcpy(buf, s->s3->tmp.finish_md, count);
1394     }
1395     return ret;
1396 }
1397
1398 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1399 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1400 {
1401     size_t ret = 0;
1402
1403     if (s->s3 != NULL) {
1404         ret = s->s3->tmp.peer_finish_md_len;
1405         if (count > ret)
1406             count = ret;
1407         memcpy(buf, s->s3->tmp.peer_finish_md, count);
1408     }
1409     return ret;
1410 }
1411
1412 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1413 {
1414     return s->verify_mode;
1415 }
1416
1417 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1418 {
1419     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1420 }
1421
1422 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1423     return s->verify_callback;
1424 }
1425
1426 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1427 {
1428     return ctx->verify_mode;
1429 }
1430
1431 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1432 {
1433     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1434 }
1435
1436 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1437     return ctx->default_verify_callback;
1438 }
1439
1440 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1441                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1442 {
1443     s->verify_mode = mode;
1444     if (callback != NULL)
1445         s->verify_callback = callback;
1446 }
1447
1448 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1449 {
1450     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1451 }
1452
1453 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1454 {
1455     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1456 }
1457
1458 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1459 {
1460     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1461 }
1462
1463 int SSL_pending(const SSL *s)
1464 {
1465     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1466
1467     /*
1468      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1469      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1470      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1471      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1472      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1473      *
1474      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1475      * we just return INT_MAX.
1476      */
1477     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1478 }
1479
1480 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1481 {
1482     /*
1483      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1484      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1485      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1486      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1487      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1488      * to parse the records for some reason.
1489      */
1490     if (RECORD_LAYER_processed_read_pending(&s->rlayer))
1491         return 1;
1492
1493     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1494 }
1495
1496 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1497 {
1498     X509 *r;
1499
1500     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1501         r = NULL;
1502     else
1503         r = s->session->peer;
1504
1505     if (r == NULL)
1506         return r;
1507
1508     X509_up_ref(r);
1509
1510     return r;
1511 }
1512
1513 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1514 {
1515     STACK_OF(X509) *r;
1516
1517     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1518         r = NULL;
1519     else
1520         r = s->session->peer_chain;
1521
1522     /*
1523      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1524      * we are a server, it does not.
1525      */
1526
1527     return r;
1528 }
1529
1530 /*
1531  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1532  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1533  */
1534 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1535 {
1536     int i;
1537     /* Do we need to to SSL locking? */
1538     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1539         return 0;
1540     }
1541
1542     /*
1543      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1544      */
1545     if (t->method != f->method) {
1546         t->method->ssl_free(t);
1547         t->method = f->method;
1548         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1549             return 0;
1550     }
1551
1552     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1553     ssl_cert_free(t->cert);
1554     t->cert = f->cert;
1555     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1556         return 0;
1557     }
1558
1559     return 1;
1560 }
1561
1562 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1563 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1564 {
1565     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1566         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1567         return 0;
1568     }
1569     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1570         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1571         return 0;
1572     }
1573     return X509_check_private_key
1574             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey);
1575 }
1576
1577 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1578 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1579 {
1580     if (ssl == NULL) {
1581         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1582         return 0;
1583     }
1584     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1585         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1586         return 0;
1587     }
1588     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1589         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1590         return 0;
1591     }
1592     return X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1593                                    ssl->cert->key->privatekey);
1594 }
1595
1596 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1597 {
1598     if (s->job)
1599         return 1;
1600
1601     return 0;
1602 }
1603
1604 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1605 {
1606     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1607
1608     if (ctx == NULL)
1609         return 0;
1610     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1611 }
1612
1613 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1614                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1615 {
1616     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1617
1618     if (ctx == NULL)
1619         return 0;
1620     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1621                                           numdelfds);
1622 }
1623
1624 int SSL_accept(SSL *s)
1625 {
1626     if (s->handshake_func == NULL) {
1627         /* Not properly initialized yet */
1628         SSL_set_accept_state(s);
1629     }
1630
1631     return SSL_do_handshake(s);
1632 }
1633
1634 int SSL_connect(SSL *s)
1635 {
1636     if (s->handshake_func == NULL) {
1637         /* Not properly initialized yet */
1638         SSL_set_connect_state(s);
1639     }
1640
1641     return SSL_do_handshake(s);
1642 }
1643
1644 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1645 {
1646     return s->method->get_timeout();
1647 }
1648
1649 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1650                                int (*func) (void *))
1651 {
1652     int ret;
1653     if (s->waitctx == NULL) {
1654         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1655         if (s->waitctx == NULL)
1656             return -1;
1657     }
1658     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1659                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1660     case ASYNC_ERR:
1661         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1662         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1663         return -1;
1664     case ASYNC_PAUSE:
1665         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1666         return -1;
1667     case ASYNC_NO_JOBS:
1668         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1669         return -1;
1670     case ASYNC_FINISH:
1671         s->job = NULL;
1672         return ret;
1673     default:
1674         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1675         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1676         /* Shouldn't happen */
1677         return -1;
1678     }
1679 }
1680
1681 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1682 {
1683     struct ssl_async_args *args;
1684     SSL *s;
1685     void *buf;
1686     size_t num;
1687
1688     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1689     s = args->s;
1690     buf = args->buf;
1691     num = args->num;
1692     switch (args->type) {
1693     case READFUNC:
1694         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1695     case WRITEFUNC:
1696         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1697     case OTHERFUNC:
1698         return args->f.func_other(s);
1699     }
1700     return -1;
1701 }
1702
1703 int ssl_read_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1704 {
1705     if (s->handshake_func == NULL) {
1706         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1707         return -1;
1708     }
1709
1710     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1711         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1712         return 0;
1713     }
1714
1715     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1716                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY) {
1717         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1718         return 0;
1719     }
1720     /*
1721      * If we are a client and haven't received the ServerHello etc then we
1722      * better do that
1723      */
1724     ossl_statem_check_finish_init(s, 0);
1725
1726     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1727         struct ssl_async_args args;
1728         int ret;
1729
1730         args.s = s;
1731         args.buf = buf;
1732         args.num = num;
1733         args.type = READFUNC;
1734         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1735
1736         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1737         *readbytes = s->asyncrw;
1738         return ret;
1739     } else {
1740         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1741     }
1742 }
1743
1744 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1745 {
1746     int ret;
1747     size_t readbytes;
1748
1749     if (num < 0) {
1750         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1751         return -1;
1752     }
1753
1754     ret = ssl_read_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1755
1756     /*
1757      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1758      * <= INT_MAX
1759      */
1760     if (ret > 0)
1761         ret = (int)readbytes;
1762
1763     return ret;
1764 }
1765
1766 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1767 {
1768     int ret = ssl_read_internal(s, buf, num, readbytes);
1769
1770     if (ret < 0)
1771         ret = 0;
1772     return ret;
1773 }
1774
1775 int SSL_read_early_data(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1776 {
1777     int ret;
1778
1779     if (!s->server) {
1780         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1781         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1782     }
1783
1784     switch (s->early_data_state) {
1785     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
1786         if (!SSL_in_before(s)) {
1787             SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA,
1788                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1789             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1790         }
1791         /* fall through */
1792
1793     case SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY:
1794         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPTING;
1795         ret = SSL_accept(s);
1796         if (ret <= 0) {
1797             /* NBIO or error */
1798             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY;
1799             return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1800         }
1801         /* fall through */
1802
1803     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
1804         if (s->ext.early_data == SSL_EARLY_DATA_ACCEPTED) {
1805             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READING;
1806             ret = SSL_read_ex(s, buf, num, readbytes);
1807             /*
1808              * State machine will update early_data_state to
1809              * SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING if we get an EndOfEarlyData
1810              * message
1811              */
1812             if (ret > 0 || (ret <= 0 && s->early_data_state
1813                                         != SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING)) {
1814                 s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY;
1815                 return ret > 0 ? SSL_READ_EARLY_DATA_SUCCESS
1816                                : SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1817             }
1818         } else {
1819             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING;
1820         }
1821         *readbytes = 0;
1822         return SSL_READ_EARLY_DATA_FINISH;
1823
1824     default:
1825         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1826         return SSL_READ_EARLY_DATA_ERROR;
1827     }
1828 }
1829
1830 int SSL_get_early_data_status(const SSL *s)
1831 {
1832     return s->ext.early_data;
1833 }
1834
1835 static int ssl_peek_internal(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1836 {
1837     if (s->handshake_func == NULL) {
1838         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1839         return -1;
1840     }
1841
1842     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1843         return 0;
1844     }
1845     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1846         struct ssl_async_args args;
1847         int ret;
1848
1849         args.s = s;
1850         args.buf = buf;
1851         args.num = num;
1852         args.type = READFUNC;
1853         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1854
1855         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1856         *readbytes = s->asyncrw;
1857         return ret;
1858     } else {
1859         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1860     }
1861 }
1862
1863 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1864 {
1865     int ret;
1866     size_t readbytes;
1867
1868     if (num < 0) {
1869         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1870         return -1;
1871     }
1872
1873     ret = ssl_peek_internal(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1874
1875     /*
1876      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1877      * <= INT_MAX
1878      */
1879     if (ret > 0)
1880         ret = (int)readbytes;
1881
1882     return ret;
1883 }
1884
1885
1886 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1887 {
1888     int ret = ssl_peek_internal(s, buf, num, readbytes);
1889
1890     if (ret < 0)
1891         ret = 0;
1892     return ret;
1893 }
1894
1895 int ssl_write_internal(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1896 {
1897     if (s->handshake_func == NULL) {
1898         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_UNINITIALIZED);
1899         return -1;
1900     }
1901
1902     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1903         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1904         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1905         return -1;
1906     }
1907
1908     if (s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY
1909                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_ACCEPT_RETRY
1910                 || s->early_data_state == SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY) {
1911         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_INTERNAL, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1912         return 0;
1913     }
1914     /* If we are a client and haven't sent the Finished we better do that */
1915     ossl_statem_check_finish_init(s, 1);
1916
1917     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1918         int ret;
1919         struct ssl_async_args args;
1920
1921         args.s = s;
1922         args.buf = (void *)buf;
1923         args.num = num;
1924         args.type = WRITEFUNC;
1925         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
1926
1927         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1928         *written = s->asyncrw;
1929         return ret;
1930     } else {
1931         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
1932     }
1933 }
1934
1935 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
1936 {
1937     int ret;
1938     size_t written;
1939
1940     if (num < 0) {
1941         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
1942         return -1;
1943     }
1944
1945     ret = ssl_write_internal(s, buf, (size_t)num, &written);
1946
1947     /*
1948      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1949      * <= INT_MAX
1950      */
1951     if (ret > 0)
1952         ret = (int)written;
1953
1954     return ret;
1955 }
1956
1957 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1958 {
1959     int ret = ssl_write_internal(s, buf, num, written);
1960
1961     if (ret < 0)
1962         ret = 0;
1963     return ret;
1964 }
1965
1966 int SSL_write_early_data(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1967 {
1968     int ret, early_data_state;
1969     size_t writtmp;
1970     uint32_t partialwrite;
1971
1972     switch (s->early_data_state) {
1973     case SSL_EARLY_DATA_NONE:
1974         if (s->server
1975                 || !SSL_in_before(s)
1976                 || ((s->session == NULL || s->session->ext.max_early_data == 0)
1977                      && (s->psk_use_session_cb == NULL))) {
1978             SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA,
1979                    ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
1980             return 0;
1981         }
1982         /* fall through */
1983
1984     case SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY:
1985         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECTING;
1986         ret = SSL_connect(s);
1987         if (ret <= 0) {
1988             /* NBIO or error */
1989             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_CONNECT_RETRY;
1990             return 0;
1991         }
1992         /* fall through */
1993
1994     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY:
1995         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITING;
1996         /*
1997          * We disable partial write for early data because we don't keep track
1998          * of how many bytes we've written between the SSL_write_ex() call and
1999          * the flush if the flush needs to be retried)
2000          */
2001         partialwrite = s->mode & SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2002         s->mode &= ~SSL_MODE_ENABLE_PARTIAL_WRITE;
2003         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, &writtmp);
2004         s->mode |= partialwrite;
2005         if (!ret) {
2006             s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2007             return ret;
2008         }
2009         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH;
2010         /* fall through */
2011
2012     case SSL_EARLY_DATA_WRITE_FLUSH:
2013         /* The buffering BIO is still in place so we need to flush it */
2014         if (statem_flush(s) != 1)
2015             return 0;
2016         *written = num;
2017         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_WRITE_RETRY;
2018         return 1;
2019
2020     case SSL_EARLY_DATA_FINISHED_READING:
2021     case SSL_EARLY_DATA_READ_RETRY:
2022         early_data_state = s->early_data_state;
2023         /* We are a server writing to an unauthenticated client */
2024         s->early_data_state = SSL_EARLY_DATA_UNAUTH_WRITING;
2025         ret = SSL_write_ex(s, buf, num, written);
2026         s->early_data_state = early_data_state;
2027         return ret;
2028
2029     default:
2030         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EARLY_DATA, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
2031         return 0;
2032     }
2033 }
2034
2035 int SSL_shutdown(SSL *s)
2036 {
2037     /*
2038      * Note that this function behaves differently from what one might
2039      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
2040      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
2041      * (see ssl3_shutdown).
2042      */
2043
2044     if (s->handshake_func == NULL) {
2045         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
2046         return -1;
2047     }
2048
2049     if (!SSL_in_init(s)) {
2050         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
2051             struct ssl_async_args args;
2052
2053             args.s = s;
2054             args.type = OTHERFUNC;
2055             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
2056
2057             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
2058         } else {
2059             return s->method->ssl_shutdown(s);
2060         }
2061     } else {
2062         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
2063         return -1;
2064     }
2065 }
2066
2067 int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype)
2068 {
2069     /*
2070      * TODO(TLS1.3): How will applications know whether TLSv1.3 has been
2071      * negotiated, and that it is appropriate to call SSL_key_update() instead
2072      * of SSL_renegotiate().
2073      */
2074     if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
2075         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2076         return 0;
2077     }
2078
2079     if (updatetype != SSL_KEY_UPDATE_NOT_REQUESTED
2080             && updatetype != SSL_KEY_UPDATE_REQUESTED) {
2081         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_INVALID_KEY_UPDATE_TYPE);
2082         return 0;
2083     }
2084
2085     if (!SSL_is_init_finished(s)) {
2086         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
2087         return 0;
2088     }
2089
2090     ossl_statem_set_in_init(s, 1);
2091     s->key_update = updatetype;
2092     return 1;
2093 }
2094
2095 int SSL_get_key_update_type(SSL *s)
2096 {
2097     return s->key_update;
2098 }
2099
2100 int SSL_renegotiate(SSL *s)
2101 {
2102     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2103         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2104         return 0;
2105     }
2106
2107     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2108         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2109         return 0;
2110     }
2111
2112     s->renegotiate = 1;
2113     s->new_session = 1;
2114
2115     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2116 }
2117
2118 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
2119 {
2120     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
2121         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
2122         return 0;
2123     }
2124
2125     if ((s->options & SSL_OP_NO_RENEGOTIATION)) {
2126         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE_ABBREVIATED, SSL_R_NO_RENEGOTIATION);
2127         return 0;
2128     }
2129
2130     s->renegotiate = 1;
2131     s->new_session = 0;
2132
2133     return s->method->ssl_renegotiate(s);
2134 }
2135
2136 int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
2137 {
2138     /*
2139      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
2140      * handshake has finished
2141      */
2142     return (s->renegotiate != 0);
2143 }
2144
2145 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
2146 {
2147     long l;
2148
2149     switch (cmd) {
2150     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2151         return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2152     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2153         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
2154         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
2155         return l;
2156
2157     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2158         s->msg_callback_arg = parg;
2159         return 1;
2160
2161     case SSL_CTRL_MODE:
2162         return (s->mode |= larg);
2163     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2164         return (s->mode &= ~larg);
2165     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2166         return (long)s->max_cert_list;
2167     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2168         if (larg < 0)
2169             return 0;
2170         l = (long)s->max_cert_list;
2171         s->max_cert_list = (size_t)larg;
2172         return l;
2173     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2174         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2175             return 0;
2176         s->max_send_fragment = larg;
2177         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
2178             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
2179         return 1;
2180     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2181         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
2182             return 0;
2183         s->split_send_fragment = larg;
2184         return 1;
2185     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2186         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2187             return 0;
2188         s->max_pipelines = larg;
2189         if (larg > 1)
2190             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
2191         return 1;
2192     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
2193         if (s->s3)
2194             return s->s3->send_connection_binding;
2195         else
2196             return 0;
2197     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2198         return (s->cert->cert_flags |= larg);
2199     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2200         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
2201
2202     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
2203         if (parg) {
2204             if (s->s3->tmp.ciphers_raw == NULL)
2205                 return 0;
2206             *(unsigned char **)parg = s->s3->tmp.ciphers_raw;
2207             return (int)s->s3->tmp.ciphers_rawlen;
2208         } else {
2209             return TLS_CIPHER_LEN;
2210         }
2211     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
2212         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
2213             return -1;
2214         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
2215             return 1;
2216         else
2217             return 0;
2218     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2219         return ssl_check_allowed_versions(larg, s->max_proto_version)
2220                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2221                                         &s->min_proto_version);
2222     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2223         return s->min_proto_version;
2224     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2225         return ssl_check_allowed_versions(s->min_proto_version, larg)
2226                && ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
2227                                         &s->max_proto_version);
2228     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2229         return s->max_proto_version;
2230     default:
2231         return s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg);
2232     }
2233 }
2234
2235 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
2236 {
2237     switch (cmd) {
2238     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2239         s->msg_callback = (void (*)
2240                            (int write_p, int version, int content_type,
2241                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2242                             void *arg))(fp);
2243         return 1;
2244
2245     default:
2246         return s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp);
2247     }
2248 }
2249
2250 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
2251 {
2252     return ctx->sessions;
2253 }
2254
2255 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
2256 {
2257     long l;
2258     int i;
2259     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
2260     if (ctx == NULL) {
2261         switch (cmd) {
2262 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2263         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
2264             return tls1_set_groups_list(NULL, NULL, parg);
2265 #endif
2266         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
2267         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
2268             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
2269         default:
2270             return 0;
2271         }
2272     }
2273
2274     switch (cmd) {
2275     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
2276         return ctx->read_ahead;
2277     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
2278         l = ctx->read_ahead;
2279         ctx->read_ahead = larg;
2280         return l;
2281
2282     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
2283         ctx->msg_callback_arg = parg;
2284         return 1;
2285
2286     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
2287         return (long)ctx->max_cert_list;
2288     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
2289         if (larg < 0)
2290             return 0;
2291         l = (long)ctx->max_cert_list;
2292         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
2293         return l;
2294
2295     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
2296         if (larg < 0)
2297             return 0;
2298         l = (long)ctx->session_cache_size;
2299         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
2300         return l;
2301     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
2302         return (long)ctx->session_cache_size;
2303     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
2304         l = ctx->session_cache_mode;
2305         ctx->session_cache_mode = larg;
2306         return l;
2307     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
2308         return ctx->session_cache_mode;
2309
2310     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
2311         return lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions);
2312     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
2313         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_connect, &i, ctx->lock)
2314                 ? i : 0;
2315     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
2316         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_connect_good, &i, ctx->lock)
2317                 ? i : 0;
2318     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
2319         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_connect_renegotiate, &i,
2320                                   ctx->lock)
2321                 ? i : 0;
2322     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
2323         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_accept, &i, ctx->lock)
2324                 ? i : 0;
2325     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
2326         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_accept_good, &i, ctx->lock)
2327                 ? i : 0;
2328     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
2329         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_accept_renegotiate, &i,
2330                                   ctx->lock)
2331                 ? i : 0;
2332     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
2333         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_hit, &i, ctx->lock)
2334                 ? i : 0;
2335     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
2336         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_cb_hit, &i, ctx->lock)
2337                 ? i : 0;
2338     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
2339         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_miss, &i, ctx->lock)
2340                 ? i : 0;
2341     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
2342         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_timeout, &i, ctx->lock)
2343                 ? i : 0;
2344     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
2345         return CRYPTO_atomic_read(&ctx->stats.sess_cache_full, &i, ctx->lock)
2346                 ? i : 0;
2347     case SSL_CTRL_MODE:
2348         return (ctx->mode |= larg);
2349     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
2350         return (ctx->mode &= ~larg);
2351     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
2352         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
2353             return 0;
2354         ctx->max_send_fragment = larg;
2355         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
2356             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
2357         return 1;
2358     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
2359         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
2360             return 0;
2361         ctx->split_send_fragment = larg;
2362         return 1;
2363     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
2364         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
2365             return 0;
2366         ctx->max_pipelines = larg;
2367         return 1;
2368     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
2369         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
2370     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
2371         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
2372     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
2373         return ssl_check_allowed_versions(larg, ctx->max_proto_version)
2374                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2375                                         &ctx->min_proto_version);
2376     case SSL_CTRL_GET_MIN_PROTO_VERSION:
2377         return ctx->min_proto_version;
2378     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2379         return ssl_check_allowed_versions(ctx->min_proto_version, larg)
2380                && ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2381                                         &ctx->max_proto_version);
2382     case SSL_CTRL_GET_MAX_PROTO_VERSION:
2383         return ctx->max_proto_version;
2384     default:
2385         return ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg);
2386     }
2387 }
2388
2389 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
2390 {
2391     switch (cmd) {
2392     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2393         ctx->msg_callback = (void (*)
2394                              (int write_p, int version, int content_type,
2395                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2396                               void *arg))(fp);
2397         return 1;
2398
2399     default:
2400         return ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp);
2401     }
2402 }
2403
2404 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
2405 {
2406     if (a->id > b->id)
2407         return 1;
2408     if (a->id < b->id)
2409         return -1;
2410     return 0;
2411 }
2412
2413 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
2414                           const SSL_CIPHER *const *bp)
2415 {
2416     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
2417         return 1;
2418     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
2419         return -1;
2420     return 0;
2421 }
2422
2423 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2424  * preference */
2425 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2426 {
2427     if (s != NULL) {
2428         if (s->cipher_list != NULL) {
2429             return s->cipher_list;
2430         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2431             return s->ctx->cipher_list;
2432         }
2433     }
2434     return NULL;
2435 }
2436
2437 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2438 {
2439     if ((s == NULL) || (s->session == NULL) || !s->server)
2440         return NULL;
2441     return s->session->ciphers;
2442 }
2443
2444 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2445 {
2446     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2447     int i;
2448
2449     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2450     if (!ciphers)
2451         return NULL;
2452     if (!ssl_set_client_disabled(s))
2453         return NULL;
2454     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2455         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2456         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED, 0)) {
2457             if (!sk)
2458                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2459             if (!sk)
2460                 return NULL;
2461             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2462                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2463                 return NULL;
2464             }
2465         }
2466     }
2467     return sk;
2468 }
2469
2470 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2471  * algorithm id */
2472 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2473 {
2474     if (s != NULL) {
2475         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2476             return s->cipher_list_by_id;
2477         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2478             return s->ctx->cipher_list_by_id;
2479         }
2480     }
2481     return NULL;
2482 }
2483
2484 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2485 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2486 {
2487     const SSL_CIPHER *c;
2488     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2489
2490     if (s == NULL)
2491         return NULL;
2492     sk = SSL_get_ciphers(s);
2493     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2494         return NULL;
2495     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2496     if (c == NULL)
2497         return NULL;
2498     return c->name;
2499 }
2500
2501 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2502  * preference */
2503 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2504 {
2505     if (ctx != NULL)
2506         return ctx->cipher_list;
2507     return NULL;
2508 }
2509
2510 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2511 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2512 {
2513     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2514
2515     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, ctx->tls13_ciphersuites,
2516                                 &ctx->cipher_list, &ctx->cipher_list_by_id, str,
2517                                 ctx->cert);
2518     /*
2519      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2520      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2521      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2522      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2523      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2524      */
2525     if (sk == NULL)
2526         return 0;
2527     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2528         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2529         return 0;
2530     }
2531     return 1;
2532 }
2533
2534 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2535 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2536 {
2537     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2538
2539     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, s->tls13_ciphersuites,
2540                                 &s->cipher_list, &s->cipher_list_by_id, str,
2541                                 s->cert);
2542     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2543     if (sk == NULL)
2544         return 0;
2545     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2546         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2547         return 0;
2548     }
2549     return 1;
2550 }
2551
2552 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int len)
2553 {
2554     char *p;
2555     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2556     const SSL_CIPHER *c;
2557     int i;
2558
2559     if ((s->session == NULL) || (s->session->ciphers == NULL) || (len < 2))
2560         return NULL;
2561
2562     p = buf;
2563     sk = s->session->ciphers;
2564
2565     if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0)
2566         return NULL;
2567
2568     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); i++) {
2569         int n;
2570
2571         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2572         n = strlen(c->name);
2573         if (n + 1 > len) {
2574             if (p != buf)
2575                 --p;
2576             *p = '\0';
2577             return buf;
2578         }
2579         strcpy(p, c->name);
2580         p += n;
2581         *(p++) = ':';
2582         len -= n + 1;
2583     }
2584     p[-1] = '\0';
2585     return buf;
2586 }
2587
2588 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2589  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2590  */
2591
2592 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2593 {
2594     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2595         return NULL;
2596
2597     return s->session && !s->ext.hostname ?
2598         s->session->ext.hostname : s->ext.hostname;
2599 }
2600
2601 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2602 {
2603     if (s->session
2604         && (!s->ext.hostname ? s->session->
2605             ext.hostname : s->ext.hostname))
2606         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2607     return -1;
2608 }
2609
2610 /*
2611  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2612  * expected that this function is called from the callback set by
2613  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2614  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2615  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2616  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2617  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2618  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2619  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2620  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2621  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2622  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2623  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2624  * This is because it's assumed that the server has better information about
2625  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2626  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2627  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2628  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2629  */
2630 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2631                           const unsigned char *server,
2632                           unsigned int server_len,
2633                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2634 {
2635     unsigned int i, j;
2636     const unsigned char *result;
2637     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2638
2639     /*
2640      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2641      */
2642     for (i = 0; i < server_len;) {
2643         for (j = 0; j < client_len;) {
2644             if (server[i] == client[j] &&
2645                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2646                 /* We found a match */
2647                 result = &server[i];
2648                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2649                 goto found;
2650             }
2651             j += client[j];
2652             j++;
2653         }
2654         i += server[i];
2655         i++;
2656     }
2657
2658     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2659     result = client;
2660     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2661
2662  found:
2663     *out = (unsigned char *)result + 1;
2664     *outlen = result[0];
2665     return status;
2666 }
2667
2668 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2669 /*
2670  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2671  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2672  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2673  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2674  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2675  * provided by the callback.
2676  */
2677 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2678                                     unsigned *len)
2679 {
2680     *data = s->ext.npn;
2681     if (!*data) {
2682         *len = 0;
2683     } else {
2684         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2685     }
2686 }
2687
2688 /*
2689  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2690  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2691  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2692  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2693  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2694  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2695  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2696  * ServerHello.
2697  */
2698 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2699                                    SSL_CTX_npn_advertised_cb_func cb,
2700                                    void *arg)
2701 {
2702     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2703     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2704 }
2705
2706 /*
2707  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2708  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2709  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2710  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2711  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2712  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2713  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2714  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2715  */
2716 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2717                                SSL_CTX_npn_select_cb_func cb,
2718                                void *arg)
2719 {
2720     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
2721     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
2722 }
2723 #endif
2724
2725 /*
2726  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2727  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2728  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2729  */
2730 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2731                             unsigned int protos_len)
2732 {
2733     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
2734     ctx->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2735     if (ctx->ext.alpn == NULL) {
2736         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2737         return 1;
2738     }
2739     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
2740
2741     return 0;
2742 }
2743
2744 /*
2745  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2746  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2747  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2748  */
2749 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2750                         unsigned int protos_len)
2751 {
2752     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
2753     ssl->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2754     if (ssl->ext.alpn == NULL) {
2755         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2756         return 1;
2757     }
2758     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
2759
2760     return 0;
2761 }
2762
2763 /*
2764  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2765  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2766  * from the client's list of offered protocols.
2767  */
2768 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2769                                 SSL_CTX_alpn_select_cb_func cb,
2770                                 void *arg)
2771 {
2772     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
2773     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
2774 }
2775
2776 /*
2777  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from |ssl|.
2778  * On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2779  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2780  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2781  */
2782 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2783                             unsigned int *len)
2784 {
2785     *data = NULL;
2786     if (ssl->s3)
2787         *data = ssl->s3->alpn_selected;
2788     if (*data == NULL)
2789         *len = 0;
2790     else
2791         *len = (unsigned int)ssl->s3->alpn_selected_len;
2792 }
2793
2794 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2795                                const char *label, size_t llen,
2796                                const unsigned char *context, size_t contextlen,
2797                                int use_context)
2798 {
2799     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
2800         return -1;
2801
2802     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2803                                                        llen, context,
2804                                                        contextlen, use_context);
2805 }
2806
2807 int SSL_export_keying_material_early(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2808                                      const char *label, size_t llen,
2809                                      const unsigned char *context,
2810                                      size_t contextlen)
2811 {
2812     if (s->version != TLS1_3_VERSION)
2813         return 0;
2814
2815     return tls13_export_keying_material_early(s, out, olen, label, llen,
2816                                               context, contextlen);
2817 }
2818
2819 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2820 {
2821     const unsigned char *session_id = a->session_id;
2822     unsigned long l;
2823     unsigned char tmp_storage[4];
2824
2825     if (a->session_id_length < sizeof(tmp_storage)) {
2826         memset(tmp_storage, 0, sizeof(tmp_storage));
2827         memcpy(tmp_storage, a->session_id, a->session_id_length);
2828         session_id = tmp_storage;
2829     }
2830
2831     l = (unsigned long)
2832         ((unsigned long)session_id[0]) |
2833         ((unsigned long)session_id[1] << 8L) |
2834         ((unsigned long)session_id[2] << 16L) |
2835         ((unsigned long)session_id[3] << 24L);
2836     return l;
2837 }
2838
2839 /*
2840  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
2841  * coarser function than this one) is changed, ensure
2842  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
2843  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
2844  * session with a matching session ID.
2845  */
2846 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
2847 {
2848     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
2849         return 1;
2850     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
2851         return 1;
2852     return memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length);
2853 }
2854
2855 /*
2856  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
2857  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
2858  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
2859  * via ssl.h.
2860  */
2861
2862 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
2863 {
2864     SSL_CTX *ret = NULL;
2865
2866     if (meth == NULL) {
2867         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
2868         return NULL;
2869     }
2870
2871     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
2872         return NULL;
2873
2874     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
2875         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
2876         goto err;
2877     }
2878     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
2879     if (ret == NULL)
2880         goto err;
2881
2882     ret->method = meth;
2883     ret->min_proto_version = 0;
2884     ret->max_proto_version = 0;
2885     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
2886     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
2887     /* We take the system default. */
2888     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
2889     ret->references = 1;
2890     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
2891     if (ret->lock == NULL) {
2892         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2893         OPENSSL_free(ret);
2894         return NULL;
2895     }
2896     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
2897     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
2898     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
2899         goto err;
2900
2901     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
2902     if (ret->sessions == NULL)
2903         goto err;
2904     ret->cert_store = X509_STORE_new();
2905     if (ret->cert_store == NULL)
2906         goto err;
2907 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2908     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new();
2909     if (ret->ctlog_store == NULL)
2910         goto err;
2911 #endif
2912
2913     if (!SSL_CTX_set_ciphersuites(ret, TLS_DEFAULT_CIPHERSUITES))
2914         goto err;
2915
2916     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
2917                                 ret->tls13_ciphersuites,
2918                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
2919                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ret->cert)
2920         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
2921         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
2922         goto err2;
2923     }
2924
2925     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2926     if (ret->param == NULL)
2927         goto err;
2928
2929     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
2930         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
2931         goto err2;
2932     }
2933     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
2934         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
2935         goto err2;
2936     }
2937
2938     if ((ret->ca_names = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
2939         goto err;
2940
2941     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
2942         goto err;
2943
2944     if ((ret->ext.secure = OPENSSL_secure_zalloc(sizeof(*ret->ext.secure))) == NULL)
2945         goto err;
2946
2947     /* No compression for DTLS */
2948     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
2949         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
2950
2951     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2952     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2953
2954     /* Setup RFC5077 ticket keys */
2955     if ((RAND_bytes(ret->ext.tick_key_name,
2956                     sizeof(ret->ext.tick_key_name)) <= 0)
2957         || (RAND_priv_bytes(ret->ext.secure->tick_hmac_key,
2958                        sizeof(ret->ext.secure->tick_hmac_key)) <= 0)
2959         || (RAND_priv_bytes(ret->ext.secure->tick_aes_key,
2960                        sizeof(ret->ext.secure->tick_aes_key)) <= 0))
2961         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
2962
2963     if (RAND_priv_bytes(ret->ext.cookie_hmac_key,
2964                    sizeof(ret->ext.cookie_hmac_key)) <= 0)
2965         goto err;
2966
2967 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2968     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
2969         goto err;
2970 #endif
2971 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2972 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
2973 #  define eng_strx(x)     #x
2974 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
2975     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
2976     {
2977         ENGINE *eng;
2978         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2979         if (!eng) {
2980             ERR_clear_error();
2981             ENGINE_load_builtin_engines();
2982             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2983         }
2984         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
2985             ERR_clear_error();
2986     }
2987 # endif
2988 #endif
2989     /*
2990      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
2991      * deployed might change this.
2992      */
2993     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
2994     /*
2995      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
2996      * re-enable compression by configuring
2997      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
2998      * or by using the SSL_CONF library. Similarly we also enable TLSv1.3
2999      * middlebox compatibility by default. This may be disabled by default in
3000      * a later OpenSSL version.
3001      */
3002     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION | SSL_OP_ENABLE_MIDDLEBOX_COMPAT;
3003
3004     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
3005
3006     /*
3007      * We cannot usefully set a default max_early_data here (which gets
3008      * propagated in SSL_new(), for the following reason: setting the
3009      * SSL field causes tls_construct_stoc_early_data() to tell the
3010      * client that early data will be accepted when constructing a TLS 1.3
3011      * session ticket, and the client will accordingly send us early data
3012      * when using that ticket (if the client has early data to send).
3013      * However, in order for the early data to actually be consumed by
3014      * the application, the application must also have calls to
3015      * SSL_read_early_data(); otherwise we'll just skip past the early data
3016      * and ignore it.  So, since the application must add calls to
3017      * SSL_read_early_data(), we also require them to add
3018      * calls to SSL_CTX_set_max_early_data() in order to use early data,
3019      * eliminating the bandwidth-wasting early data in the case described
3020      * above.
3021      */
3022     ret->max_early_data = 0;
3023
3024     ssl_ctx_system_config(ret);
3025
3026     return ret;
3027  err:
3028     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3029  err2:
3030     SSL_CTX_free(ret);
3031     return NULL;
3032 }
3033
3034 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
3035 {
3036     int i;
3037
3038     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
3039         return 0;
3040
3041     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
3042     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
3043     return ((i > 1) ? 1 : 0);
3044 }
3045
3046 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
3047 {
3048     int i;
3049
3050     if (a == NULL)
3051         return;
3052
3053     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
3054     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
3055     if (i > 0)
3056         return;
3057     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
3058
3059     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
3060     dane_ctx_final(&a->dane);
3061
3062     /*
3063      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
3064      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
3065      * after the sessions were flushed.
3066      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
3067      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
3068      * free ex_data, then finally free the cache.
3069      * (See ticket [openssl.org #212].)
3070      */
3071     if (a->sessions != NULL)
3072         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
3073
3074     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
3075     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
3076     X509_STORE_free(a->cert_store);
3077 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3078     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
3079 #endif
3080     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
3081     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
3082     sk_SSL_CIPHER_free(a->tls13_ciphersuites);
3083     ssl_cert_free(a->cert);
3084     sk_X509_NAME_pop_free(a->ca_names, X509_NAME_free);
3085     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
3086     a->comp_methods = NULL;
3087 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
3088     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
3089 #endif
3090 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
3091     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
3092 #endif
3093 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
3094     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
3095 #endif
3096
3097 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3098     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
3099     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
3100 #endif
3101     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
3102     OPENSSL_secure_free(a->ext.secure);
3103
3104     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
3105
3106     OPENSSL_free(a);
3107 }
3108
3109 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
3110 {
3111     ctx->default_passwd_callback = cb;
3112 }
3113
3114 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
3115 {
3116     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
3117 }
3118
3119 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
3120 {
3121     return ctx->default_passwd_callback;
3122 }
3123
3124 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
3125 {
3126     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
3127 }
3128
3129 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
3130 {
3131     s->default_passwd_callback = cb;
3132 }
3133
3134 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
3135 {
3136     s->default_passwd_callback_userdata = u;
3137 }
3138
3139 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
3140 {
3141     return s->default_passwd_callback;
3142 }
3143
3144 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
3145 {
3146     return s->default_passwd_callback_userdata;
3147 }
3148
3149 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
3150                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
3151                                       void *arg)
3152 {
3153     ctx->app_verify_callback = cb;
3154     ctx->app_verify_arg = arg;
3155 }
3156
3157 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
3158                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
3159 {
3160     ctx->verify_mode = mode;
3161     ctx->default_verify_callback = cb;
3162 }
3163
3164 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
3165 {
3166     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
3167 }
3168
3169 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3170 {
3171     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
3172 }
3173
3174 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
3175 {
3176     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
3177 }
3178
3179 void ssl_set_masks(SSL *s)
3180 {
3181     CERT *c = s->cert;
3182     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
3183     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
3184     unsigned long mask_k, mask_a;
3185 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3186     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
3187 #endif
3188     if (c == NULL)
3189         return;
3190
3191 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3192     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
3193 #else
3194     dh_tmp = 0;
3195 #endif
3196
3197     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3198     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
3199     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_VALID;
3200 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3201     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
3202 #endif
3203     mask_k = 0;
3204     mask_a = 0;
3205
3206 #ifdef CIPHER_DEBUG
3207     fprintf(stderr, "dht=%d re=%d rs=%d ds=%d\n",
3208             dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
3209 #endif
3210
3211 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
3212     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
3213         mask_k |= SSL_kGOST;
3214         mask_a |= SSL_aGOST12;
3215     }
3216     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
3217         mask_k |= SSL_kGOST;
3218         mask_a |= SSL_aGOST12;
3219     }
3220     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
3221         mask_k |= SSL_kGOST;
3222         mask_a |= SSL_aGOST01;
3223     }
3224 #endif
3225
3226     if (rsa_enc)
3227         mask_k |= SSL_kRSA;
3228
3229     if (dh_tmp)
3230         mask_k |= SSL_kDHE;
3231
3232     /*
3233      * If we only have an RSA-PSS certificate allow RSA authentication
3234      * if TLS 1.2 and peer supports it.
3235      */
3236
3237     if (rsa_enc || rsa_sign || (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN)
3238                 && pvalid[SSL_PKEY_RSA_PSS_SIGN] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3239                 && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION))
3240         mask_a |= SSL_aRSA;
3241
3242     if (dsa_sign) {
3243         mask_a |= SSL_aDSS;
3244     }
3245
3246     mask_a |= SSL_aNULL;
3247
3248     /*
3249      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
3250      * depending on the key usage extension.
3251      */
3252 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3253     if (have_ecc_cert) {
3254         uint32_t ex_kusage;
3255         ex_kusage = X509_get_key_usage(c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].x509);
3256         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
3257         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
3258             ecdsa_ok = 0;
3259         if (ecdsa_ok)
3260             mask_a |= SSL_aECDSA;
3261     }
3262     /* Allow Ed25519 for TLS 1.2 if peer supports it */
3263     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED25519)
3264             && pvalid[SSL_PKEY_ED25519] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3265             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3266             mask_a |= SSL_aECDSA;
3267
3268     /* Allow Ed448 for TLS 1.2 if peer supports it */
3269     if (!(mask_a & SSL_aECDSA) && ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_ED448)
3270             && pvalid[SSL_PKEY_ED448] & CERT_PKEY_EXPLICIT_SIGN
3271             && TLS1_get_version(s) == TLS1_2_VERSION)
3272             mask_a |= SSL_aECDSA;
3273 #endif
3274
3275 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3276     mask_k |= SSL_kECDHE;
3277 #endif
3278
3279 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3280     mask_k |= SSL_kPSK;
3281     mask_a |= SSL_aPSK;
3282     if (mask_k & SSL_kRSA)
3283         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
3284     if (mask_k & SSL_kDHE)
3285         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
3286     if (mask_k & SSL_kECDHE)
3287         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
3288 #endif
3289
3290     s->s3->tmp.mask_k = mask_k;
3291     s->s3->tmp.mask_a = mask_a;
3292 }
3293
3294 #ifndef OPENSSL_NO_EC
3295
3296 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
3297 {
3298     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
3299         /* key usage, if present, must allow signing */
3300         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
3301             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
3302                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
3303             return 0;
3304         }
3305     }
3306     return 1;                   /* all checks are ok */
3307 }
3308
3309 #endif
3310
3311 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
3312                                    size_t *serverinfo_length)
3313 {
3314     CERT_PKEY *cpk = s->s3->tmp.cert;
3315     *serverinfo_length = 0;
3316
3317     if (cpk == NULL || cpk->serverinfo == NULL)
3318         return 0;
3319
3320     *serverinfo = cpk->serverinfo;
3321     *serverinfo_length = cpk->serverinfo_length;
3322     return 1;
3323 }
3324
3325 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
3326 {
3327     int i;
3328
3329     /*
3330      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
3331      * would be rather hard to do anyway :-)
3332      */
3333     if (s->session->session_id_length == 0)
3334         return;
3335
3336     /*
3337      * If sid_ctx_length is 0 there is no specific application context
3338      * associated with this session, so when we try to resume it and
3339      * SSL_VERIFY_PEER is requested, we have no indication that this is
3340      * actually a session for the proper application context, and the
3341      * *handshake* will fail, not just the resumption attempt.
3342      * Do not cache these sessions that are not resumable.
3343      */
3344     if (s->session->sid_ctx_length == 0
3345             && (s->verify_mode & SSL_VERIFY_PEER) != 0)
3346         return;
3347
3348     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
3349     if ((i & mode) != 0
3350         && (!s->hit || SSL_IS_TLS13(s))
3351         && ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE) != 0
3352             || SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session))
3353         && s->session_ctx->new_session_cb != NULL) {
3354         SSL_SESSION_up_ref(s->session);
3355         if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
3356             SSL_SESSION_free(s->session);
3357     }
3358
3359     /* auto flush every 255 connections */
3360     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
3361         int *stat, val;
3362         if (mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
3363             stat = &s->session_ctx->stats.sess_connect_good;
3364         else
3365             stat = &s->session_ctx->stats.sess_accept_good;
3366         if (CRYPTO_atomic_read(stat, &val, s->session_ctx->lock)
3367             && (val & 0xff) == 0xff)
3368             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
3369     }
3370 }
3371
3372 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
3373 {
3374     return ctx->method;
3375 }
3376
3377 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
3378 {
3379     return s->method;
3380 }
3381
3382 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
3383 {
3384     int ret = 1;
3385
3386     if (s->method != meth) {
3387         const SSL_METHOD *sm = s->method;
3388         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
3389
3390         if (sm->version == meth->version)
3391             s->method = meth;
3392         else {
3393             sm->ssl_free(s);
3394             s->method = meth;
3395             ret = s->method->ssl_new(s);
3396         }
3397
3398         if (hf == sm->ssl_connect)
3399             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
3400         else if (hf == sm->ssl_accept)
3401             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
3402     }
3403     return ret;
3404 }
3405
3406 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
3407 {
3408     int reason;
3409     unsigned long l;
3410     BIO *bio;
3411
3412     if (i > 0)
3413         return SSL_ERROR_NONE;
3414
3415     /*
3416      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
3417      * where we do encode the error
3418      */
3419     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
3420         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
3421             return SSL_ERROR_SYSCALL;
3422         else
3423             return SSL_ERROR_SSL;
3424     }
3425
3426     if (SSL_want_read(s)) {
3427         bio = SSL_get_rbio(s);
3428         if (BIO_should_read(bio))
3429             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3430         else if (BIO_should_write(bio))
3431             /*
3432              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
3433              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
3434              * are separate couldn't even know what it should wait for.
3435              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
3436              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
3437              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
3438              * might be safer to keep it.
3439              */
3440             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3441         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3442             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3443             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3444                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3445             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3446                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3447             else
3448                 return SSL_ERROR_SYSCALL; /* unknown */
3449         }
3450     }
3451
3452     if (SSL_want_write(s)) {
3453         /* Access wbio directly - in order to use the buffered bio if present */
3454         bio = s->wbio;
3455         if (BIO_should_write(bio))
3456             return SSL_ERROR_WANT_WRITE;
3457         else if (BIO_should_read(bio))
3458             /*
3459              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3460              */
3461             return SSL_ERROR_WANT_READ;
3462         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3463             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3464             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3465                 return SSL_ERROR_WANT_CONNECT;
3466             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3467                 return SSL_ERROR_WANT_ACCEPT;
3468             else
3469                 return SSL_ERROR_SYSCALL;
3470         }
3471     }
3472     if (SSL_want_x509_lookup(s))
3473         return SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP;
3474     if (SSL_want_async(s))
3475         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3476     if (SSL_want_async_job(s))
3477         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3478     if (SSL_want_client_hello_cb(s))
3479         return SSL_ERROR_WANT_CLIENT_HELLO_CB;
3480
3481     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3482         (s->s3->warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3483         return SSL_ERROR_ZERO_RETURN;
3484
3485     return SSL_ERROR_SYSCALL;
3486 }
3487
3488 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3489 {
3490     struct ssl_async_args *args;
3491     SSL *s;
3492
3493     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3494     s = args->s;
3495
3496     return s->handshake_func(s);
3497 }
3498
3499 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3500 {
3501     int ret = 1;
3502
3503     if (s->handshake_func == NULL) {
3504         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3505         return -1;
3506     }
3507
3508     ossl_statem_check_finish_init(s, -1);
3509
3510     s->method->ssl_renegotiate_check(s, 0);
3511
3512     if (SSL_is_server(s)) {
3513         /* clear SNI settings at server-side */
3514         OPENSSL_free(s->ext.hostname);
3515         s->ext.hostname = NULL;
3516     }
3517
3518     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3519         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3520             struct ssl_async_args args;
3521
3522             args.s = s;
3523
3524             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3525         } else {
3526             ret = s->handshake_func(s);
3527         }
3528     }
3529     return ret;
3530 }
3531
3532 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3533 {
3534     s->server = 1;
3535     s->shutdown = 0;
3536     ossl_statem_clear(s);
3537     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3538     clear_ciphers(s);
3539 }
3540
3541 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3542 {
3543     s->server = 0;
3544     s->shutdown = 0;
3545     ossl_statem_clear(s);
3546     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3547     clear_ciphers(s);
3548 }
3549
3550 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3551 {
3552     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3553     return 0;
3554 }
3555
3556 int ssl_undefined_void_function(void)
3557 {
3558     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3559            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3560     return 0;
3561 }
3562
3563 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3564 {
3565     return 0;
3566 }
3567
3568 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3569 {
3570     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3571     return NULL;
3572 }
3573
3574 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3575 {
3576     switch(version)
3577     {
3578     case TLS1_3_VERSION:
3579         return "TLSv1.3";
3580
3581     case TLS1_2_VERSION:
3582         return "TLSv1.2";
3583
3584     case TLS1_1_VERSION:
3585         return "TLSv1.1";
3586
3587     case TLS1_VERSION:
3588         return "TLSv1";
3589
3590     case SSL3_VERSION:
3591         return "SSLv3";
3592
3593     case DTLS1_BAD_VER:
3594         return "DTLSv0.9";
3595
3596     case DTLS1_VERSION:
3597         return "DTLSv1";
3598
3599     case DTLS1_2_VERSION:
3600         return "DTLSv1.2";
3601
3602     default:
3603         return "unknown";
3604     }
3605 }
3606
3607 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3608 {
3609     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3610 }
3611
3612 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3613 {
3614     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3615     X509_NAME *xn;
3616     SSL *ret;
3617     int i;
3618
3619     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3620     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3621         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
3622         return s;
3623     }
3624
3625     /*
3626      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3627      */
3628     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3629         return NULL;
3630
3631     if (s->session != NULL) {
3632         /*
3633          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3634          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3635          */
3636         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3637             goto err;
3638     } else {
3639         /*
3640          * No session has been established yet, so we have to expect that
3641          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3642          * point to the same object, and thus we can't use
3643          * SSL_copy_session_id.
3644          */
3645         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3646             goto err;
3647
3648         if (s->cert != NULL) {
3649             ssl_cert_free(ret->cert);
3650             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3651             if (ret->cert == NULL)
3652                 goto err;
3653         }
3654
3655         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
3656                                         (int)s->sid_ctx_length))
3657             goto err;
3658     }
3659
3660     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3661         goto err;
3662     ret->version = s->version;
3663     ret->options = s->options;
3664     ret->mode = s->mode;
3665     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3666     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3667     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3668     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3669     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3670     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3671     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3672
3673     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3674
3675     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3676     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3677         goto err;
3678
3679     /* setup rbio, and wbio */
3680     if (s->rbio != NULL) {
3681         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3682             goto err;
3683     }
3684     if (s->wbio != NULL) {
3685         if (s->wbio != s->rbio) {
3686             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3687                 goto err;
3688         } else {
3689             BIO_up_ref(ret->rbio);
3690             ret->wbio = ret->rbio;
3691         }
3692     }
3693
3694     ret->server = s->server;
3695     if (s->handshake_func) {
3696         if (s->server)
3697             SSL_set_accept_state(ret);
3698         else
3699             SSL_set_connect_state(ret);
3700     }
3701     ret->shutdown = s->shutdown;
3702     ret->hit = s->hit;
3703
3704     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3705     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3706
3707     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3708
3709     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3710     if (s->cipher_list != NULL) {
3711         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3712             goto err;
3713     }
3714     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3715         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3716             == NULL)
3717             goto err;
3718
3719     /* Dup the client_CA list */
3720     if (s->ca_names != NULL) {
3721         if ((sk = sk_X509_NAME_dup(s->ca_names)) == NULL)
3722             goto err;
3723         ret->ca_names = sk;
3724         for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
3725             xn = sk_X509_NAME_value(sk, i);
3726             if (sk_X509_NAME_set(sk, i, X509_NAME_dup(xn)) == NULL) {
3727                 X509_NAME_free(xn);
3728                 goto err;
3729             }
3730         }
3731     }
3732     return ret;
3733
3734  err:
3735     SSL_free(ret);
3736     return NULL;
3737 }
3738
3739 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3740 {
3741     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3742         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3743         s->enc_read_ctx = NULL;
3744     }
3745     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3746         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3747         s->enc_write_ctx = NULL;
3748     }
3749 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3750     COMP_CTX_free(s->expand);
3751     s->expand = NULL;
3752     COMP_CTX_free(s->compress);
3753     s->compress = NULL;
3754 #endif
3755 }
3756
3757 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3758 {
3759     if (s->cert != NULL)
3760         return s->cert->key->x509;
3761     else
3762         return NULL;
3763 }
3764
3765 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3766 {
3767     if (s->cert != NULL)
3768         return s->cert->key->privatekey;
3769     else
3770         return NULL;
3771 }
3772
3773 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
3774 {
3775     if (ctx->cert != NULL)
3776         return ctx->cert->key->x509;
3777     else
3778         return NULL;
3779 }
3780
3781 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
3782 {
3783     if (ctx->cert != NULL)
3784         return ctx->cert->key->privatekey;
3785     else
3786         return NULL;
3787 }
3788
3789 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
3790 {
3791     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
3792         return s->session->cipher;
3793     return NULL;
3794 }
3795
3796 const SSL_CIPHER *SSL_get_pending_cipher(const SSL *s)
3797 {
3798     return s->s3->tmp.new_cipher;
3799 }
3800
3801 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
3802 {
3803 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3804     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
3805 #else
3806     return NULL;
3807 #endif
3808 }
3809
3810 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
3811 {
3812 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3813     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
3814 #else
3815     return NULL;
3816 #endif
3817 }
3818
3819 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
3820 {
3821     BIO *bbio;
3822
3823     if (s->bbio != NULL) {
3824         /* Already buffered. */
3825         return 1;
3826     }
3827
3828     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
3829     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
3830         BIO_free(bbio);
3831         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
3832         return 0;
3833     }
3834     s->bbio = bbio;
3835     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
3836
3837     return 1;
3838 }
3839
3840 int ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
3841 {
3842     /* callers ensure s is never null */
3843     if (s->bbio == NULL)
3844         return 1;
3845
3846     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3847     if (!ossl_assert(s->wbio != NULL))
3848         return 0;
3849     BIO_free(s->bbio);
3850     s->bbio = NULL;
3851
3852     return 1;
3853 }
3854
3855 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
3856 {
3857     ctx->quiet_shutdown = mode;
3858 }
3859
3860 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
3861 {
3862     return ctx->quiet_shutdown;
3863 }
3864
3865 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
3866 {
3867     s->quiet_shutdown = mode;
3868 }
3869
3870 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
3871 {
3872     return s->quiet_shutdown;
3873 }
3874
3875 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
3876 {
3877     s->shutdown = mode;
3878 }
3879
3880 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
3881 {
3882     return s->shutdown;
3883 }
3884
3885 int SSL_version(const SSL *s)
3886 {
3887     return s->version;
3888 }
3889
3890 int SSL_client_version(const SSL *s)
3891 {
3892     return s->client_version;
3893 }
3894
3895 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
3896 {
3897     return ssl->ctx;
3898 }
3899
3900 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
3901 {
3902     CERT *new_cert;
3903     if (ssl->ctx == ctx)
3904         return ssl->ctx;
3905     if (ctx == NULL)
3906         ctx = ssl->session_ctx;
3907     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
3908     if (new_cert == NULL) {
3909         return NULL;
3910     }
3911
3912     if (!custom_exts_copy_flags(&new_cert->custext, &ssl->cert->custext)) {
3913         ssl_cert_free(new_cert);
3914         return NULL;
3915     }
3916
3917     ssl_cert_free(ssl->cert);
3918     ssl->cert = new_cert;
3919
3920     /*
3921      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
3922      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
3923      */
3924     if (!ossl_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx)))
3925         return NULL;
3926
3927     /*
3928      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
3929      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
3930      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
3931      * leave it unchanged.
3932      */
3933     if ((ssl->ctx != NULL) &&
3934         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
3935         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
3936         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
3937         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
3938     }
3939
3940     SSL_CTX_up_ref(ctx);
3941     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
3942     ssl->ctx = ctx;
3943
3944     return ssl->ctx;
3945 }
3946
3947 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
3948 {
3949     return X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store);
3950 }
3951
3952 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
3953 {
3954     X509_LOOKUP *lookup;
3955
3956     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
3957     if (lookup == NULL)
3958         return 0;
3959     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3960
3961     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
3962     ERR_clear_error();
3963
3964     return 1;
3965 }
3966
3967 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
3968 {
3969     X509_LOOKUP *lookup;
3970
3971     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
3972     if (lookup == NULL)
3973         return 0;
3974
3975     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3976
3977     /* Clear any errors if the default file does not exist */
3978     ERR_clear_error();
3979
3980     return 1;
3981 }
3982
3983 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
3984                                   const char *CApath)
3985 {
3986     return X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath);
3987 }
3988
3989 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
3990                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
3991 {
3992     ssl->info_callback = cb;
3993 }
3994
3995 /*
3996  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
3997  * pointer.
3998  */
3999 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
4000                                                int /* type */ ,
4001                                                int /* val */ ) {
4002     return ssl->info_callback;
4003 }
4004
4005 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
4006 {
4007     ssl->verify_result = arg;
4008 }
4009
4010 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
4011 {
4012     return ssl->verify_result;
4013 }
4014
4015 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4016 {
4017     if (outlen == 0)
4018         return sizeof(ssl->s3->client_random);
4019     if (outlen > sizeof(ssl->s3->client_random))
4020         outlen = sizeof(ssl->s3->client_random);
4021     memcpy(out, ssl->s3->client_random, outlen);
4022     return outlen;
4023 }
4024
4025 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
4026 {
4027     if (outlen == 0)
4028         return sizeof(ssl->s3->server_random);
4029     if (outlen > sizeof(ssl->s3->server_random))
4030         outlen = sizeof(ssl->s3->server_random);
4031     memcpy(out, ssl->s3->server_random, outlen);
4032     return outlen;
4033 }
4034
4035 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
4036                                   unsigned char *out, size_t outlen)
4037 {
4038     if (outlen == 0)
4039         return session->master_key_length;
4040     if (outlen > session->master_key_length)
4041         outlen = session->master_key_length;
4042     memcpy(out, session->master_key, outlen);
4043     return outlen;
4044 }
4045
4046 int SSL_SESSION_set1_master_key(SSL_SESSION *sess, const unsigned char *in,
4047                                 size_t len)
4048 {
4049     if (len > sizeof(sess->master_key))
4050         return 0;
4051
4052     memcpy(sess->master_key, in, len);
4053     sess->master_key_length = len;
4054     return 1;
4055 }
4056
4057
4058 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
4059 {
4060     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4061 }
4062
4063 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
4064 {
4065     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4066 }
4067
4068 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
4069 {
4070     return CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg);
4071 }
4072
4073 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
4074 {
4075     return CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx);
4076 }
4077
4078 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
4079 {
4080     return ctx->cert_store;
4081 }
4082
4083 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4084 {
4085     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
4086     ctx->cert_store = store;
4087 }
4088
4089 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
4090 {
4091     if (store != NULL)
4092         X509_STORE_up_ref(store);
4093     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
4094 }
4095
4096 int SSL_want(const SSL *s)
4097 {
4098     return s->rwstate;
4099 }
4100
4101 /**
4102  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
4103  * \param ctx the SSL context.
4104  * \param dh the callback
4105  */
4106
4107 #ifndef OPENSSL_NO_DH
4108 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
4109                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
4110                                             int keylength))
4111 {
4112     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
4113 }
4114
4115 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
4116                                                   int keylength))
4117 {
4118     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
4119 }
4120 #endif
4121
4122 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
4123 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
4124 {
4125     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4126         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4127         return 0;
4128     }
4129     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
4130     if (identity_hint != NULL) {
4131         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4132         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
4133             return 0;
4134     } else
4135         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
4136     return 1;
4137 }
4138
4139 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
4140 {
4141     if (s == NULL)
4142         return 0;
4143
4144     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
4145         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
4146         return 0;
4147     }
4148     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
4149     if (identity_hint != NULL) {
4150         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
4151         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
4152             return 0;
4153     } else
4154         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
4155     return 1;
4156 }
4157
4158 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
4159 {
4160     if (s == NULL || s->session == NULL)
4161         return NULL;
4162     return s->session->psk_identity_hint;
4163 }
4164
4165 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
4166 {
4167     if (s == NULL || s->session == NULL)
4168         return NULL;
4169     return s->session->psk_identity;
4170 }
4171
4172 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s, SSL_psk_client_cb_func cb)
4173 {
4174     s->psk_client_callback = cb;
4175 }
4176
4177 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_client_cb_func cb)
4178 {
4179     ctx->psk_client_callback = cb;
4180 }
4181
4182 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s, SSL_psk_server_cb_func cb)
4183 {
4184     s->psk_server_callback = cb;
4185 }
4186
4187 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_server_cb_func cb)
4188 {
4189     ctx->psk_server_callback = cb;
4190 }
4191 #endif
4192
4193 void SSL_set_psk_find_session_callback(SSL *s, SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4194 {
4195     s->psk_find_session_cb = cb;
4196 }
4197
4198 void SSL_CTX_set_psk_find_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4199                                            SSL_psk_find_session_cb_func cb)
4200 {
4201     ctx->psk_find_session_cb = cb;
4202 }
4203
4204 void SSL_set_psk_use_session_callback(SSL *s, SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4205 {
4206     s->psk_use_session_cb = cb;
4207 }
4208
4209 void SSL_CTX_set_psk_use_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4210                                            SSL_psk_use_session_cb_func cb)
4211 {
4212     ctx->psk_use_session_cb = cb;
4213 }
4214
4215 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
4216                               void (*cb) (int write_p, int version,
4217                                           int content_type, const void *buf,
4218                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4219 {
4220     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4221 }
4222
4223 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
4224                           void (*cb) (int write_p, int version,
4225                                       int content_type, const void *buf,
4226                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
4227 {
4228     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
4229 }
4230
4231 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
4232                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
4233                                                            int
4234                                                            is_forward_secure))
4235 {
4236     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4237                           (void (*)(void))cb);
4238 }
4239
4240 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
4241                                             int (*cb) (SSL *ssl,
4242                                                        int is_forward_secure))
4243 {
4244     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
4245                       (void (*)(void))cb);
4246 }
4247
4248 void SSL_CTX_set_record_padding_callback(SSL_CTX *ctx,
4249                                          size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4250                                                        size_t len, void *arg))
4251 {
4252     ctx->record_padding_cb = cb;
4253 }
4254
4255 void SSL_CTX_set_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx, void *arg)
4256 {
4257     ctx->record_padding_arg = arg;
4258 }
4259
4260 void *SSL_CTX_get_record_padding_callback_arg(SSL_CTX *ctx)
4261 {
4262     return ctx->record_padding_arg;
4263 }
4264
4265 int SSL_CTX_set_block_padding(SSL_CTX *ctx, size_t block_size)
4266 {
4267     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4268     if (block_size == 1)
4269         ctx->block_padding = 0;
4270     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4271         ctx->block_padding = block_size;
4272     else
4273         return 0;
4274     return 1;
4275 }
4276
4277 void SSL_set_record_padding_callback(SSL *ssl,
4278                                      size_t (*cb) (SSL *ssl, int type,
4279                                                    size_t len, void *arg))
4280 {
4281     ssl->record_padding_cb = cb;
4282 }
4283
4284 void SSL_set_record_padding_callback_arg(SSL *ssl, void *arg)
4285 {
4286     ssl->record_padding_arg = arg;
4287 }
4288
4289 void *SSL_get_record_padding_callback_arg(SSL *ssl)
4290 {
4291     return ssl->record_padding_arg;
4292 }
4293
4294 int SSL_set_block_padding(SSL *ssl, size_t block_size)
4295 {
4296     /* block size of 0 or 1 is basically no padding */
4297     if (block_size == 1)
4298         ssl->block_padding = 0;
4299     else if (block_size <= SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
4300         ssl->block_padding = block_size;
4301     else
4302         return 0;
4303     return 1;
4304 }
4305
4306 /*
4307  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
4308  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
4309  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this |md|.
4310  * Returns the newly allocated ctx;
4311  */
4312
4313 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
4314 {
4315     ssl_clear_hash_ctx(hash);
4316     *hash = EVP_MD_CTX_new();
4317     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
4318         EVP_MD_CTX_free(*hash);
4319         *hash = NULL;
4320         return NULL;
4321     }
4322     return *hash;
4323 }
4324
4325 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
4326 {
4327
4328     EVP_MD_CTX_free(*hash);
4329     *hash = NULL;
4330 }
4331
4332 /* Retrieve handshake hashes */
4333 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
4334                        size_t *hashlen)
4335 {
4336     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
4337     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3->handshake_dgst;
4338     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
4339     int ret = 0;
4340
4341     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen) {
4342         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_HANDSHAKE_HASH,
4343                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4344         goto err;
4345     }
4346
4347     ctx = EVP_MD_CTX_new();
4348     if (ctx == NULL)
4349         goto err;
4350
4351     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
4352         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0) {
4353         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_HANDSHAKE_HASH,
4354                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4355         goto err;
4356     }
4357
4358     *hashlen = hashleni;
4359
4360     ret = 1;
4361  err:
4362     EVP_MD_CTX_free(ctx);
4363     return ret;
4364 }
4365
4366 int SSL_session_reused(SSL *s)
4367 {
4368     return s->hit;
4369 }
4370
4371 int SSL_is_server(const SSL *s)
4372 {
4373     return s->server;
4374 }
4375
4376 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
4377 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
4378 {
4379     /* Old function was do-nothing anyway... */
4380     (void)s;
4381     (void)debug;
4382 }
4383 #endif
4384
4385 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
4386 {
4387     s->cert->sec_level = level;
4388 }
4389
4390 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
4391 {
4392     return s->cert->sec_level;
4393 }
4394
4395 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
4396                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4397                                           int op, int bits, int nid,
4398                                           void *other, void *ex))
4399 {
4400     s->cert->sec_cb = cb;
4401 }
4402
4403 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
4404                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
4405                                                 int bits, int nid, void *other,
4406                                                 void *ex) {
4407     return s->cert->sec_cb;
4408 }
4409
4410 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
4411 {
4412     s->cert->sec_ex = ex;
4413 }
4414
4415 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
4416 {
4417     return s->cert->sec_ex;
4418 }
4419
4420 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
4421 {
4422     ctx->cert->sec_level = level;
4423 }
4424
4425 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
4426 {
4427     return ctx->cert->sec_level;
4428 }
4429
4430 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
4431                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
4432                                               int op, int bits, int nid,
4433                                               void *other, void *ex))
4434 {
4435     ctx->cert->sec_cb = cb;
4436 }
4437
4438 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
4439                                                           const SSL_CTX *ctx,
4440                                                           int op, int bits,
4441                                                           int nid,
4442                                                           void *other,
4443                                                           void *ex) {
4444     return ctx->cert->sec_cb;
4445 }
4446
4447 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
4448 {
4449     ctx->cert->sec_ex = ex;
4450 }
4451
4452 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
4453 {
4454     return ctx->cert->sec_ex;
4455 }
4456
4457 /*
4458  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
4459  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
4460  * control interface.
4461  */
4462 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
4463 {
4464     return ctx->options;
4465 }
4466
4467 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
4468 {
4469     return s->options;
4470 }
4471
4472 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4473 {
4474     return ctx->options |= op;
4475 }
4476
4477 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
4478 {
4479     return s->options |= op;
4480 }
4481
4482 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
4483 {
4484     return ctx->options &= ~op;
4485 }
4486
4487 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
4488 {
4489     return s->options &= ~op;
4490 }
4491
4492 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
4493 {
4494     return s->verified_chain;
4495 }
4496
4497 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
4498
4499 #ifndef OPENSSL_NO_CT
4500
4501 /*
4502  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
4503  * The source of each SCT will be set to |origin|.
4504  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
4505  * the caller.
4506  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
4507  */
4508 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
4509                         sct_source_t origin)
4510 {
4511     int scts_moved = 0;
4512     SCT *sct = NULL;
4513
4514     if (*dst == NULL) {
4515         *dst = sk_SCT_new_null();
4516         if (*dst == NULL) {
4517             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4518             goto err;
4519         }
4520     }
4521
4522     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
4523         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
4524             goto err;
4525
4526         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
4527             goto err;
4528         scts_moved += 1;
4529     }
4530
4531     return scts_moved;
4532  err:
4533     if (sct != NULL)
4534         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
4535     return -1;
4536 }
4537
4538 /*
4539  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
4540  * Returns the number of SCTs extracted.
4541  */
4542 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
4543 {
4544     int scts_extracted = 0;
4545
4546     if (s->ext.scts != NULL) {
4547         const unsigned char *p = s->ext.scts;
4548         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
4549
4550         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
4551
4552         SCT_LIST_free(scts);
4553     }
4554
4555     return scts_extracted;
4556 }
4557
4558 /*
4559  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
4560  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
4561  * Returns:
4562  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
4563  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
4564  * - A negative integer if an error occurs.
4565  */
4566 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
4567 {
4568 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
4569     int scts_extracted = 0;
4570     const unsigned char *p;
4571     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
4572     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
4573     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
4574     int i;
4575
4576     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
4577         goto err;
4578
4579     p = s->ext.ocsp.resp;
4580     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
4581     if (rsp == NULL)
4582         goto err;
4583
4584     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
4585     if (br == NULL)
4586         goto err;
4587
4588     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
4589         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
4590
4591         if (single == NULL)
4592             continue;
4593
4594         scts =
4595             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
4596         scts_extracted =
4597             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
4598         if (scts_extracted < 0)
4599             goto err;
4600     }
4601  err:
4602     SCT_LIST_free(scts);
4603     OCSP_BASICRESP_free(br);
4604     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4605     return scts_extracted;
4606 # else
4607     /* Behave as if no OCSP response exists */
4608     return 0;
4609 # endif
4610 }
4611
4612 /*
4613  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4614  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4615  * occurs.
4616  */
4617 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
4618 {
4619     int scts_extracted = 0;
4620     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4621
4622     if (cert != NULL) {
4623         STACK_OF(SCT) *scts =
4624             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
4625
4626         scts_extracted =
4627             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
4628
4629         SCT_LIST_free(scts);
4630     }
4631
4632     return scts_extracted;
4633 }
4634
4635 /*
4636  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
4637  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
4638  * Returns NULL if an error occurs.
4639  */
4640 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
4641 {
4642     if (!s->scts_parsed) {
4643         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
4644             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
4645             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
4646             goto err;
4647
4648         s->scts_parsed = 1;
4649     }
4650     return s->scts;
4651  err:
4652     return NULL;
4653 }
4654
4655 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4656                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4657 {
4658     return 1;
4659 }
4660
4661 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4662                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4663 {
4664     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
4665     int i;
4666
4667     for (i = 0; i < count; ++i) {
4668         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
4669         int status = SCT_get_validation_status(sct);
4670
4671         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
4672             return 1;
4673     }
4674     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
4675     return 0;
4676 }
4677
4678 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
4679                                    void *arg)
4680 {
4681     /*
4682      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
4683      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
4684      */
4685     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
4686                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4687     {
4688         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4689                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4690         return 0;
4691     }
4692
4693     if (callback != NULL) {
4694         /*
4695          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
4696          */
4697         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
4698             return 0;
4699     }
4700
4701     s->ct_validation_callback = callback;
4702     s->ct_validation_callback_arg = arg;
4703
4704     return 1;
4705 }
4706
4707 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
4708                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
4709 {
4710     /*
4711      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
4712      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
4713      */
4714     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
4715                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4716     {
4717         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4718                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4719         return 0;
4720     }
4721
4722     ctx->ct_validation_callback = callback;
4723     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
4724     return 1;
4725 }
4726
4727 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
4728 {
4729     return s->ct_validation_callback != NULL;
4730 }
4731
4732 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
4733 {
4734     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
4735 }
4736
4737 int ssl_validate_ct(SSL *s)
4738 {
4739     int ret = 0;
4740     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4741     X509 *issuer;
4742     SSL_DANE *dane = &s->dane;
4743     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
4744     const STACK_OF(SCT) *scts;
4745
4746     /*
4747      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
4748      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
4749      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
4750      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
4751      *
4752      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
4753      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
4754      * applications that perform certificate verification and therefore will
4755      * process SCTs when enabled.
4756      */
4757     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
4758         s->verify_result != X509_V_OK ||
4759         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
4760         return 1;
4761
4762     /*
4763      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
4764      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
4765      */
4766     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
4767         switch (dane->mtlsa->usage) {
4768         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
4769         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
4770             return 1;
4771         }
4772     }
4773
4774     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new();
4775     if (ctx == NULL) {
4776         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
4777                  ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4778         goto end;
4779     }
4780
4781     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
4782     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
4783     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
4784     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
4785     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(
4786             ctx, (uint64_t)SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)) * 1000);
4787
4788     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
4789
4790     /*
4791      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
4792      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
4793      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
4794      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
4795      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
4796      * value is negative.
4797      *
4798      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
4799      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
4800      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
4801      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
4802      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
4803      */
4804     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
4805         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
4806                  SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
4807         goto end;
4808     }
4809
4810     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
4811     if (ret < 0)
4812         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
4813     if (!ret)
4814         SSLfatal(s, SSL_AD_HANDSHAKE_FAILURE, SSL_F_SSL_VALIDATE_CT,
4815                  SSL_R_CALLBACK_FAILED);
4816
4817  end:
4818     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
4819     /*
4820      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
4821      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
4822      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
4823      * checking the verification status of the completed connection.
4824      *
4825      * We therefore force a certificate verification failure which will be
4826      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
4827      * session.
4828      *
4829      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
4830      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
4831      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
4832      * connection failure or record a verification error.
4833      */
4834     if (ret <= 0)
4835         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
4836     return ret;
4837 }
4838
4839 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
4840 {
4841     switch (validation_mode) {
4842     default:
4843         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4844         return 0;
4845     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4846         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
4847     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4848         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
4849     }
4850 }
4851
4852 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
4853 {
4854     switch (validation_mode) {
4855     default:
4856         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4857         return 0;
4858     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4859         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
4860     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4861         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
4862     }
4863 }
4864
4865 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
4866 {
4867     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
4868 }
4869
4870 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
4871 {
4872     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
4873 }
4874
4875 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
4876 {
4877     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
4878     ctx->ctlog_store = logs;
4879 }
4880
4881 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
4882 {
4883     return ctx->ctlog_store;
4884 }
4885
4886 #endif  /* OPENSSL_NO_CT */
4887
4888 void SSL_CTX_set_client_hello_cb(SSL_CTX *c, SSL_client_hello_cb_fn cb,
4889                                  void *arg)
4890 {
4891     c->client_hello_cb = cb;
4892     c->client_hello_cb_arg = arg;
4893 }
4894
4895 int SSL_client_hello_isv2(SSL *s)
4896 {
4897     if (s->clienthello == NULL)
4898         return 0;
4899     return s->clienthello->isv2;
4900 }
4901
4902 unsigned int SSL_client_hello_get0_legacy_version(SSL *s)
4903 {
4904     if (s->clienthello == NULL)
4905         return 0;
4906     return s->clienthello->legacy_version;
4907 }
4908
4909 size_t SSL_client_hello_get0_random(SSL *s, const unsigned char **out)
4910 {
4911     if (s->clienthello == NULL)
4912         return 0;
4913     if (out != NULL)
4914         *out = s->clienthello->random;
4915     return SSL3_RANDOM_SIZE;
4916 }
4917
4918 size_t SSL_client_hello_get0_session_id(SSL *s, const unsigned char **out)
4919 {
4920     if (s->clienthello == NULL)
4921         return 0;
4922     if (out != NULL)
4923         *out = s->clienthello->session_id;
4924     return s->clienthello->session_id_len;
4925 }
4926
4927 size_t SSL_client_hello_get0_ciphers(SSL *s, const unsigned char **out)
4928 {
4929     if (s->clienthello == NULL)
4930         return 0;
4931     if (out != NULL)
4932         *out = PACKET_data(&s->clienthello->ciphersuites);
4933     return PACKET_remaining(&s->clienthello->ciphersuites);
4934 }
4935
4936 size_t SSL_client_hello_get0_compression_methods(SSL *s, const unsigned char **out)
4937 {
4938     if (s->clienthello == NULL)
4939         return 0;
4940     if (out != NULL)
4941         *out = s->clienthello->compressions;
4942     return s->clienthello->compressions_len;
4943 }
4944
4945 int SSL_client_hello_get1_extensions_present(SSL *s, int **out, size_t *outlen)
4946 {
4947     RAW_EXTENSION *ext;
4948     int *present;
4949     size_t num = 0, i;
4950
4951     if (s->clienthello == NULL || out == NULL || outlen == NULL)
4952         return 0;
4953     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
4954         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
4955         if (ext->present)
4956             num++;
4957     }
4958     if ((present = OPENSSL_malloc(sizeof(*present) * num)) == NULL) {
4959         SSLerr(SSL_F_SSL_CLIENT_HELLO_GET1_EXTENSIONS_PRESENT,
4960                ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4961         return 0;
4962     }
4963     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; i++) {
4964         ext = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
4965         if (ext->present) {
4966             if (ext->received_order >= num)
4967                 goto err;
4968             present[ext->received_order] = ext->type;
4969         }
4970     }
4971     *out = present;
4972     *outlen = num;
4973     return 1;
4974  err:
4975     OPENSSL_free(present);
4976     return 0;
4977 }
4978
4979 int SSL_client_hello_get0_ext(SSL *s, unsigned int type, const unsigned char **out,
4980                        size_t *outlen)
4981 {
4982     size_t i;
4983     RAW_EXTENSION *r;
4984
4985     if (s->clienthello == NULL)
4986         return 0;
4987     for (i = 0; i < s->clienthello->pre_proc_exts_len; ++i) {
4988         r = s->clienthello->pre_proc_exts + i;
4989         if (r->present && r->type == type) {
4990             if (out != NULL)
4991                 *out = PACKET_data(&r->data);
4992             if (outlen != NULL)
4993                 *outlen = PACKET_remaining(&r->data);
4994             return 1;
4995         }
4996     }
4997     return 0;
4998 }
4999
5000 int SSL_free_buffers(SSL *ssl)
5001 {
5002     RECORD_LAYER *rl = &ssl->rlayer;
5003
5004     if (RECORD_LAYER_read_pending(rl) || RECORD_LAYER_write_pending(rl))
5005         return 0;
5006
5007     RECORD_LAYER_release(rl);
5008     return 1;
5009 }
5010
5011 int SSL_alloc_buffers(SSL *ssl)
5012 {
5013     return ssl3_setup_buffers(ssl);
5014 }
5015
5016 void SSL_CTX_set_keylog_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_CTX_keylog_cb_func cb)
5017 {
5018     ctx->keylog_callback = cb;
5019 }
5020
5021 SSL_CTX_keylog_cb_func SSL_CTX_get_keylog_callback(const SSL_CTX *ctx)
5022 {
5023     return ctx->keylog_callback;
5024 }
5025
5026 static int nss_keylog_int(const char *prefix,
5027                           SSL *ssl,
5028                           const uint8_t *parameter_1,
5029                           size_t parameter_1_len,
5030                           const uint8_t *parameter_2,
5031                           size_t parameter_2_len)
5032 {
5033     char *out = NULL;
5034     char *cursor = NULL;
5035     size_t out_len = 0;
5036     size_t i;
5037     size_t prefix_len;
5038
5039     if (ssl->ctx->keylog_callback == NULL) return 1;
5040
5041     /*
5042      * Our output buffer will contain the following strings, rendered with
5043      * space characters in between, terminated by a NULL character: first the
5044      * prefix, then the first parameter, then the second parameter. The
5045      * meaning of each parameter depends on the specific key material being
5046      * logged. Note that the first and second parameters are encoded in
5047      * hexadecimal, so we need a buffer that is twice their lengths.
5048      */
5049     prefix_len = strlen(prefix);
5050     out_len = prefix_len + (2*parameter_1_len) + (2*parameter_2_len) + 3;
5051     if ((out = cursor = OPENSSL_malloc(out_len)) == NULL) {
5052         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_NSS_KEYLOG_INT,
5053                  ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5054         return 0;
5055     }
5056
5057     strcpy(cursor, prefix);
5058     cursor += prefix_len;
5059     *cursor++ = ' ';
5060
5061     for (i = 0; i < parameter_1_len; i++) {
5062         sprintf(cursor, "%02x", parameter_1[i]);
5063         cursor += 2;
5064     }
5065     *cursor++ = ' ';
5066
5067     for (i = 0; i < parameter_2_len; i++) {
5068         sprintf(cursor, "%02x", parameter_2[i]);
5069         cursor += 2;
5070     }
5071     *cursor = '\0';
5072
5073     ssl->ctx->keylog_callback(ssl, (const char *)out);
5074     OPENSSL_free(out);
5075     return 1;
5076
5077 }
5078
5079 int ssl_log_rsa_client_key_exchange(SSL *ssl,
5080                                     const uint8_t *encrypted_premaster,
5081                                     size_t encrypted_premaster_len,
5082                                     const uint8_t *premaster,
5083                                     size_t premaster_len)
5084 {
5085     if (encrypted_premaster_len < 8) {
5086         SSLfatal(ssl, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
5087                  SSL_F_SSL_LOG_RSA_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5088         return 0;
5089     }
5090
5091     /* We only want the first 8 bytes of the encrypted premaster as a tag. */
5092     return nss_keylog_int("RSA",
5093                           ssl,
5094                           encrypted_premaster,
5095                           8,
5096                           premaster,
5097                           premaster_len);
5098 }
5099
5100 int ssl_log_secret(SSL *ssl,
5101                    const char *label,
5102                    const uint8_t *secret,
5103                    size_t secret_len)
5104 {
5105     return nss_keylog_int(label,
5106                           ssl,
5107                           ssl->s3->client_random,
5108                           SSL3_RANDOM_SIZE,
5109                           secret,
5110                           secret_len);
5111 }
5112
5113 #define SSLV2_CIPHER_LEN    3
5114
5115 int ssl_cache_cipherlist(SSL *s, PACKET *cipher_suites, int sslv2format)
5116 {
5117     int n;
5118
5119     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5120
5121     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5122         SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5123                  SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5124         return 0;
5125     }
5126
5127     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5128         SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5129                  SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5130         return 0;
5131     }
5132
5133     OPENSSL_free(s->s3->tmp.ciphers_raw);
5134     s->s3->tmp.ciphers_raw = NULL;
5135     s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
5136
5137     if (sslv2format) {
5138         size_t numciphers = PACKET_remaining(cipher_suites) / n;
5139         PACKET sslv2ciphers = *cipher_suites;
5140         unsigned int leadbyte;
5141         unsigned char *raw;
5142
5143         /*
5144          * We store the raw ciphers list in SSLv3+ format so we need to do some
5145          * preprocessing to convert the list first. If there are any SSLv2 only
5146          * ciphersuites with a non-zero leading byte then we are going to
5147          * slightly over allocate because we won't store those. But that isn't a
5148          * problem.
5149          */
5150         raw = OPENSSL_malloc(numciphers * TLS_CIPHER_LEN);
5151         s->s3->tmp.ciphers_raw = raw;
5152         if (raw == NULL) {
5153             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5154                      ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5155             return 0;
5156         }
5157         for (s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
5158              PACKET_remaining(&sslv2ciphers) > 0;
5159              raw += TLS_CIPHER_LEN) {
5160             if (!PACKET_get_1(&sslv2ciphers, &leadbyte)
5161                     || (leadbyte == 0
5162                         && !PACKET_copy_bytes(&sslv2ciphers, raw,
5163                                               TLS_CIPHER_LEN))
5164                     || (leadbyte != 0
5165                         && !PACKET_forward(&sslv2ciphers, TLS_CIPHER_LEN))) {
5166                 SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5167                          SSL_R_BAD_PACKET);
5168                 OPENSSL_free(s->s3->tmp.ciphers_raw);
5169                 s->s3->tmp.ciphers_raw = NULL;
5170                 s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
5171                 return 0;
5172             }
5173             if (leadbyte == 0)
5174                 s->s3->tmp.ciphers_rawlen += TLS_CIPHER_LEN;
5175         }
5176     } else if (!PACKET_memdup(cipher_suites, &s->s3->tmp.ciphers_raw,
5177                            &s->s3->tmp.ciphers_rawlen)) {
5178         SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
5179                  ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5180         return 0;
5181     }
5182     return 1;
5183 }
5184
5185 int SSL_bytes_to_cipher_list(SSL *s, const unsigned char *bytes, size_t len,
5186                              int isv2format, STACK_OF(SSL_CIPHER) **sk,
5187                              STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs)
5188 {
5189     PACKET pkt;
5190
5191     if (!PACKET_buf_init(&pkt, bytes, len))
5192         return 0;
5193     return bytes_to_cipher_list(s, &pkt, sk, scsvs, isv2format, 0);
5194 }
5195
5196 int bytes_to_cipher_list(SSL *s, PACKET *cipher_suites,
5197                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **skp,
5198                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs_out,
5199                          int sslv2format, int fatal)
5200 {
5201     const SSL_CIPHER *c;
5202     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL;
5203     STACK_OF(SSL_CIPHER) *scsvs = NULL;
5204     int n;
5205     /* 3 = SSLV2_CIPHER_LEN > TLS_CIPHER_LEN = 2. */
5206     unsigned char cipher[SSLV2_CIPHER_LEN];
5207
5208     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
5209
5210     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
5211         if (fatal)
5212             SSLfatal(s, SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5213                      SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5214         else
5215             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
5216         return 0;
5217     }
5218
5219     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
5220         if (fatal)
5221             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5222                      SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5223         else
5224             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5225                    SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
5226         return 0;
5227     }
5228
5229     sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5230     scsvs = sk_SSL_CIPHER_new_null();
5231     if (sk == NULL || scsvs == NULL) {
5232         if (fatal)
5233             SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5234                      ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5235         else
5236             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5237         goto err;
5238     }
5239
5240     while (PACKET_copy_bytes(cipher_suites, cipher, n)) {
5241         /*
5242          * SSLv3 ciphers wrapped in an SSLv2-compatible ClientHello have the
5243          * first byte set to zero, while true SSLv2 ciphers have a non-zero
5244          * first byte. We don't support any true SSLv2 ciphers, so skip them.
5245          */
5246         if (sslv2format && cipher[0] != '\0')
5247             continue;
5248
5249         /* For SSLv2-compat, ignore leading 0-byte. */
5250         c = ssl_get_cipher_by_char(s, sslv2format ? &cipher[1] : cipher, 1);
5251         if (c != NULL) {
5252             if ((c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) ||
5253                 (!c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(scsvs, c))) {
5254                 if (fatal)
5255                     SSLfatal(s, SSL_AD_INTERNAL_ERROR,
5256                              SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5257                 else
5258                     SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
5259                 goto err;
5260             }
5261         }
5262     }
5263     if (PACKET_remaining(cipher_suites) > 0) {
5264         if (fatal)
5265             SSLfatal(s, SSL_AD_DECODE_ERROR, SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
5266                      SSL_R_BAD_LENGTH);
5267         else
5268             SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_BAD_LENGTH);
5269         goto err;
5270     }
5271
5272     if (skp != NULL)
5273         *skp = sk;
5274     else
5275         sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5276     if (scsvs_out != NULL)
5277         *scsvs_out = scsvs;
5278     else
5279         sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5280     return 1;
5281  err:
5282     sk_SSL_CIPHER_free(sk);
5283     sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
5284     return 0;
5285 }
5286
5287 int SSL_CTX_set_max_early_data(SSL_CTX *ctx, uint32_t max_early_data)
5288 {
5289     ctx->max_early_data = max_early_data;
5290
5291     return 1;
5292 }
5293
5294 uint32_t SSL_CTX_get_max_early_data(const SSL_CTX *ctx)
5295 {
5296     return ctx->max_early_data;
5297 }
5298
5299 int SSL_set_max_early_data(SSL *s, uint32_t max_early_data)
5300 {
5301     s->max_early_data = max_early_data;
5302
5303     return 1;
5304 }
5305
5306 uint32_t SSL_get_max_early_data(const SSL *s)
5307 {
5308     return s->max_early_data;
5309 }
5310
5311 __owur unsigned int ssl_get_max_send_fragment(const SSL *ssl)
5312 {
5313     /* Return any active Max Fragment Len extension */
5314     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session))
5315         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5316
5317     /* return current SSL connection setting */
5318     return ssl->max_send_fragment;
5319 }
5320
5321 __owur unsigned int ssl_get_split_send_fragment(const SSL *ssl)
5322 {
5323     /* Return a value regarding an active Max Fragment Len extension */
5324     if (ssl->session != NULL && USE_MAX_FRAGMENT_LENGTH_EXT(ssl->session)
5325         && ssl->split_send_fragment > GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session))
5326         return GET_MAX_FRAGMENT_LENGTH(ssl->session);
5327
5328     /* else limit |split_send_fragment| to current |max_send_fragment| */
5329     if (ssl->split_send_fragment > ssl->max_send_fragment)
5330         return ssl->max_send_fragment;
5331
5332     /* return current SSL connection setting */
5333     return ssl->split_send_fragment;
5334 }
5335
5336 int SSL_stateless(SSL *s)
5337 {
5338     int ret;
5339
5340     /* Ensure there is no state left over from a previous invocation */
5341     if (!SSL_clear(s))
5342         return 0;
5343
5344     ERR_clear_error();
5345
5346     s->s3->flags |= TLS1_FLAGS_STATELESS;
5347     ret = SSL_accept(s);
5348     s->s3->flags &= ~TLS1_FLAGS_STATELESS;
5349
5350     if (ret > 0 && s->ext.cookieok)
5351         return 1;
5352
5353     if (s->hello_retry_request == SSL_HRR_PENDING && !ossl_statem_in_error(s))
5354         return 0;
5355
5356     return -1;
5357 }
5358
5359 void SSL_force_post_handshake_auth(SSL *ssl)
5360 {
5361     ssl->pha_forced = 1;
5362 }
5363
5364 int SSL_verify_client_post_handshake(SSL *ssl)
5365 {
5366     if (!SSL_IS_TLS13(ssl)) {
5367         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
5368         return 0;
5369     }
5370     if (!ssl->server) {
5371         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_NOT_SERVER);
5372         return 0;
5373     }
5374
5375     if (!SSL_is_init_finished(ssl)) {
5376         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
5377         return 0;
5378     }
5379
5380     switch (ssl->post_handshake_auth) {
5381     case SSL_PHA_NONE:
5382         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_EXTENSION_NOT_RECEIVED);
5383         return 0;
5384     default:
5385     case SSL_PHA_EXT_SENT:
5386         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
5387         return 0;
5388     case SSL_PHA_EXT_RECEIVED:
5389         break;
5390     case SSL_PHA_REQUEST_PENDING:
5391         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_REQUEST_PENDING);
5392         return 0;
5393     case SSL_PHA_REQUESTED:
5394         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_REQUEST_SENT);
5395         return 0;
5396     }
5397
5398     ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_REQUEST_PENDING;
5399
5400     /* checks verify_mode and algorithm_auth */
5401     if (!send_certificate_request(ssl)) {
5402         ssl->post_handshake_auth = SSL_PHA_EXT_RECEIVED; /* restore on error */
5403         SSLerr(SSL_F_SSL_VERIFY_CLIENT_POST_HANDSHAKE, SSL_R_INVALID_CONFIG);
5404         return 0;
5405     }
5406
5407     ossl_statem_set_in_init(ssl, 1);
5408     return 1;
5409 }
5410
5411 int SSL_CTX_set_session_ticket_cb(SSL_CTX *ctx,
5412                                   SSL_CTX_generate_session_ticket_fn gen_cb,
5413                                   SSL_CTX_decrypt_session_ticket_fn dec_cb,
5414                                   void *arg)
5415 {
5416     ctx->generate_ticket_cb = gen_cb;
5417     ctx->decrypt_ticket_cb = dec_cb;
5418     ctx->ticket_cb_data = arg;
5419     return 1;
5420 }