Move extension data into sub-structs
[openssl.git] / ssl / ssl_lib.c
1 /*
2  * Copyright 1995-2016 The OpenSSL Project Authors. All Rights Reserved.
3  *
4  * Licensed under the OpenSSL license (the "License").  You may not use
5  * this file except in compliance with the License.  You can obtain a copy
6  * in the file LICENSE in the source distribution or at
7  * https://www.openssl.org/source/license.html
8  */
9
10 /* ====================================================================
11  * Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.
12  * ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by
13  * SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.
14  */
15 /* ====================================================================
16  * Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.
17  *
18  * The portions of the attached software ("Contribution") is developed by
19  * Nokia Corporation and is licensed pursuant to the OpenSSL open source
20  * license.
21  *
22  * The Contribution, originally written by Mika Kousa and Pasi Eronen of
23  * Nokia Corporation, consists of the "PSK" (Pre-Shared Key) ciphersuites
24  * support (see RFC 4279) to OpenSSL.
25  *
26  * No patent licenses or other rights except those expressly stated in
27  * the OpenSSL open source license shall be deemed granted or received
28  * expressly, by implication, estoppel, or otherwise.
29  *
30  * No assurances are provided by Nokia that the Contribution does not
31  * infringe the patent or other intellectual property rights of any third
32  * party or that the license provides you with all the necessary rights
33  * to make use of the Contribution.
34  *
35  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. IN
36  * ADDITION TO THE DISCLAIMERS INCLUDED IN THE LICENSE, NOKIA
37  * SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR CLAIMS BROUGHT BY YOU OR ANY
38  * OTHER ENTITY BASED ON INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OR
39  * OTHERWISE.
40  */
41
42 #include <assert.h>
43 #include <stdio.h>
44 #include "ssl_locl.h"
45 #include <openssl/objects.h>
46 #include <openssl/lhash.h>
47 #include <openssl/x509v3.h>
48 #include <openssl/rand.h>
49 #include <openssl/ocsp.h>
50 #include <openssl/dh.h>
51 #include <openssl/engine.h>
52 #include <openssl/async.h>
53 #include <openssl/ct.h>
54
55 const char SSL_version_str[] = OPENSSL_VERSION_TEXT;
56
57 SSL3_ENC_METHOD ssl3_undef_enc_method = {
58     /*
59      * evil casts, but these functions are only called if there's a library
60      * bug
61      */
62     (int (*)(SSL *, SSL3_RECORD *, size_t, int))ssl_undefined_function,
63     (int (*)(SSL *, SSL3_RECORD *, unsigned char *, int))ssl_undefined_function,
64     ssl_undefined_function,
65     (int (*)(SSL *, unsigned char *, unsigned char *, size_t, size_t *))
66         ssl_undefined_function,
67     (int (*)(SSL *, int))ssl_undefined_function,
68     (size_t (*)(SSL *, const char *, size_t, unsigned char *))
69         ssl_undefined_function,
70     NULL,                       /* client_finished_label */
71     0,                          /* client_finished_label_len */
72     NULL,                       /* server_finished_label */
73     0,                          /* server_finished_label_len */
74     (int (*)(int))ssl_undefined_function,
75     (int (*)(SSL *, unsigned char *, size_t, const char *,
76              size_t, const unsigned char *, size_t,
77              int use_context))ssl_undefined_function,
78 };
79
80 struct ssl_async_args {
81     SSL *s;
82     void *buf;
83     size_t num;
84     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
85     union {
86         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
87         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
88         int (*func_other) (SSL *);
89     } f;
90 };
91
92 static const struct {
93     uint8_t mtype;
94     uint8_t ord;
95     int nid;
96 } dane_mds[] = {
97     {
98         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
99     },
100     {
101         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
102     },
103     {
104         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
105     },
106 };
107
108 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
109 {
110     const EVP_MD **mdevp;
111     uint8_t *mdord;
112     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
113     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
114     size_t i;
115
116     if (dctx->mdevp != NULL)
117         return 1;
118
119     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
120     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
121
122     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
123         OPENSSL_free(mdord);
124         OPENSSL_free(mdevp);
125         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
126         return 0;
127     }
128
129     /* Install default entries */
130     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
131         const EVP_MD *md;
132
133         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
134             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
135             continue;
136         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
137         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
138     }
139
140     dctx->mdevp = mdevp;
141     dctx->mdord = mdord;
142     dctx->mdmax = mdmax;
143
144     return 1;
145 }
146
147 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
148 {
149     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
150     dctx->mdevp = NULL;
151
152     OPENSSL_free(dctx->mdord);
153     dctx->mdord = NULL;
154     dctx->mdmax = 0;
155 }
156
157 static void tlsa_free(danetls_record *t)
158 {
159     if (t == NULL)
160         return;
161     OPENSSL_free(t->data);
162     EVP_PKEY_free(t->spki);
163     OPENSSL_free(t);
164 }
165
166 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
167 {
168     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
169     dane->trecs = NULL;
170
171     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
172     dane->certs = NULL;
173
174     X509_free(dane->mcert);
175     dane->mcert = NULL;
176     dane->mtlsa = NULL;
177     dane->mdpth = -1;
178     dane->pdpth = -1;
179 }
180
181 /*
182  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
183  */
184 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
185 {
186     int num;
187     int i;
188
189     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
190         return 1;
191
192     dane_final(&to->dane);
193     to->dane.flags = from->dane.flags;
194     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
195     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_null();
196
197     if (to->dane.trecs == NULL) {
198         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
199         return 0;
200     }
201
202     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
203     for (i = 0; i < num; ++i) {
204         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
205
206         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
207                               t->data, t->dlen) <= 0)
208             return 0;
209     }
210     return 1;
211 }
212
213 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
214                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
215 {
216     int i;
217
218     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
219         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
220         return 0;
221     }
222
223     if (mtype > dctx->mdmax) {
224         const EVP_MD **mdevp;
225         uint8_t *mdord;
226         int n = ((int)mtype) + 1;
227
228         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
229         if (mdevp == NULL) {
230             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
231             return -1;
232         }
233         dctx->mdevp = mdevp;
234
235         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
236         if (mdord == NULL) {
237             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
238             return -1;
239         }
240         dctx->mdord = mdord;
241
242         /* Zero-fill any gaps */
243         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
244             mdevp[i] = NULL;
245             mdord[i] = 0;
246         }
247
248         dctx->mdmax = mtype;
249     }
250
251     dctx->mdevp[mtype] = md;
252     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
253     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
254
255     return 1;
256 }
257
258 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
259 {
260     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
261         return NULL;
262     return dane->dctx->mdevp[mtype];
263 }
264
265 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
266                          uint8_t usage,
267                          uint8_t selector,
268                          uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
269 {
270     danetls_record *t;
271     const EVP_MD *md = NULL;
272     int ilen = (int)dlen;
273     int i;
274     int num;
275
276     if (dane->trecs == NULL) {
277         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
278         return -1;
279     }
280
281     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
282         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
283         return 0;
284     }
285
286     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
287         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
288         return 0;
289     }
290
291     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
292         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
293         return 0;
294     }
295
296     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
297         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
298         if (md == NULL) {
299             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
300             return 0;
301         }
302     }
303
304     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
305         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
306         return 0;
307     }
308     if (!data) {
309         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
310         return 0;
311     }
312
313     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
314         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
315         return -1;
316     }
317
318     t->usage = usage;
319     t->selector = selector;
320     t->mtype = mtype;
321     t->data = OPENSSL_malloc(dlen);
322     if (t->data == NULL) {
323         tlsa_free(t);
324         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
325         return -1;
326     }
327     memcpy(t->data, data, dlen);
328     t->dlen = dlen;
329
330     /* Validate and cache full certificate or public key */
331     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
332         const unsigned char *p = data;
333         X509 *cert = NULL;
334         EVP_PKEY *pkey = NULL;
335
336         switch (selector) {
337         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
338             if (!d2i_X509(&cert, &p, ilen) || p < data ||
339                 dlen != (size_t)(p - data)) {
340                 tlsa_free(t);
341                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
342                 return 0;
343             }
344             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
345                 tlsa_free(t);
346                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
347                 return 0;
348             }
349
350             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
351                 X509_free(cert);
352                 break;
353             }
354
355             /*
356              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
357              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
358              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
359              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
360              * they are missing from the chain.
361              */
362             if ((dane->certs == NULL &&
363                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
364                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
365                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
366                 X509_free(cert);
367                 tlsa_free(t);
368                 return -1;
369             }
370             break;
371
372         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
373             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, ilen) || p < data ||
374                 dlen != (size_t)(p - data)) {
375                 tlsa_free(t);
376                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
377                 return 0;
378             }
379
380             /*
381              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
382              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
383              * not present in the wire chain.
384              */
385             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
386                 t->spki = pkey;
387             else
388                 EVP_PKEY_free(pkey);
389             break;
390         }
391     }
392
393     /*-
394      * Find the right insertion point for the new record.
395      *
396      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
397      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
398      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
399      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
400      *
401      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
402      * the implementation of digest agility in the verification code.
403      *
404      * The choice of order for the selector is not significant, so we
405      * use the same descending order for consistency.
406      */
407     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
408     for (i = 0; i < num; ++i) {
409         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
410
411         if (rec->usage > usage)
412             continue;
413         if (rec->usage < usage)
414             break;
415         if (rec->selector > selector)
416             continue;
417         if (rec->selector < selector)
418             break;
419         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
420             continue;
421         break;
422     }
423
424     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
425         tlsa_free(t);
426         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
427         return -1;
428     }
429     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
430
431     return 1;
432 }
433
434 static void clear_ciphers(SSL *s)
435 {
436     /* clear the current cipher */
437     ssl_clear_cipher_ctx(s);
438     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
439     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
440 }
441
442 int SSL_clear(SSL *s)
443 {
444     if (s->method == NULL) {
445         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
446         return (0);
447     }
448
449     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
450         SSL_SESSION_free(s->session);
451         s->session = NULL;
452     }
453
454     s->error = 0;
455     s->hit = 0;
456     s->shutdown = 0;
457
458     if (s->renegotiate) {
459         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
460         return 0;
461     }
462
463     ossl_statem_clear(s);
464
465     s->version = s->method->version;
466     s->client_version = s->version;
467     s->rwstate = SSL_NOTHING;
468
469     BUF_MEM_free(s->init_buf);
470     s->init_buf = NULL;
471     clear_ciphers(s);
472     s->first_packet = 0;
473
474     /* Reset DANE verification result state */
475     s->dane.mdpth = -1;
476     s->dane.pdpth = -1;
477     X509_free(s->dane.mcert);
478     s->dane.mcert = NULL;
479     s->dane.mtlsa = NULL;
480
481     /* Clear the verification result peername */
482     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
483
484     /*
485      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
486      * back if we are not doing session-id reuse.
487      */
488     if (!ossl_statem_get_in_handshake(s) && (s->session == NULL)
489         && (s->method != s->ctx->method)) {
490         s->method->ssl_free(s);
491         s->method = s->ctx->method;
492         if (!s->method->ssl_new(s))
493             return (0);
494     } else
495         s->method->ssl_clear(s);
496
497     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
498
499     return (1);
500 }
501
502 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
503 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
504 {
505     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
506
507     ctx->method = meth;
508
509     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &(ctx->cipher_list),
510                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
511                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ctx->cert);
512     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
513         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
514         return (0);
515     }
516     return (1);
517 }
518
519 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
520 {
521     SSL *s;
522
523     if (ctx == NULL) {
524         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
525         return (NULL);
526     }
527     if (ctx->method == NULL) {
528         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
529         return (NULL);
530     }
531
532     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
533     if (s == NULL)
534         goto err;
535
536     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
537     if (s->lock == NULL) {
538         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
539         OPENSSL_free(s);
540         return NULL;
541     }
542
543     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
544
545     s->options = ctx->options;
546     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
547     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
548     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
549     s->mode = ctx->mode;
550     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
551     s->references = 1;
552
553     /*
554      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
555      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
556      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
557      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
558      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
559      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
560      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
561      */
562     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
563     if (s->cert == NULL)
564         goto err;
565
566     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
567     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
568     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
569     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
570     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
571     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
572     OPENSSL_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof s->sid_ctx);
573     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
574     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
575     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
576
577     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
578     if (s->param == NULL)
579         goto err;
580     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
581     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
582     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
583     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
584     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
585     if (s->max_pipelines > 1)
586         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
587     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
588         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
589
590     SSL_CTX_up_ref(ctx);
591     s->ctx = ctx;
592     s->ext.debug_cb = 0;
593     s->ext.debug_arg = NULL;
594     s->ext.ticket_expected = 0;
595     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
596     s->ext.status_expected = 0;
597     s->ext.ocsp.ids = NULL;
598     s->ext.ocsp.exts = NULL;
599     s->ext.ocsp.resp = NULL;
600     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
601     SSL_CTX_up_ref(ctx);
602     s->initial_ctx = ctx;
603 #ifndef OPENSSL_NO_EC
604     if (ctx->ext.ecpointformats) {
605         s->ext.ecpointformats =
606             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
607                            ctx->ext.ecpointformats_len);
608         if (!s->ext.ecpointformats)
609             goto err;
610         s->ext.ecpointformats_len =
611             ctx->ext.ecpointformats_len;
612     }
613     if (ctx->ext.supportedgroups) {
614         s->ext.supportedgroups =
615             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
616                            ctx->ext.supportedgroups_len);
617         if (!s->ext.supportedgroups)
618             goto err;
619         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
620     }
621 #endif
622 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
623     s->ext.npn = NULL;
624 #endif
625
626     if (s->ctx->ext.alpn) {
627         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
628         if (s->ext.alpn == NULL)
629             goto err;
630         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
631         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
632     }
633
634     s->verified_chain = NULL;
635     s->verify_result = X509_V_OK;
636
637     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
638     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
639
640     s->method = ctx->method;
641
642     if (!s->method->ssl_new(s))
643         goto err;
644
645     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
646
647     if (!SSL_clear(s))
648         goto err;
649
650     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
651         goto err;
652
653 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
654     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
655     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
656 #endif
657
658     s->job = NULL;
659
660 #ifndef OPENSSL_NO_CT
661     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
662                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
663         goto err;
664 #endif
665
666     return s;
667  err:
668     SSL_free(s);
669     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
670     return NULL;
671 }
672
673 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
674 {
675     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
676 }
677
678 int SSL_up_ref(SSL *s)
679 {
680     int i;
681
682     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
683         return 0;
684
685     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
686     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
687     return ((i > 1) ? 1 : 0);
688 }
689
690 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
691                                    unsigned int sid_ctx_len)
692 {
693     if (sid_ctx_len > sizeof ctx->sid_ctx) {
694         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
695                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
696         return 0;
697     }
698     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
699     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
700
701     return 1;
702 }
703
704 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
705                                unsigned int sid_ctx_len)
706 {
707     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
708         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
709                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
710         return 0;
711     }
712     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
713     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
714
715     return 1;
716 }
717
718 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
719 {
720     CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock);
721     ctx->generate_session_id = cb;
722     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
723     return 1;
724 }
725
726 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
727 {
728     CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock);
729     ssl->generate_session_id = cb;
730     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
731     return 1;
732 }
733
734 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
735                                 unsigned int id_len)
736 {
737     /*
738      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
739      * we can "construct" a session to give us the desired check - ie. to
740      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
741      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
742      * by this SSL.
743      */
744     SSL_SESSION r, *p;
745
746     if (id_len > sizeof r.session_id)
747         return 0;
748
749     r.ssl_version = ssl->version;
750     r.session_id_length = id_len;
751     memcpy(r.session_id, id, id_len);
752
753     CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock);
754     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
755     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
756     return (p != NULL);
757 }
758
759 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
760 {
761     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
762 }
763
764 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
765 {
766     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
767 }
768
769 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
770 {
771     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
772 }
773
774 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
775 {
776     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
777 }
778
779 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
780 {
781     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
782 }
783
784 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
785 {
786     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
787 }
788
789 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
790 {
791     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
792 }
793
794 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
795 {
796     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
797 }
798
799 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
800 {
801     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
802 }
803
804 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
805 {
806     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
807
808     ctx->dane.flags |= flags;
809     return orig;
810 }
811
812 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
813 {
814     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
815
816     ctx->dane.flags &= ~flags;
817     return orig;
818 }
819
820 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
821 {
822     SSL_DANE *dane = &s->dane;
823
824     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
825         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
826         return 0;
827     }
828     if (dane->trecs != NULL) {
829         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
830         return 0;
831     }
832
833     /*
834      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
835      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
836      * invalid input, set the SNI name first.
837      */
838     if (s->ext.hostname == NULL) {
839         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
840             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
841             return -1;
842         }
843     }
844
845     /* Primary RFC6125 reference identifier */
846     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
847         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
848         return -1;
849     }
850
851     dane->mdpth = -1;
852     dane->pdpth = -1;
853     dane->dctx = &s->ctx->dane;
854     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
855
856     if (dane->trecs == NULL) {
857         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
858         return -1;
859     }
860     return 1;
861 }
862
863 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
864 {
865     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
866
867     ssl->dane.flags |= flags;
868     return orig;
869 }
870
871 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
872 {
873     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
874
875     ssl->dane.flags &= ~flags;
876     return orig;
877 }
878
879 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
880 {
881     SSL_DANE *dane = &s->dane;
882
883     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
884         return -1;
885     if (dane->mtlsa) {
886         if (mcert)
887             *mcert = dane->mcert;
888         if (mspki)
889             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
890     }
891     return dane->mdpth;
892 }
893
894 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
895                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
896 {
897     SSL_DANE *dane = &s->dane;
898
899     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
900         return -1;
901     if (dane->mtlsa) {
902         if (usage)
903             *usage = dane->mtlsa->usage;
904         if (selector)
905             *selector = dane->mtlsa->selector;
906         if (mtype)
907             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
908         if (data)
909             *data = dane->mtlsa->data;
910         if (dlen)
911             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
912     }
913     return dane->mdpth;
914 }
915
916 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
917 {
918     return &s->dane;
919 }
920
921 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
922                       uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
923 {
924     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
925 }
926
927 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
928                            uint8_t ord)
929 {
930     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
931 }
932
933 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
934 {
935     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
936 }
937
938 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
939 {
940     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
941 }
942
943 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
944 {
945     return ctx->param;
946 }
947
948 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
949 {
950     return ssl->param;
951 }
952
953 void SSL_certs_clear(SSL *s)
954 {
955     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
956 }
957
958 void SSL_free(SSL *s)
959 {
960     int i;
961
962     if (s == NULL)
963         return;
964
965     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
966     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
967     if (i > 0)
968         return;
969     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
970
971     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
972     dane_final(&s->dane);
973     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
974
975     ssl_free_wbio_buffer(s);
976
977     BIO_free_all(s->wbio);
978     BIO_free_all(s->rbio);
979
980     BUF_MEM_free(s->init_buf);
981
982     /* add extra stuff */
983     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
984     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
985
986     /* Make the next call work :-) */
987     if (s->session != NULL) {
988         ssl_clear_bad_session(s);
989         SSL_SESSION_free(s->session);
990     }
991
992     clear_ciphers(s);
993
994     ssl_cert_free(s->cert);
995     /* Free up if allocated */
996
997     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
998     SSL_CTX_free(s->initial_ctx);
999 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1000     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1001     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1002 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1003     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1004 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1005     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1006 #endif
1007 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1008     SCT_LIST_free(s->scts);
1009     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1010 #endif
1011     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1012     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1013
1014     sk_X509_NAME_pop_free(s->client_CA, X509_NAME_free);
1015
1016     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1017
1018     if (s->method != NULL)
1019         s->method->ssl_free(s);
1020
1021     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1022
1023     SSL_CTX_free(s->ctx);
1024
1025     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1026
1027 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1028     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1029 #endif
1030
1031 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1032     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1033 #endif
1034
1035     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1036
1037     OPENSSL_free(s);
1038 }
1039
1040 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1041 {
1042     BIO_free_all(s->rbio);
1043     s->rbio = rbio;
1044 }
1045
1046 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1047 {
1048     /*
1049      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1050      */
1051     if (s->bbio != NULL)
1052         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1053
1054     BIO_free_all(s->wbio);
1055     s->wbio = wbio;
1056
1057     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1058     if (s->bbio != NULL)
1059         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1060 }
1061
1062 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1063 {
1064     /*
1065      * For historical reasons, this function has many different cases in
1066      * ownership handling.
1067      */
1068
1069     /* If nothing has changed, do nothing */
1070     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1071         return;
1072
1073     /*
1074      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1075      * caller than we want to take
1076      */
1077     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1078         BIO_up_ref(rbio);
1079
1080     /*
1081      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1082      */
1083     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1084         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1085         return;
1086     }
1087     /*
1088      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1089      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1090      * adopt one reference.
1091      */
1092     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1093         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1094         return;
1095     }
1096
1097     /* Otherwise, adopt both references. */
1098     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1099     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1100 }
1101
1102 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1103 {
1104     return s->rbio;
1105 }
1106
1107 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1108 {
1109     if (s->bbio != NULL) {
1110         /*
1111          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1112          * |next_bio|.
1113          */
1114         return BIO_next(s->bbio);
1115     }
1116     return s->wbio;
1117 }
1118
1119 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1120 {
1121     return SSL_get_rfd(s);
1122 }
1123
1124 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1125 {
1126     int ret = -1;
1127     BIO *b, *r;
1128
1129     b = SSL_get_rbio(s);
1130     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1131     if (r != NULL)
1132         BIO_get_fd(r, &ret);
1133     return (ret);
1134 }
1135
1136 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1137 {
1138     int ret = -1;
1139     BIO *b, *r;
1140
1141     b = SSL_get_wbio(s);
1142     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1143     if (r != NULL)
1144         BIO_get_fd(r, &ret);
1145     return (ret);
1146 }
1147
1148 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1149 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1150 {
1151     int ret = 0;
1152     BIO *bio = NULL;
1153
1154     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1155
1156     if (bio == NULL) {
1157         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1158         goto err;
1159     }
1160     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1161     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1162     ret = 1;
1163  err:
1164     return (ret);
1165 }
1166
1167 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1168 {
1169     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1170
1171     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1172         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1173         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1174
1175         if (bio == NULL) {
1176             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1177             return 0;
1178         }
1179         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1180         SSL_set0_wbio(s, bio);
1181     } else {
1182         BIO_up_ref(rbio);
1183         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1184     }
1185     return 1;
1186 }
1187
1188 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1189 {
1190     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1191
1192     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1193         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1194         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1195
1196         if (bio == NULL) {
1197             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1198             return 0;
1199         }
1200         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1201         SSL_set0_rbio(s, bio);
1202     } else {
1203         BIO_up_ref(wbio);
1204         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1205     }
1206
1207     return 1;
1208 }
1209 #endif
1210
1211 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1212 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1213 {
1214     size_t ret = 0;
1215
1216     if (s->s3 != NULL) {
1217         ret = s->s3->tmp.finish_md_len;
1218         if (count > ret)
1219             count = ret;
1220         memcpy(buf, s->s3->tmp.finish_md, count);
1221     }
1222     return ret;
1223 }
1224
1225 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1226 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1227 {
1228     size_t ret = 0;
1229
1230     if (s->s3 != NULL) {
1231         ret = s->s3->tmp.peer_finish_md_len;
1232         if (count > ret)
1233             count = ret;
1234         memcpy(buf, s->s3->tmp.peer_finish_md, count);
1235     }
1236     return ret;
1237 }
1238
1239 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1240 {
1241     return (s->verify_mode);
1242 }
1243
1244 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1245 {
1246     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1247 }
1248
1249 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1250     return (s->verify_callback);
1251 }
1252
1253 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1254 {
1255     return (ctx->verify_mode);
1256 }
1257
1258 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1259 {
1260     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1261 }
1262
1263 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1264     return (ctx->default_verify_callback);
1265 }
1266
1267 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1268                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1269 {
1270     s->verify_mode = mode;
1271     if (callback != NULL)
1272         s->verify_callback = callback;
1273 }
1274
1275 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1276 {
1277     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1278 }
1279
1280 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1281 {
1282     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1283 }
1284
1285 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1286 {
1287     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1288 }
1289
1290 int SSL_pending(const SSL *s)
1291 {
1292     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1293
1294     /*
1295      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1296      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1297      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1298      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1299      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1300      *
1301      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1302      * we just return INT_MAX.
1303      */
1304     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1305 }
1306
1307 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1308 {
1309     /*
1310      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1311      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1312      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1313      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1314      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1315      * to parse the records for some reason.
1316      */
1317     if (SSL_pending(s))
1318         return 1;
1319
1320     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1321 }
1322
1323 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1324 {
1325     X509 *r;
1326
1327     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1328         r = NULL;
1329     else
1330         r = s->session->peer;
1331
1332     if (r == NULL)
1333         return (r);
1334
1335     X509_up_ref(r);
1336
1337     return (r);
1338 }
1339
1340 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1341 {
1342     STACK_OF(X509) *r;
1343
1344     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1345         r = NULL;
1346     else
1347         r = s->session->peer_chain;
1348
1349     /*
1350      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1351      * we are a server, it does not.
1352      */
1353
1354     return (r);
1355 }
1356
1357 /*
1358  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1359  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1360  */
1361 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1362 {
1363     int i;
1364     /* Do we need to to SSL locking? */
1365     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1366         return 0;
1367     }
1368
1369     /*
1370      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1371      */
1372     if (t->method != f->method) {
1373         t->method->ssl_free(t);
1374         t->method = f->method;
1375         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1376             return 0;
1377     }
1378
1379     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1380     ssl_cert_free(t->cert);
1381     t->cert = f->cert;
1382     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1383         return 0;
1384     }
1385
1386     return 1;
1387 }
1388
1389 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1390 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1391 {
1392     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1393         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1394         return (0);
1395     }
1396     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1397         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1398         return (0);
1399     }
1400     return (X509_check_private_key
1401             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey));
1402 }
1403
1404 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1405 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1406 {
1407     if (ssl == NULL) {
1408         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1409         return (0);
1410     }
1411     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1412         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1413         return (0);
1414     }
1415     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1416         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1417         return (0);
1418     }
1419     return (X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1420                                    ssl->cert->key->privatekey));
1421 }
1422
1423 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1424 {
1425     if (s->job)
1426         return 1;
1427
1428     return 0;
1429 }
1430
1431 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1432 {
1433     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1434
1435     if (ctx == NULL)
1436         return 0;
1437     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1438 }
1439
1440 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1441                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1442 {
1443     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1444
1445     if (ctx == NULL)
1446         return 0;
1447     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1448                                           numdelfds);
1449 }
1450
1451 int SSL_accept(SSL *s)
1452 {
1453     if (s->handshake_func == NULL) {
1454         /* Not properly initialized yet */
1455         SSL_set_accept_state(s);
1456     }
1457
1458     return SSL_do_handshake(s);
1459 }
1460
1461 int SSL_connect(SSL *s)
1462 {
1463     if (s->handshake_func == NULL) {
1464         /* Not properly initialized yet */
1465         SSL_set_connect_state(s);
1466     }
1467
1468     return SSL_do_handshake(s);
1469 }
1470
1471 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1472 {
1473     return (s->method->get_timeout());
1474 }
1475
1476 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1477                                int (*func) (void *))
1478 {
1479     int ret;
1480     if (s->waitctx == NULL) {
1481         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1482         if (s->waitctx == NULL)
1483             return -1;
1484     }
1485     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1486                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1487     case ASYNC_ERR:
1488         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1489         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1490         return -1;
1491     case ASYNC_PAUSE:
1492         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1493         return -1;
1494     case ASYNC_NO_JOBS:
1495         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1496         return -1;
1497     case ASYNC_FINISH:
1498         s->job = NULL;
1499         return ret;
1500     default:
1501         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1502         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1503         /* Shouldn't happen */
1504         return -1;
1505     }
1506 }
1507
1508 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1509 {
1510     struct ssl_async_args *args;
1511     SSL *s;
1512     void *buf;
1513     size_t num;
1514
1515     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1516     s = args->s;
1517     buf = args->buf;
1518     num = args->num;
1519     switch (args->type) {
1520     case READFUNC:
1521         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1522     case WRITEFUNC:
1523         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1524     case OTHERFUNC:
1525         return args->f.func_other(s);
1526     }
1527     return -1;
1528 }
1529
1530 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1531 {
1532     int ret;
1533     size_t readbytes;
1534
1535     if (num < 0) {
1536         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1537         return -1;
1538     }
1539
1540     ret = SSL_read_ex(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1541
1542     /*
1543      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1544      * <= INT_MAX
1545      */
1546     if (ret > 0)
1547         ret = (int)readbytes;
1548
1549     return ret;
1550 }
1551
1552 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1553 {
1554     if (s->handshake_func == NULL) {
1555         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1556         return -1;
1557     }
1558
1559     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1560         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1561         return (0);
1562     }
1563
1564     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1565         struct ssl_async_args args;
1566         int ret;
1567
1568         args.s = s;
1569         args.buf = buf;
1570         args.num = num;
1571         args.type = READFUNC;
1572         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1573
1574         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1575         *readbytes = s->asyncrw;
1576         return ret;
1577     } else {
1578         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1579     }
1580 }
1581
1582 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1583 {
1584     int ret;
1585     size_t readbytes;
1586
1587     if (num < 0) {
1588         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1589         return -1;
1590     }
1591
1592     ret = SSL_peek_ex(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1593
1594     /*
1595      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1596      * <= INT_MAX
1597      */
1598     if (ret > 0)
1599         ret = (int)readbytes;
1600
1601     return ret;
1602 }
1603
1604 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1605 {
1606     if (s->handshake_func == NULL) {
1607         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1608         return -1;
1609     }
1610
1611     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1612         return (0);
1613     }
1614     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1615         struct ssl_async_args args;
1616         int ret;
1617
1618         args.s = s;
1619         args.buf = buf;
1620         args.num = num;
1621         args.type = READFUNC;
1622         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1623
1624         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1625         *readbytes = s->asyncrw;
1626         return ret;
1627     } else {
1628         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1629     }
1630 }
1631
1632 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
1633 {
1634     int ret;
1635     size_t written;
1636
1637     if (num < 0) {
1638         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
1639         return -1;
1640     }
1641
1642     ret = SSL_write_ex(s, buf, (size_t)num, &written);
1643
1644     /*
1645      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1646      * <= INT_MAX
1647      */
1648     if (ret > 0)
1649         ret = (int)written;
1650
1651     return ret;
1652 }
1653
1654 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1655 {
1656     if (s->handshake_func == NULL) {
1657         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1658         return -1;
1659     }
1660
1661     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1662         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1663         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1664         return (-1);
1665     }
1666
1667     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1668         int ret;
1669         struct ssl_async_args args;
1670
1671         args.s = s;
1672         args.buf = (void *)buf;
1673         args.num = num;
1674         args.type = WRITEFUNC;
1675         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
1676
1677         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1678         *written = s->asyncrw;
1679         return ret;
1680     } else {
1681         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
1682     }
1683 }
1684
1685 int SSL_shutdown(SSL *s)
1686 {
1687     /*
1688      * Note that this function behaves differently from what one might
1689      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
1690      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
1691      * (see ssl3_shutdown).
1692      */
1693
1694     if (s->handshake_func == NULL) {
1695         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
1696         return -1;
1697     }
1698
1699     if (!SSL_in_init(s)) {
1700         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1701             struct ssl_async_args args;
1702
1703             args.s = s;
1704             args.type = OTHERFUNC;
1705             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
1706
1707             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1708         } else {
1709             return s->method->ssl_shutdown(s);
1710         }
1711     } else {
1712         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
1713         return -1;
1714     }
1715 }
1716
1717 int SSL_renegotiate(SSL *s)
1718 {
1719     if (s->renegotiate == 0)
1720         s->renegotiate = 1;
1721
1722     s->new_session = 1;
1723
1724     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1725 }
1726
1727 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
1728 {
1729     if (s->renegotiate == 0)
1730         s->renegotiate = 1;
1731
1732     s->new_session = 0;
1733
1734     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1735 }
1736
1737 int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
1738 {
1739     /*
1740      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
1741      * handshake has finished
1742      */
1743     return (s->renegotiate != 0);
1744 }
1745
1746 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
1747 {
1748     long l;
1749
1750     switch (cmd) {
1751     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1752         return (RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer));
1753     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1754         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1755         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
1756         return (l);
1757
1758     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1759         s->msg_callback_arg = parg;
1760         return 1;
1761
1762     case SSL_CTRL_MODE:
1763         return (s->mode |= larg);
1764     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1765         return (s->mode &= ~larg);
1766     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1767         return (long)(s->max_cert_list);
1768     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1769         if (larg < 0)
1770             return 0;
1771         l = (long)s->max_cert_list;
1772         s->max_cert_list = (size_t)larg;
1773         return l;
1774     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1775         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1776             return 0;
1777         s->max_send_fragment = larg;
1778         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
1779             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
1780         return 1;
1781     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1782         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
1783             return 0;
1784         s->split_send_fragment = larg;
1785         return 1;
1786     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1787         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1788             return 0;
1789         s->max_pipelines = larg;
1790         if (larg > 1)
1791             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
1792         return 1;
1793     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
1794         if (s->s3)
1795             return s->s3->send_connection_binding;
1796         else
1797             return 0;
1798     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1799         return (s->cert->cert_flags |= larg);
1800     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1801         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
1802
1803     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
1804         if (parg) {
1805             if (s->s3->tmp.ciphers_raw == NULL)
1806                 return 0;
1807             *(unsigned char **)parg = s->s3->tmp.ciphers_raw;
1808             return (int)s->s3->tmp.ciphers_rawlen;
1809         } else {
1810             return TLS_CIPHER_LEN;
1811         }
1812     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
1813         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
1814             return -1;
1815         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
1816             return 1;
1817         else
1818             return 0;
1819     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1820         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1821                                      &s->min_proto_version);
1822     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1823         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1824                                      &s->max_proto_version);
1825     default:
1826         return (s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg));
1827     }
1828 }
1829
1830 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
1831 {
1832     switch (cmd) {
1833     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1834         s->msg_callback = (void (*)
1835                            (int write_p, int version, int content_type,
1836                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1837                             void *arg))(fp);
1838         return 1;
1839
1840     default:
1841         return (s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp));
1842     }
1843 }
1844
1845 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
1846 {
1847     return ctx->sessions;
1848 }
1849
1850 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
1851 {
1852     long l;
1853     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
1854     if (ctx == NULL) {
1855         switch (cmd) {
1856 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1857         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
1858             return tls1_set_groups_list(NULL, NULL, parg);
1859 #endif
1860         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
1861         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
1862             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
1863         default:
1864             return 0;
1865         }
1866     }
1867
1868     switch (cmd) {
1869     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1870         return (ctx->read_ahead);
1871     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1872         l = ctx->read_ahead;
1873         ctx->read_ahead = larg;
1874         return (l);
1875
1876     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1877         ctx->msg_callback_arg = parg;
1878         return 1;
1879
1880     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1881         return (long)(ctx->max_cert_list);
1882     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1883         if (larg < 0)
1884             return 0;
1885         l = (long)ctx->max_cert_list;
1886         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
1887         return l;
1888
1889     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
1890         if (larg < 0)
1891             return 0;
1892         l = (long)ctx->session_cache_size;
1893         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
1894         return l;
1895     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
1896         return (long)(ctx->session_cache_size);
1897     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
1898         l = ctx->session_cache_mode;
1899         ctx->session_cache_mode = larg;
1900         return (l);
1901     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
1902         return (ctx->session_cache_mode);
1903
1904     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
1905         return (lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions));
1906     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
1907         return (ctx->stats.sess_connect);
1908     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
1909         return (ctx->stats.sess_connect_good);
1910     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
1911         return (ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
1912     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
1913         return (ctx->stats.sess_accept);
1914     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
1915         return (ctx->stats.sess_accept_good);
1916     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
1917         return (ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
1918     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
1919         return (ctx->stats.sess_hit);
1920     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
1921         return (ctx->stats.sess_cb_hit);
1922     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
1923         return (ctx->stats.sess_miss);
1924     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
1925         return (ctx->stats.sess_timeout);
1926     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
1927         return (ctx->stats.sess_cache_full);
1928     case SSL_CTRL_MODE:
1929         return (ctx->mode |= larg);
1930     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1931         return (ctx->mode &= ~larg);
1932     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1933         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1934             return 0;
1935         ctx->max_send_fragment = larg;
1936         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
1937             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
1938         return 1;
1939     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1940         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
1941             return 0;
1942         ctx->split_send_fragment = larg;
1943         return 1;
1944     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1945         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1946             return 0;
1947         ctx->max_pipelines = larg;
1948         return 1;
1949     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1950         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
1951     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1952         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
1953     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1954         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1955                                      &ctx->min_proto_version);
1956     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1957         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1958                                      &ctx->max_proto_version);
1959     default:
1960         return (ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg));
1961     }
1962 }
1963
1964 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
1965 {
1966     switch (cmd) {
1967     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1968         ctx->msg_callback = (void (*)
1969                              (int write_p, int version, int content_type,
1970                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1971                               void *arg))(fp);
1972         return 1;
1973
1974     default:
1975         return (ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp));
1976     }
1977 }
1978
1979 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
1980 {
1981     if (a->id > b->id)
1982         return 1;
1983     if (a->id < b->id)
1984         return -1;
1985     return 0;
1986 }
1987
1988 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
1989                           const SSL_CIPHER *const *bp)
1990 {
1991     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
1992         return 1;
1993     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
1994         return -1;
1995     return 0;
1996 }
1997
1998 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
1999  * preference */
2000 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2001 {
2002     if (s != NULL) {
2003         if (s->cipher_list != NULL) {
2004             return (s->cipher_list);
2005         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2006             return (s->ctx->cipher_list);
2007         }
2008     }
2009     return (NULL);
2010 }
2011
2012 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2013 {
2014     if ((s == NULL) || (s->session == NULL) || !s->server)
2015         return NULL;
2016     return s->session->ciphers;
2017 }
2018
2019 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2020 {
2021     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2022     int i;
2023     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2024     if (!ciphers)
2025         return NULL;
2026     ssl_set_client_disabled(s);
2027     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2028         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2029         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED)) {
2030             if (!sk)
2031                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2032             if (!sk)
2033                 return NULL;
2034             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2035                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2036                 return NULL;
2037             }
2038         }
2039     }
2040     return sk;
2041 }
2042
2043 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2044  * algorithm id */
2045 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2046 {
2047     if (s != NULL) {
2048         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2049             return (s->cipher_list_by_id);
2050         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2051             return (s->ctx->cipher_list_by_id);
2052         }
2053     }
2054     return (NULL);
2055 }
2056
2057 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2058 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2059 {
2060     const SSL_CIPHER *c;
2061     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2062
2063     if (s == NULL)
2064         return (NULL);
2065     sk = SSL_get_ciphers(s);
2066     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2067         return (NULL);
2068     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2069     if (c == NULL)
2070         return (NULL);
2071     return (c->name);
2072 }
2073
2074 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2075  * preference */
2076 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2077 {
2078     if (ctx != NULL)
2079         return ctx->cipher_list;
2080     return NULL;
2081 }
2082
2083 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2084 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2085 {
2086     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2087
2088     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &ctx->cipher_list,
2089                                 &ctx->cipher_list_by_id, str, ctx->cert);
2090     /*
2091      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2092      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2093      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2094      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2095      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2096      */
2097     if (sk == NULL)
2098         return 0;
2099     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2100         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2101         return 0;
2102     }
2103     return 1;
2104 }
2105
2106 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2107 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2108 {
2109     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2110
2111     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, &s->cipher_list,
2112                                 &s->cipher_list_by_id, str, s->cert);
2113     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2114     if (sk == NULL)
2115         return 0;
2116     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2117         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2118         return 0;
2119     }
2120     return 1;
2121 }
2122
2123 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int len)
2124 {
2125     char *p;
2126     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2127     const SSL_CIPHER *c;
2128     int i;
2129
2130     if ((s->session == NULL) || (s->session->ciphers == NULL) || (len < 2))
2131         return (NULL);
2132
2133     p = buf;
2134     sk = s->session->ciphers;
2135
2136     if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0)
2137         return NULL;
2138
2139     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); i++) {
2140         int n;
2141
2142         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2143         n = strlen(c->name);
2144         if (n + 1 > len) {
2145             if (p != buf)
2146                 --p;
2147             *p = '\0';
2148             return buf;
2149         }
2150         memcpy(p, c->name, n + 1);
2151         p += n;
2152         *(p++) = ':';
2153         len -= n + 1;
2154     }
2155     p[-1] = '\0';
2156     return (buf);
2157 }
2158
2159 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2160  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2161  */
2162
2163 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2164 {
2165     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2166         return NULL;
2167
2168     return s->session && !s->ext.hostname ?
2169         s->session->ext.hostname : s->ext.hostname;
2170 }
2171
2172 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2173 {
2174     if (s->session
2175         && (!s->ext.hostname ? s->session->
2176             ext.hostname : s->ext.hostname))
2177         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2178     return -1;
2179 }
2180
2181 /*
2182  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2183  * expected that this function is called from the callback set by
2184  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2185  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2186  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2187  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2188  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2189  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2190  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2191  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2192  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2193  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2194  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2195  * This is because it's assumed that the server has better information about
2196  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2197  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2198  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2199  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2200  */
2201 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2202                           const unsigned char *server,
2203                           unsigned int server_len,
2204                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2205 {
2206     unsigned int i, j;
2207     const unsigned char *result;
2208     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2209
2210     /*
2211      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2212      */
2213     for (i = 0; i < server_len;) {
2214         for (j = 0; j < client_len;) {
2215             if (server[i] == client[j] &&
2216                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2217                 /* We found a match */
2218                 result = &server[i];
2219                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2220                 goto found;
2221             }
2222             j += client[j];
2223             j++;
2224         }
2225         i += server[i];
2226         i++;
2227     }
2228
2229     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2230     result = client;
2231     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2232
2233  found:
2234     *out = (unsigned char *)result + 1;
2235     *outlen = result[0];
2236     return status;
2237 }
2238
2239 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2240 /*
2241  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2242  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2243  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2244  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2245  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2246  * provided by the callback.
2247  */
2248 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2249                                     unsigned *len)
2250 {
2251     *data = s->ext.npn;
2252     if (!*data) {
2253         *len = 0;
2254     } else {
2255         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2256     }
2257 }
2258
2259 /*
2260  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2261  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2262  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2263  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2264  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2265  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2266  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2267  * ServerHello.
2268  */
2269 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2270                                    int (*cb) (SSL *ssl,
2271                                               const unsigned char **out,
2272                                               unsigned int *outlen,
2273                                               void *arg),
2274                                    void *arg)
2275 {
2276     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2277     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2278 }
2279
2280 /*
2281  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2282  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2283  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2284  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2285  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2286  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2287  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2288  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2289  */
2290 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2291                                int (*cb) (SSL *s, unsigned char **out,
2292                                           unsigned char *outlen,
2293                                           const unsigned char *in,
2294                                           unsigned int inlen,
2295                                           void *arg),
2296                                void *arg)
2297 {
2298     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
2299     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
2300 }
2301 #endif
2302
2303 /*
2304  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2305  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2306  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2307  */
2308 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2309                             unsigned int protos_len)
2310 {
2311     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
2312     ctx->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2313     if (ctx->ext.alpn == NULL) {
2314         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2315         return 1;
2316     }
2317     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
2318
2319     return 0;
2320 }
2321
2322 /*
2323  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2324  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2325  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2326  */
2327 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2328                         unsigned int protos_len)
2329 {
2330     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
2331     ssl->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2332     if (ssl->ext.alpn == NULL) {
2333         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2334         return 1;
2335     }
2336     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
2337
2338     return 0;
2339 }
2340
2341 /*
2342  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2343  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2344  * from the client's list of offered protocols.
2345  */
2346 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2347                                 int (*cb) (SSL *ssl,
2348                                            const unsigned char **out,
2349                                            unsigned char *outlen,
2350                                            const unsigned char *in,
2351                                            unsigned int inlen,
2352                                            void *arg), void *arg)
2353 {
2354     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
2355     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
2356 }
2357
2358 /*
2359  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from
2360  * |ssl|. On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2361  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2362  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2363  */
2364 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2365                             unsigned int *len)
2366 {
2367     *data = NULL;
2368     if (ssl->s3)
2369         *data = ssl->s3->alpn_selected;
2370     if (*data == NULL)
2371         *len = 0;
2372     else
2373         *len = (unsigned int)ssl->s3->alpn_selected_len;
2374 }
2375
2376 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2377                                const char *label, size_t llen,
2378                                const unsigned char *p, size_t plen,
2379                                int use_context)
2380 {
2381     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
2382         return -1;
2383
2384     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2385                                                        llen, p, plen,
2386                                                        use_context);
2387 }
2388
2389 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2390 {
2391     unsigned long l;
2392
2393     l = (unsigned long)
2394         ((unsigned int)a->session_id[0]) |
2395         ((unsigned int)a->session_id[1] << 8L) |
2396         ((unsigned long)a->session_id[2] << 16L) |
2397         ((unsigned long)a->session_id[3] << 24L);
2398     return (l);
2399 }
2400
2401 /*
2402  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
2403  * coarser function than this one) is changed, ensure
2404  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
2405  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
2406  * session with a matching session ID.
2407  */
2408 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
2409 {
2410     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
2411         return (1);
2412     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
2413         return (1);
2414     return (memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length));
2415 }
2416
2417 /*
2418  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
2419  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
2420  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
2421  * via ssl.h.
2422  */
2423
2424 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
2425 {
2426     SSL_CTX *ret = NULL;
2427
2428     if (meth == NULL) {
2429         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
2430         return (NULL);
2431     }
2432
2433     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
2434         return NULL;
2435
2436     if (FIPS_mode() && (meth->version < TLS1_VERSION)) {
2437         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_AT_LEAST_TLS_1_0_NEEDED_IN_FIPS_MODE);
2438         return NULL;
2439     }
2440
2441     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
2442         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
2443         goto err;
2444     }
2445     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
2446     if (ret == NULL)
2447         goto err;
2448
2449     ret->method = meth;
2450     ret->min_proto_version = 0;
2451     ret->max_proto_version = 0;
2452     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
2453     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
2454     /* We take the system default. */
2455     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
2456     ret->references = 1;
2457     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
2458     if (ret->lock == NULL) {
2459         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2460         OPENSSL_free(ret);
2461         return NULL;
2462     }
2463     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
2464     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
2465     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
2466         goto err;
2467
2468     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
2469     if (ret->sessions == NULL)
2470         goto err;
2471     ret->cert_store = X509_STORE_new();
2472     if (ret->cert_store == NULL)
2473         goto err;
2474 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2475     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new();
2476     if (ret->ctlog_store == NULL)
2477         goto err;
2478 #endif
2479     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
2480                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
2481                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ret->cert)
2482         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
2483         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
2484         goto err2;
2485     }
2486
2487     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2488     if (ret->param == NULL)
2489         goto err;
2490
2491     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
2492         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
2493         goto err2;
2494     }
2495     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
2496         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
2497         goto err2;
2498     }
2499
2500     if ((ret->client_CA = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
2501         goto err;
2502
2503     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
2504         goto err;
2505
2506     /* No compression for DTLS */
2507     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
2508         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
2509
2510     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2511     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2512
2513     /* Setup RFC5077 ticket keys */
2514     if ((RAND_bytes(ret->ext.tick_key_name,
2515                     sizeof(ret->ext.tick_key_name)) <= 0)
2516         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_hmac_key,
2517                        sizeof(ret->ext.tick_hmac_key)) <= 0)
2518         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_aes_key,
2519                        sizeof(ret->ext.tick_aes_key)) <= 0))
2520         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
2521
2522 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2523     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
2524         goto err;
2525 #endif
2526 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2527 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
2528 #  define eng_strx(x)     #x
2529 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
2530     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
2531     {
2532         ENGINE *eng;
2533         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2534         if (!eng) {
2535             ERR_clear_error();
2536             ENGINE_load_builtin_engines();
2537             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2538         }
2539         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
2540             ERR_clear_error();
2541     }
2542 # endif
2543 #endif
2544     /*
2545      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
2546      * deployed might change this.
2547      */
2548     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
2549     /*
2550      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
2551      * re-enable compression by configuring
2552      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
2553      * or by using the SSL_CONF library.
2554      */
2555     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION;
2556
2557     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
2558
2559     return ret;
2560  err:
2561     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2562  err2:
2563     SSL_CTX_free(ret);
2564     return NULL;
2565 }
2566
2567 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
2568 {
2569     int i;
2570
2571     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
2572         return 0;
2573
2574     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
2575     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
2576     return ((i > 1) ? 1 : 0);
2577 }
2578
2579 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
2580 {
2581     int i;
2582
2583     if (a == NULL)
2584         return;
2585
2586     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
2587     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
2588     if (i > 0)
2589         return;
2590     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
2591
2592     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
2593     dane_ctx_final(&a->dane);
2594
2595     /*
2596      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
2597      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
2598      * after the sessions were flushed.
2599      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
2600      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
2601      * free ex_data, then finally free the cache.
2602      * (See ticket [openssl.org #212].)
2603      */
2604     if (a->sessions != NULL)
2605         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
2606
2607     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
2608     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
2609     X509_STORE_free(a->cert_store);
2610 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2611     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
2612 #endif
2613     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
2614     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
2615     ssl_cert_free(a->cert);
2616     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_CA, X509_NAME_free);
2617     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
2618     a->comp_methods = NULL;
2619 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2620     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
2621 #endif
2622 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2623     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
2624 #endif
2625 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2626     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
2627 #endif
2628
2629 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2630     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
2631     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
2632 #endif
2633     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
2634
2635     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
2636
2637     OPENSSL_free(a);
2638 }
2639
2640 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
2641 {
2642     ctx->default_passwd_callback = cb;
2643 }
2644
2645 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
2646 {
2647     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
2648 }
2649
2650 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
2651 {
2652     return ctx->default_passwd_callback;
2653 }
2654
2655 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
2656 {
2657     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
2658 }
2659
2660 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
2661 {
2662     s->default_passwd_callback = cb;
2663 }
2664
2665 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
2666 {
2667     s->default_passwd_callback_userdata = u;
2668 }
2669
2670 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
2671 {
2672     return s->default_passwd_callback;
2673 }
2674
2675 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
2676 {
2677     return s->default_passwd_callback_userdata;
2678 }
2679
2680 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
2681                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
2682                                       void *arg)
2683 {
2684     ctx->app_verify_callback = cb;
2685     ctx->app_verify_arg = arg;
2686 }
2687
2688 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
2689                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
2690 {
2691     ctx->verify_mode = mode;
2692     ctx->default_verify_callback = cb;
2693 }
2694
2695 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
2696 {
2697     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
2698 }
2699
2700 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2701 {
2702     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
2703 }
2704
2705 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2706 {
2707     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
2708 }
2709
2710 void ssl_set_masks(SSL *s)
2711 {
2712 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_GOST)
2713     CERT_PKEY *cpk;
2714 #endif
2715     CERT *c = s->cert;
2716     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
2717     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
2718     unsigned long mask_k, mask_a;
2719 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2720     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
2721     X509 *x = NULL;
2722 #endif
2723     if (c == NULL)
2724         return;
2725
2726 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2727     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
2728 #else
2729     dh_tmp = 0;
2730 #endif
2731
2732     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA_ENC] & CERT_PKEY_VALID;
2733     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
2734     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
2735 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2736     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
2737 #endif
2738     mask_k = 0;
2739     mask_a = 0;
2740
2741 #ifdef CIPHER_DEBUG
2742     fprintf(stderr, "dht=%d re=%d rs=%d ds=%d\n",
2743             dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
2744 #endif
2745
2746 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
2747     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_512]);
2748     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2749         mask_k |= SSL_kGOST;
2750         mask_a |= SSL_aGOST12;
2751     }
2752     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_256]);
2753     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2754         mask_k |= SSL_kGOST;
2755         mask_a |= SSL_aGOST12;
2756     }
2757     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST01]);
2758     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2759         mask_k |= SSL_kGOST;
2760         mask_a |= SSL_aGOST01;
2761     }
2762 #endif
2763
2764     if (rsa_enc)
2765         mask_k |= SSL_kRSA;
2766
2767     if (dh_tmp)
2768         mask_k |= SSL_kDHE;
2769
2770     if (rsa_enc || rsa_sign) {
2771         mask_a |= SSL_aRSA;
2772     }
2773
2774     if (dsa_sign) {
2775         mask_a |= SSL_aDSS;
2776     }
2777
2778     mask_a |= SSL_aNULL;
2779
2780     /*
2781      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
2782      * depending on the key usage extension.
2783      */
2784 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2785     if (have_ecc_cert) {
2786         uint32_t ex_kusage;
2787         cpk = &c->pkeys[SSL_PKEY_ECC];
2788         x = cpk->x509;
2789         ex_kusage = X509_get_key_usage(x);
2790         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
2791         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
2792             ecdsa_ok = 0;
2793         if (ecdsa_ok)
2794             mask_a |= SSL_aECDSA;
2795     }
2796 #endif
2797
2798 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2799     mask_k |= SSL_kECDHE;
2800 #endif
2801
2802 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
2803     mask_k |= SSL_kPSK;
2804     mask_a |= SSL_aPSK;
2805     if (mask_k & SSL_kRSA)
2806         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
2807     if (mask_k & SSL_kDHE)
2808         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
2809     if (mask_k & SSL_kECDHE)
2810         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
2811 #endif
2812
2813     s->s3->tmp.mask_k = mask_k;
2814     s->s3->tmp.mask_a = mask_a;
2815 }
2816
2817 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2818
2819 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
2820 {
2821     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
2822         /* key usage, if present, must allow signing */
2823         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
2824             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
2825                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
2826             return 0;
2827         }
2828     }
2829     return 1;                   /* all checks are ok */
2830 }
2831
2832 #endif
2833
2834 static int ssl_get_server_cert_index(const SSL *s)
2835 {
2836     int idx;
2837     idx = ssl_cipher_get_cert_index(s->s3->tmp.new_cipher);
2838     if (idx == SSL_PKEY_RSA_ENC && !s->cert->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC].x509)
2839         idx = SSL_PKEY_RSA_SIGN;
2840     if (idx == SSL_PKEY_GOST_EC) {
2841         if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_512].x509)
2842             idx = SSL_PKEY_GOST12_512;
2843         else if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_256].x509)
2844             idx = SSL_PKEY_GOST12_256;
2845         else if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST01].x509)
2846             idx = SSL_PKEY_GOST01;
2847         else
2848             idx = -1;
2849     }
2850     if (idx == -1)
2851         SSLerr(SSL_F_SSL_GET_SERVER_CERT_INDEX, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2852     return idx;
2853 }
2854
2855 CERT_PKEY *ssl_get_server_send_pkey(SSL *s)
2856 {
2857     CERT *c;
2858     int i;
2859
2860     c = s->cert;
2861     if (!s->s3 || !s->s3->tmp.new_cipher)
2862         return NULL;
2863     ssl_set_masks(s);
2864
2865     i = ssl_get_server_cert_index(s);
2866
2867     /* This may or may not be an error. */
2868     if (i < 0)
2869         return NULL;
2870
2871     /* May be NULL. */
2872     return &c->pkeys[i];
2873 }
2874
2875 EVP_PKEY *ssl_get_sign_pkey(SSL *s, const SSL_CIPHER *cipher,
2876                             const EVP_MD **pmd)
2877 {
2878     unsigned long alg_a;
2879     CERT *c;
2880     int idx = -1;
2881
2882     alg_a = cipher->algorithm_auth;
2883     c = s->cert;
2884
2885     if ((alg_a & SSL_aDSS) && (c->pkeys[SSL_PKEY_DSA_SIGN].privatekey != NULL))
2886         idx = SSL_PKEY_DSA_SIGN;
2887     else if (alg_a & SSL_aRSA) {
2888         if (c->pkeys[SSL_PKEY_RSA_SIGN].privatekey != NULL)
2889             idx = SSL_PKEY_RSA_SIGN;
2890         else if (c->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC].privatekey != NULL)
2891             idx = SSL_PKEY_RSA_ENC;
2892     } else if ((alg_a & SSL_aECDSA) &&
2893                (c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey != NULL))
2894         idx = SSL_PKEY_ECC;
2895     if (idx == -1) {
2896         SSLerr(SSL_F_SSL_GET_SIGN_PKEY, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2897         return (NULL);
2898     }
2899     if (pmd)
2900         *pmd = s->s3->tmp.md[idx];
2901     return c->pkeys[idx].privatekey;
2902 }
2903
2904 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
2905                                    size_t *serverinfo_length)
2906 {
2907     CERT *c = NULL;
2908     int i = 0;
2909     *serverinfo_length = 0;
2910
2911     c = s->cert;
2912     i = ssl_get_server_cert_index(s);
2913
2914     if (i == -1)
2915         return 0;
2916     if (c->pkeys[i].serverinfo == NULL)
2917         return 0;
2918
2919     *serverinfo = c->pkeys[i].serverinfo;
2920     *serverinfo_length = c->pkeys[i].serverinfo_length;
2921     return 1;
2922 }
2923
2924 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
2925 {
2926     int i;
2927
2928     /*
2929      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
2930      * would be rather hard to do anyway :-)
2931      */
2932     if (s->session->session_id_length == 0)
2933         return;
2934
2935     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
2936     if ((i & mode) && (!s->hit)
2937         && ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE)
2938             || SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session))
2939         && (s->session_ctx->new_session_cb != NULL)) {
2940         SSL_SESSION_up_ref(s->session);
2941         if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
2942             SSL_SESSION_free(s->session);
2943     }
2944
2945     /* auto flush every 255 connections */
2946     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
2947         if ((((mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
2948               ? s->session_ctx->stats.sess_connect_good
2949               : s->session_ctx->stats.sess_accept_good) & 0xff) == 0xff) {
2950             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
2951         }
2952     }
2953 }
2954
2955 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
2956 {
2957     return ctx->method;
2958 }
2959
2960 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
2961 {
2962     return (s->method);
2963 }
2964
2965 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
2966 {
2967     int ret = 1;
2968
2969     if (s->method != meth) {
2970         const SSL_METHOD *sm = s->method;
2971         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
2972
2973         if (sm->version == meth->version)
2974             s->method = meth;
2975         else {
2976             sm->ssl_free(s);
2977             s->method = meth;
2978             ret = s->method->ssl_new(s);
2979         }
2980
2981         if (hf == sm->ssl_connect)
2982             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
2983         else if (hf == sm->ssl_accept)
2984             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
2985     }
2986     return (ret);
2987 }
2988
2989 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
2990 {
2991     int reason;
2992     unsigned long l;
2993     BIO *bio;
2994
2995     if (i > 0)
2996         return (SSL_ERROR_NONE);
2997
2998     /*
2999      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
3000      * where we do encode the error
3001      */
3002     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
3003         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
3004             return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3005         else
3006             return (SSL_ERROR_SSL);
3007     }
3008
3009     if (SSL_want_read(s)) {
3010         bio = SSL_get_rbio(s);
3011         if (BIO_should_read(bio))
3012             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
3013         else if (BIO_should_write(bio))
3014             /*
3015              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
3016              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
3017              * are separate couldn't even know what it should wait for.
3018              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
3019              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
3020              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
3021              * might be safer to keep it.
3022              */
3023             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
3024         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3025             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3026             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3027                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
3028             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3029                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
3030             else
3031                 return (SSL_ERROR_SYSCALL); /* unknown */
3032         }
3033     }
3034
3035     if (SSL_want_write(s)) {
3036         /*
3037          * Access wbio directly - in order to use the buffered bio if
3038          * present
3039          */
3040         bio = s->wbio;
3041         if (BIO_should_write(bio))
3042             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
3043         else if (BIO_should_read(bio))
3044             /*
3045              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3046              */
3047             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
3048         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3049             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3050             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3051                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
3052             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3053                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
3054             else
3055                 return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3056         }
3057     }
3058     if (SSL_want_x509_lookup(s)) {
3059         return (SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP);
3060     }
3061     if (SSL_want_async(s)) {
3062         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3063     }
3064     if (SSL_want_async_job(s)) {
3065         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3066     }
3067
3068     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3069         (s->s3->warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3070         return (SSL_ERROR_ZERO_RETURN);
3071
3072     return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3073 }
3074
3075 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3076 {
3077     struct ssl_async_args *args;
3078     SSL *s;
3079
3080     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3081     s = args->s;
3082
3083     return s->handshake_func(s);
3084 }
3085
3086 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3087 {
3088     int ret = 1;
3089
3090     if (s->handshake_func == NULL) {
3091         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3092         return -1;
3093     }
3094
3095     s->method->ssl_renegotiate_check(s);
3096
3097     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3098         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3099             struct ssl_async_args args;
3100
3101             args.s = s;
3102
3103             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3104         } else {
3105             ret = s->handshake_func(s);
3106         }
3107     }
3108     return ret;
3109 }
3110
3111 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3112 {
3113     s->server = 1;
3114     s->shutdown = 0;
3115     ossl_statem_clear(s);
3116     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3117     clear_ciphers(s);
3118 }
3119
3120 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3121 {
3122     s->server = 0;
3123     s->shutdown = 0;
3124     ossl_statem_clear(s);
3125     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3126     clear_ciphers(s);
3127 }
3128
3129 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3130 {
3131     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3132     return (0);
3133 }
3134
3135 int ssl_undefined_void_function(void)
3136 {
3137     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3138            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3139     return (0);
3140 }
3141
3142 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3143 {
3144     return (0);
3145 }
3146
3147 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3148 {
3149     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3150     return (NULL);
3151 }
3152
3153 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3154 {
3155     switch(version)
3156     {
3157     case TLS1_3_VERSION:
3158         return "TLSv1.3";
3159
3160     case TLS1_2_VERSION:
3161         return "TLSv1.2";
3162
3163     case TLS1_1_VERSION:
3164         return "TLSv1.1";
3165
3166     case TLS1_VERSION:
3167         return "TLSv1";
3168
3169     case SSL3_VERSION:
3170         return "SSLv3";
3171
3172     case DTLS1_BAD_VER:
3173         return "DTLSv0.9";
3174
3175     case DTLS1_VERSION:
3176         return "DTLSv1";
3177
3178     case DTLS1_2_VERSION:
3179         return "DTLSv1.2";
3180
3181     default:
3182         return "unknown";
3183     }
3184 }
3185
3186 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3187 {
3188     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3189 }
3190
3191 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3192 {
3193     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3194     X509_NAME *xn;
3195     SSL *ret;
3196     int i;
3197
3198     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3199     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3200         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
3201         return s;
3202     }
3203
3204     /*
3205      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3206      */
3207     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3208         return (NULL);
3209
3210     if (s->session != NULL) {
3211         /*
3212          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3213          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3214          */
3215         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3216             goto err;
3217     } else {
3218         /*
3219          * No session has been established yet, so we have to expect that
3220          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3221          * point to the same object, and thus we can't use
3222          * SSL_copy_session_id.
3223          */
3224         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3225             goto err;
3226
3227         if (s->cert != NULL) {
3228             ssl_cert_free(ret->cert);
3229             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3230             if (ret->cert == NULL)
3231                 goto err;
3232         }
3233
3234         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
3235                                         (int)s->sid_ctx_length))
3236             goto err;
3237     }
3238
3239     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3240         goto err;
3241     ret->version = s->version;
3242     ret->options = s->options;
3243     ret->mode = s->mode;
3244     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3245     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3246     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3247     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3248     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3249     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3250     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3251
3252     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3253
3254     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3255     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3256         goto err;
3257
3258     /* setup rbio, and wbio */
3259     if (s->rbio != NULL) {
3260         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3261             goto err;
3262     }
3263     if (s->wbio != NULL) {
3264         if (s->wbio != s->rbio) {
3265             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3266                 goto err;
3267         } else {
3268             BIO_up_ref(ret->rbio);
3269             ret->wbio = ret->rbio;
3270         }
3271     }
3272
3273     ret->server = s->server;
3274     if (s->handshake_func) {
3275         if (s->server)
3276             SSL_set_accept_state(ret);
3277         else
3278             SSL_set_connect_state(ret);
3279     }
3280     ret->shutdown = s->shutdown;
3281     ret->hit = s->hit;
3282
3283     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3284     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3285
3286     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3287
3288     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3289     if (s->cipher_list != NULL) {
3290         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3291             goto err;
3292     }
3293     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3294         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3295             == NULL)
3296             goto err;
3297
3298     /* Dup the client_CA list */
3299     if (s->client_CA != NULL) {
3300         if ((sk = sk_X509_NAME_dup(s->client_CA)) == NULL)
3301             goto err;
3302         ret->client_CA = sk;
3303         for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
3304             xn = sk_X509_NAME_value(sk, i);
3305             if (sk_X509_NAME_set(sk, i, X509_NAME_dup(xn)) == NULL) {
3306                 X509_NAME_free(xn);
3307                 goto err;
3308             }
3309         }
3310     }
3311     return ret;
3312
3313  err:
3314     SSL_free(ret);
3315     return NULL;
3316 }
3317
3318 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3319 {
3320     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3321         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3322         s->enc_read_ctx = NULL;
3323     }
3324     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3325         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3326         s->enc_write_ctx = NULL;
3327     }
3328 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3329     COMP_CTX_free(s->expand);
3330     s->expand = NULL;
3331     COMP_CTX_free(s->compress);
3332     s->compress = NULL;
3333 #endif
3334 }
3335
3336 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3337 {
3338     if (s->cert != NULL)
3339         return (s->cert->key->x509);
3340     else
3341         return (NULL);
3342 }
3343
3344 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3345 {
3346     if (s->cert != NULL)
3347         return (s->cert->key->privatekey);
3348     else
3349         return (NULL);
3350 }
3351
3352 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
3353 {
3354     if (ctx->cert != NULL)
3355         return ctx->cert->key->x509;
3356     else
3357         return NULL;
3358 }
3359
3360 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
3361 {
3362     if (ctx->cert != NULL)
3363         return ctx->cert->key->privatekey;
3364     else
3365         return NULL;
3366 }
3367
3368 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
3369 {
3370     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
3371         return (s->session->cipher);
3372     return (NULL);
3373 }
3374
3375 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
3376 {
3377 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3378     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
3379 #else
3380     return NULL;
3381 #endif
3382 }
3383
3384 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
3385 {
3386 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3387     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
3388 #else
3389     return NULL;
3390 #endif
3391 }
3392
3393 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
3394 {
3395     BIO *bbio;
3396
3397     if (s->bbio != NULL) {
3398         /* Already buffered. */
3399         return 1;
3400     }
3401
3402     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
3403     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
3404         BIO_free(bbio);
3405         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
3406         return 0;
3407     }
3408     s->bbio = bbio;
3409     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
3410
3411     return 1;
3412 }
3413
3414 void ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
3415 {
3416     /* callers ensure s is never null */
3417     if (s->bbio == NULL)
3418         return;
3419
3420     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3421     assert(s->wbio != NULL);
3422     BIO_free(s->bbio);
3423     s->bbio = NULL;
3424 }
3425
3426 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
3427 {
3428     ctx->quiet_shutdown = mode;
3429 }
3430
3431 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
3432 {
3433     return (ctx->quiet_shutdown);
3434 }
3435
3436 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
3437 {
3438     s->quiet_shutdown = mode;
3439 }
3440
3441 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
3442 {
3443     return (s->quiet_shutdown);
3444 }
3445
3446 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
3447 {
3448     s->shutdown = mode;
3449 }
3450
3451 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
3452 {
3453     return s->shutdown;
3454 }
3455
3456 int SSL_version(const SSL *s)
3457 {
3458     return s->version;
3459 }
3460
3461 int SSL_client_version(const SSL *s)
3462 {
3463     return s->client_version;
3464 }
3465
3466 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
3467 {
3468     return ssl->ctx;
3469 }
3470
3471 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
3472 {
3473     CERT *new_cert;
3474     if (ssl->ctx == ctx)
3475         return ssl->ctx;
3476     if (ctx == NULL)
3477         ctx = ssl->initial_ctx;
3478     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
3479     if (new_cert == NULL) {
3480         return NULL;
3481     }
3482     ssl_cert_free(ssl->cert);
3483     ssl->cert = new_cert;
3484
3485     /*
3486      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
3487      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
3488      */
3489     OPENSSL_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx));
3490
3491     /*
3492      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
3493      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
3494      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
3495      * leave it unchanged.
3496      */
3497     if ((ssl->ctx != NULL) &&
3498         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
3499         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
3500         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
3501         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
3502     }
3503
3504     SSL_CTX_up_ref(ctx);
3505     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
3506     ssl->ctx = ctx;
3507
3508     return ssl->ctx;
3509 }
3510
3511 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
3512 {
3513     return (X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store));
3514 }
3515
3516 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
3517 {
3518     X509_LOOKUP *lookup;
3519
3520     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
3521     if (lookup == NULL)
3522         return 0;
3523     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3524
3525     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
3526     ERR_clear_error();
3527
3528     return 1;
3529 }
3530
3531 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
3532 {
3533     X509_LOOKUP *lookup;
3534
3535     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
3536     if (lookup == NULL)
3537         return 0;
3538
3539     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3540
3541     /* Clear any errors if the default file does not exist */
3542     ERR_clear_error();
3543
3544     return 1;
3545 }
3546
3547 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
3548                                   const char *CApath)
3549 {
3550     return (X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath));
3551 }
3552
3553 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
3554                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
3555 {
3556     ssl->info_callback = cb;
3557 }
3558
3559 /*
3560  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
3561  * pointer.
3562  */
3563 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
3564                                                int /* type */ ,
3565                                                int /* val */ ) {
3566     return ssl->info_callback;
3567 }
3568
3569 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
3570 {
3571     ssl->verify_result = arg;
3572 }
3573
3574 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
3575 {
3576     return (ssl->verify_result);
3577 }
3578
3579 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3580 {
3581     if (outlen == 0)
3582         return sizeof(ssl->s3->client_random);
3583     if (outlen > sizeof(ssl->s3->client_random))
3584         outlen = sizeof(ssl->s3->client_random);
3585     memcpy(out, ssl->s3->client_random, outlen);
3586     return outlen;
3587 }
3588
3589 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3590 {
3591     if (outlen == 0)
3592         return sizeof(ssl->s3->server_random);
3593     if (outlen > sizeof(ssl->s3->server_random))
3594         outlen = sizeof(ssl->s3->server_random);
3595     memcpy(out, ssl->s3->server_random, outlen);
3596     return outlen;
3597 }
3598
3599 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
3600                                   unsigned char *out, size_t outlen)
3601 {
3602     if (outlen == 0)
3603         return session->master_key_length;
3604     if (outlen > session->master_key_length)
3605         outlen = session->master_key_length;
3606     memcpy(out, session->master_key, outlen);
3607     return outlen;
3608 }
3609
3610 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
3611 {
3612     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3613 }
3614
3615 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
3616 {
3617     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3618 }
3619
3620 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
3621 {
3622     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3623 }
3624
3625 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
3626 {
3627     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3628 }
3629
3630 int ssl_ok(SSL *s)
3631 {
3632     return (1);
3633 }
3634
3635 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
3636 {
3637     return (ctx->cert_store);
3638 }
3639
3640 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3641 {
3642     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
3643     ctx->cert_store = store;
3644 }
3645
3646 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3647 {
3648     if (store != NULL)
3649         X509_STORE_up_ref(store);
3650     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
3651 }
3652
3653 int SSL_want(const SSL *s)
3654 {
3655     return (s->rwstate);
3656 }
3657
3658 /**
3659  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
3660  * \param ctx the SSL context.
3661  * \param dh the callback
3662  */
3663
3664 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3665 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
3666                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3667                                             int keylength))
3668 {
3669     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3670 }
3671
3672 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3673                                                   int keylength))
3674 {
3675     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3676 }
3677 #endif
3678
3679 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3680 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
3681 {
3682     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3683         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3684         return 0;
3685     }
3686     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
3687     if (identity_hint != NULL) {
3688         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3689         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
3690             return 0;
3691     } else
3692         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
3693     return 1;
3694 }
3695
3696 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
3697 {
3698     if (s == NULL)
3699         return 0;
3700
3701     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3702         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3703         return 0;
3704     }
3705     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
3706     if (identity_hint != NULL) {
3707         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3708         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
3709             return 0;
3710     } else
3711         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
3712     return 1;
3713 }
3714
3715 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
3716 {
3717     if (s == NULL || s->session == NULL)
3718         return NULL;
3719     return (s->session->psk_identity_hint);
3720 }
3721
3722 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
3723 {
3724     if (s == NULL || s->session == NULL)
3725         return NULL;
3726     return (s->session->psk_identity);
3727 }
3728
3729 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s,
3730                                  unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3731                                                      const char *hint,
3732                                                      char *identity,
3733                                                      unsigned int
3734                                                      max_identity_len,
3735                                                      unsigned char *psk,
3736                                                      unsigned int max_psk_len))
3737 {
3738     s->psk_client_callback = cb;
3739 }
3740
3741 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx,
3742                                      unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3743                                                          const char *hint,
3744                                                          char *identity,
3745                                                          unsigned int
3746                                                          max_identity_len,
3747                                                          unsigned char *psk,
3748                                                          unsigned int
3749                                                          max_psk_len))
3750 {
3751     ctx->psk_client_callback = cb;
3752 }
3753
3754 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s,
3755                                  unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3756                                                      const char *identity,
3757                                                      unsigned char *psk,
3758                                                      unsigned int max_psk_len))
3759 {
3760     s->psk_server_callback = cb;
3761 }
3762
3763 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx,
3764                                      unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3765                                                          const char *identity,
3766                                                          unsigned char *psk,
3767                                                          unsigned int
3768                                                          max_psk_len))
3769 {
3770     ctx->psk_server_callback = cb;
3771 }
3772 #endif
3773
3774 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
3775                               void (*cb) (int write_p, int version,
3776                                           int content_type, const void *buf,
3777                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3778 {
3779     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3780 }
3781
3782 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
3783                           void (*cb) (int write_p, int version,
3784                                       int content_type, const void *buf,
3785                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3786 {
3787     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3788 }
3789
3790 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
3791                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
3792                                                            int
3793                                                            is_forward_secure))
3794 {
3795     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3796                           (void (*)(void))cb);
3797 }
3798
3799 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
3800                                             int (*cb) (SSL *ssl,
3801                                                        int is_forward_secure))
3802 {
3803     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3804                       (void (*)(void))cb);
3805 }
3806
3807 /*
3808  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
3809  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
3810  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this md Returns newly
3811  * allocated ctx;
3812  */
3813
3814 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
3815 {
3816     ssl_clear_hash_ctx(hash);
3817     *hash = EVP_MD_CTX_new();
3818     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
3819         EVP_MD_CTX_free(*hash);
3820         *hash = NULL;
3821         return NULL;
3822     }
3823     return *hash;
3824 }
3825
3826 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
3827 {
3828
3829     EVP_MD_CTX_free(*hash);
3830     *hash = NULL;
3831 }
3832
3833 /* Retrieve handshake hashes */
3834 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
3835                        size_t *hashlen)
3836 {
3837     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
3838     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3->handshake_dgst;
3839     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
3840     int ret = 0;
3841
3842     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen)
3843         goto err;
3844
3845     ctx = EVP_MD_CTX_new();
3846     if (ctx == NULL)
3847         goto err;
3848
3849     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
3850         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0)
3851         goto err;
3852
3853     *hashlen = hashleni;
3854
3855     ret = 1;
3856  err:
3857     EVP_MD_CTX_free(ctx);
3858     return ret;
3859 }
3860
3861 int SSL_session_reused(SSL *s)
3862 {
3863     return s->hit;
3864 }
3865
3866 int SSL_is_server(SSL *s)
3867 {
3868     return s->server;
3869 }
3870
3871 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
3872 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
3873 {
3874     /* Old function was do-nothing anyway... */
3875     (void)s;
3876     (void)debug;
3877 }
3878 #endif
3879
3880 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
3881 {
3882     s->cert->sec_level = level;
3883 }
3884
3885 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
3886 {
3887     return s->cert->sec_level;
3888 }
3889
3890 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
3891                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3892                                           int op, int bits, int nid,
3893                                           void *other, void *ex))
3894 {
3895     s->cert->sec_cb = cb;
3896 }
3897
3898 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
3899                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
3900                                                 int bits, int nid, void *other,
3901                                                 void *ex) {
3902     return s->cert->sec_cb;
3903 }
3904
3905 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
3906 {
3907     s->cert->sec_ex = ex;
3908 }
3909
3910 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
3911 {
3912     return s->cert->sec_ex;
3913 }
3914
3915 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
3916 {
3917     ctx->cert->sec_level = level;
3918 }
3919
3920 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
3921 {
3922     return ctx->cert->sec_level;
3923 }
3924
3925 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
3926                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3927                                               int op, int bits, int nid,
3928                                               void *other, void *ex))
3929 {
3930     ctx->cert->sec_cb = cb;
3931 }
3932
3933 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
3934                                                           const SSL_CTX *ctx,
3935                                                           int op, int bits,
3936                                                           int nid,
3937                                                           void *other,
3938                                                           void *ex) {
3939     return ctx->cert->sec_cb;
3940 }
3941
3942 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
3943 {
3944     ctx->cert->sec_ex = ex;
3945 }
3946
3947 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
3948 {
3949     return ctx->cert->sec_ex;
3950 }
3951
3952 /*
3953  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
3954  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
3955  * control interface.
3956  */
3957 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
3958 {
3959     return ctx->options;
3960 }
3961
3962 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
3963 {
3964     return s->options;
3965 }
3966
3967 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3968 {
3969     return ctx->options |= op;
3970 }
3971
3972 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
3973 {
3974     return s->options |= op;
3975 }
3976
3977 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3978 {
3979     return ctx->options &= ~op;
3980 }
3981
3982 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
3983 {
3984     return s->options &= ~op;
3985 }
3986
3987 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
3988 {
3989     return s->verified_chain;
3990 }
3991
3992 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
3993
3994 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3995
3996 /*
3997  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
3998  * The source of each SCT will be set to |origin|.
3999  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
4000  * the caller.
4001  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
4002  */
4003 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
4004                         sct_source_t origin)
4005 {
4006     int scts_moved = 0;
4007     SCT *sct = NULL;
4008
4009     if (*dst == NULL) {
4010         *dst = sk_SCT_new_null();
4011         if (*dst == NULL) {
4012             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4013             goto err;
4014         }
4015     }
4016
4017     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
4018         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
4019             goto err;
4020
4021         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
4022             goto err;
4023         scts_moved += 1;
4024     }
4025
4026     return scts_moved;
4027  err:
4028     if (sct != NULL)
4029         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
4030     return -1;
4031 }
4032
4033 /*
4034  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
4035  * Returns the number of SCTs extracted.
4036  */
4037 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
4038 {
4039     int scts_extracted = 0;
4040
4041     if (s->ext.scts != NULL) {
4042         const unsigned char *p = s->ext.scts;
4043         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
4044
4045         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
4046
4047         SCT_LIST_free(scts);
4048     }
4049
4050     return scts_extracted;
4051 }
4052
4053 /*
4054  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
4055  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
4056  * Returns:
4057  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
4058  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
4059  * - A negative integer if an error occurs.
4060  */
4061 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
4062 {
4063 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
4064     int scts_extracted = 0;
4065     const unsigned char *p;
4066     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
4067     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
4068     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
4069     int i;
4070
4071     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
4072         goto err;
4073
4074     p = s->ext.ocsp.resp;
4075     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
4076     if (rsp == NULL)
4077         goto err;
4078
4079     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
4080     if (br == NULL)
4081         goto err;
4082
4083     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
4084         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
4085
4086         if (single == NULL)
4087             continue;
4088
4089         scts =
4090             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
4091         scts_extracted =
4092             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
4093         if (scts_extracted < 0)
4094             goto err;
4095     }
4096  err:
4097     SCT_LIST_free(scts);
4098     OCSP_BASICRESP_free(br);
4099     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4100     return scts_extracted;
4101 # else
4102     /* Behave as if no OCSP response exists */
4103     return 0;
4104 # endif
4105 }
4106
4107 /*
4108  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4109  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4110  * occurs.
4111  */
4112 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
4113 {
4114     int scts_extracted = 0;
4115     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4116
4117     if (cert != NULL) {
4118         STACK_OF(SCT) *scts =
4119             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
4120
4121         scts_extracted =
4122             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
4123
4124         SCT_LIST_free(scts);
4125     }
4126
4127     return scts_extracted;
4128 }
4129
4130 /*
4131  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
4132  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
4133  * Returns NULL if an error occurs.
4134  */
4135 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
4136 {
4137     if (!s->scts_parsed) {
4138         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
4139             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
4140             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
4141             goto err;
4142
4143         s->scts_parsed = 1;
4144     }
4145     return s->scts;
4146  err:
4147     return NULL;
4148 }
4149
4150 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4151                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4152 {
4153     return 1;
4154 }
4155
4156 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4157                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4158 {
4159     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
4160     int i;
4161
4162     for (i = 0; i < count; ++i) {
4163         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
4164         int status = SCT_get_validation_status(sct);
4165
4166         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
4167             return 1;
4168     }
4169     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
4170     return 0;
4171 }
4172
4173 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
4174                                    void *arg)
4175 {
4176     /*
4177      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
4178      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
4179      */
4180     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
4181                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4182     {
4183         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4184                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4185         return 0;
4186     }
4187
4188     if (callback != NULL) {
4189         /*
4190          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
4191          */
4192         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
4193             return 0;
4194     }
4195
4196     s->ct_validation_callback = callback;
4197     s->ct_validation_callback_arg = arg;
4198
4199     return 1;
4200 }
4201
4202 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
4203                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
4204 {
4205     /*
4206      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
4207      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
4208      */
4209     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
4210                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4211     {
4212         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4213                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4214         return 0;
4215     }
4216
4217     ctx->ct_validation_callback = callback;
4218     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
4219     return 1;
4220 }
4221
4222 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
4223 {
4224     return s->ct_validation_callback != NULL;
4225 }
4226
4227 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
4228 {
4229     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
4230 }
4231
4232 int ssl_validate_ct(SSL *s)
4233 {
4234     int ret = 0;
4235     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4236     X509 *issuer;
4237     SSL_DANE *dane = &s->dane;
4238     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
4239     const STACK_OF(SCT) *scts;
4240
4241     /*
4242      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
4243      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
4244      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
4245      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
4246      *
4247      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
4248      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
4249      * applications that perform certificate verification and therefore will
4250      * process SCTs when enabled.
4251      */
4252     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
4253         s->verify_result != X509_V_OK ||
4254         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
4255         return 1;
4256
4257     /*
4258      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
4259      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
4260      */
4261     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
4262         switch (dane->mtlsa->usage) {
4263         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
4264         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
4265             return 1;
4266         }
4267     }
4268
4269     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new();
4270     if (ctx == NULL) {
4271         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4272         goto end;
4273     }
4274
4275     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
4276     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
4277     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
4278     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
4279     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(ctx, SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)));
4280
4281     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
4282
4283     /*
4284      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
4285      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
4286      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
4287      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
4288      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
4289      * value is negative.
4290      *
4291      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
4292      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
4293      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
4294      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
4295      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
4296      */
4297     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
4298         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
4299         goto end;
4300     }
4301
4302     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
4303     if (ret < 0)
4304         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
4305
4306  end:
4307     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
4308     /*
4309      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
4310      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
4311      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
4312      * checking the verification status of the completed connection.
4313      *
4314      * We therefore force a certificate verification failure which will be
4315      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
4316      * session.
4317      *
4318      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
4319      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
4320      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
4321      * connection failure or record a verification error.
4322      */
4323     if (ret <= 0)
4324         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
4325     return ret;
4326 }
4327
4328 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
4329 {
4330     switch (validation_mode) {
4331     default:
4332         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4333         return 0;
4334     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4335         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
4336     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4337         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
4338     }
4339 }
4340
4341 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
4342 {
4343     switch (validation_mode) {
4344     default:
4345         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4346         return 0;
4347     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4348         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
4349     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4350         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
4351     }
4352 }
4353
4354 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
4355 {
4356     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
4357 }
4358
4359 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
4360 {
4361     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
4362 }
4363
4364 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
4365 {
4366     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
4367     ctx->ctlog_store = logs;
4368 }
4369
4370 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
4371 {
4372     return ctx->ctlog_store;
4373 }
4374
4375 #endif