ff99c0f707c606da4ec9369d2d16efd09a13e081
[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     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
475
476     /* Reset DANE verification result state */
477     s->dane.mdpth = -1;
478     s->dane.pdpth = -1;
479     X509_free(s->dane.mcert);
480     s->dane.mcert = NULL;
481     s->dane.mtlsa = NULL;
482
483     /* Clear the verification result peername */
484     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
485
486     /*
487      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
488      * back if we are not doing session-id reuse.
489      */
490     if (!ossl_statem_get_in_handshake(s) && (s->session == NULL)
491         && (s->method != s->ctx->method)) {
492         s->method->ssl_free(s);
493         s->method = s->ctx->method;
494         if (!s->method->ssl_new(s))
495             return (0);
496     } else
497         s->method->ssl_clear(s);
498
499     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
500
501     return (1);
502 }
503
504 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
505 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
506 {
507     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
508
509     ctx->method = meth;
510
511     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &(ctx->cipher_list),
512                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
513                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ctx->cert);
514     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
515         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
516         return (0);
517     }
518     return (1);
519 }
520
521 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
522 {
523     SSL *s;
524
525     if (ctx == NULL) {
526         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
527         return (NULL);
528     }
529     if (ctx->method == NULL) {
530         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
531         return (NULL);
532     }
533
534     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
535     if (s == NULL)
536         goto err;
537
538     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
539     if (s->lock == NULL) {
540         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
541         OPENSSL_free(s);
542         return NULL;
543     }
544
545     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
546
547     s->options = ctx->options;
548     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
549     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
550     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
551     s->mode = ctx->mode;
552     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
553     s->references = 1;
554
555     /*
556      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
557      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
558      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
559      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
560      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
561      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
562      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
563      */
564     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
565     if (s->cert == NULL)
566         goto err;
567
568     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
569     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
570     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
571     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
572     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
573     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
574     OPENSSL_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof s->sid_ctx);
575     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
576     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
577     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
578
579     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
580     if (s->param == NULL)
581         goto err;
582     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
583     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
584     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
585     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
586     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
587     if (s->max_pipelines > 1)
588         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
589     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
590         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
591
592     SSL_CTX_up_ref(ctx);
593     s->ctx = ctx;
594     s->ext.debug_cb = 0;
595     s->ext.debug_arg = NULL;
596     s->ext.ticket_expected = 0;
597     s->ext.status_type = ctx->ext.status_type;
598     s->ext.status_expected = 0;
599     s->ext.ocsp.ids = NULL;
600     s->ext.ocsp.exts = NULL;
601     s->ext.ocsp.resp = NULL;
602     s->ext.ocsp.resp_len = 0;
603     SSL_CTX_up_ref(ctx);
604     s->session_ctx = ctx;
605 #ifndef OPENSSL_NO_EC
606     if (ctx->ext.ecpointformats) {
607         s->ext.ecpointformats =
608             OPENSSL_memdup(ctx->ext.ecpointformats,
609                            ctx->ext.ecpointformats_len);
610         if (!s->ext.ecpointformats)
611             goto err;
612         s->ext.ecpointformats_len =
613             ctx->ext.ecpointformats_len;
614     }
615     if (ctx->ext.supportedgroups) {
616         s->ext.supportedgroups =
617             OPENSSL_memdup(ctx->ext.supportedgroups,
618                            ctx->ext.supportedgroups_len);
619         if (!s->ext.supportedgroups)
620             goto err;
621         s->ext.supportedgroups_len = ctx->ext.supportedgroups_len;
622     }
623 #endif
624 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
625     s->ext.npn = NULL;
626 #endif
627
628     if (s->ctx->ext.alpn) {
629         s->ext.alpn = OPENSSL_malloc(s->ctx->ext.alpn_len);
630         if (s->ext.alpn == NULL)
631             goto err;
632         memcpy(s->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn, s->ctx->ext.alpn_len);
633         s->ext.alpn_len = s->ctx->ext.alpn_len;
634     }
635
636     s->verified_chain = NULL;
637     s->verify_result = X509_V_OK;
638
639     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
640     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
641
642     s->method = ctx->method;
643
644     s->key_update = SSL_KEY_UPDATE_NONE;
645
646     if (!s->method->ssl_new(s))
647         goto err;
648
649     s->server = (ctx->method->ssl_accept == ssl_undefined_function) ? 0 : 1;
650
651     if (!SSL_clear(s))
652         goto err;
653
654     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data))
655         goto err;
656
657 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
658     s->psk_client_callback = ctx->psk_client_callback;
659     s->psk_server_callback = ctx->psk_server_callback;
660 #endif
661
662     s->job = NULL;
663
664 #ifndef OPENSSL_NO_CT
665     if (!SSL_set_ct_validation_callback(s, ctx->ct_validation_callback,
666                                         ctx->ct_validation_callback_arg))
667         goto err;
668 #endif
669
670     return s;
671  err:
672     SSL_free(s);
673     SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
674     return NULL;
675 }
676
677 int SSL_is_dtls(const SSL *s)
678 {
679     return SSL_IS_DTLS(s) ? 1 : 0;
680 }
681
682 int SSL_up_ref(SSL *s)
683 {
684     int i;
685
686     if (CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock) <= 0)
687         return 0;
688
689     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
690     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
691     return ((i > 1) ? 1 : 0);
692 }
693
694 int SSL_CTX_set_session_id_context(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *sid_ctx,
695                                    unsigned int sid_ctx_len)
696 {
697     if (sid_ctx_len > sizeof ctx->sid_ctx) {
698         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
699                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
700         return 0;
701     }
702     ctx->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
703     memcpy(ctx->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
704
705     return 1;
706 }
707
708 int SSL_set_session_id_context(SSL *ssl, const unsigned char *sid_ctx,
709                                unsigned int sid_ctx_len)
710 {
711     if (sid_ctx_len > SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH) {
712         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_SESSION_ID_CONTEXT,
713                SSL_R_SSL_SESSION_ID_CONTEXT_TOO_LONG);
714         return 0;
715     }
716     ssl->sid_ctx_length = sid_ctx_len;
717     memcpy(ssl->sid_ctx, sid_ctx, sid_ctx_len);
718
719     return 1;
720 }
721
722 int SSL_CTX_set_generate_session_id(SSL_CTX *ctx, GEN_SESSION_CB cb)
723 {
724     CRYPTO_THREAD_write_lock(ctx->lock);
725     ctx->generate_session_id = cb;
726     CRYPTO_THREAD_unlock(ctx->lock);
727     return 1;
728 }
729
730 int SSL_set_generate_session_id(SSL *ssl, GEN_SESSION_CB cb)
731 {
732     CRYPTO_THREAD_write_lock(ssl->lock);
733     ssl->generate_session_id = cb;
734     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->lock);
735     return 1;
736 }
737
738 int SSL_has_matching_session_id(const SSL *ssl, const unsigned char *id,
739                                 unsigned int id_len)
740 {
741     /*
742      * A quick examination of SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp shows how
743      * we can "construct" a session to give us the desired check - ie. to
744      * find if there's a session in the hash table that would conflict with
745      * any new session built out of this id/id_len and the ssl_version in use
746      * by this SSL.
747      */
748     SSL_SESSION r, *p;
749
750     if (id_len > sizeof r.session_id)
751         return 0;
752
753     r.ssl_version = ssl->version;
754     r.session_id_length = id_len;
755     memcpy(r.session_id, id, id_len);
756
757     CRYPTO_THREAD_read_lock(ssl->session_ctx->lock);
758     p = lh_SSL_SESSION_retrieve(ssl->session_ctx->sessions, &r);
759     CRYPTO_THREAD_unlock(ssl->session_ctx->lock);
760     return (p != NULL);
761 }
762
763 int SSL_CTX_set_purpose(SSL_CTX *s, int purpose)
764 {
765     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
766 }
767
768 int SSL_set_purpose(SSL *s, int purpose)
769 {
770     return X509_VERIFY_PARAM_set_purpose(s->param, purpose);
771 }
772
773 int SSL_CTX_set_trust(SSL_CTX *s, int trust)
774 {
775     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
776 }
777
778 int SSL_set_trust(SSL *s, int trust)
779 {
780     return X509_VERIFY_PARAM_set_trust(s->param, trust);
781 }
782
783 int SSL_set1_host(SSL *s, const char *hostname)
784 {
785     return X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, hostname, 0);
786 }
787
788 int SSL_add1_host(SSL *s, const char *hostname)
789 {
790     return X509_VERIFY_PARAM_add1_host(s->param, hostname, 0);
791 }
792
793 void SSL_set_hostflags(SSL *s, unsigned int flags)
794 {
795     X509_VERIFY_PARAM_set_hostflags(s->param, flags);
796 }
797
798 const char *SSL_get0_peername(SSL *s)
799 {
800     return X509_VERIFY_PARAM_get0_peername(s->param);
801 }
802
803 int SSL_CTX_dane_enable(SSL_CTX *ctx)
804 {
805     return dane_ctx_enable(&ctx->dane);
806 }
807
808 unsigned long SSL_CTX_dane_set_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
809 {
810     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
811
812     ctx->dane.flags |= flags;
813     return orig;
814 }
815
816 unsigned long SSL_CTX_dane_clear_flags(SSL_CTX *ctx, unsigned long flags)
817 {
818     unsigned long orig = ctx->dane.flags;
819
820     ctx->dane.flags &= ~flags;
821     return orig;
822 }
823
824 int SSL_dane_enable(SSL *s, const char *basedomain)
825 {
826     SSL_DANE *dane = &s->dane;
827
828     if (s->ctx->dane.mdmax == 0) {
829         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_CONTEXT_NOT_DANE_ENABLED);
830         return 0;
831     }
832     if (dane->trecs != NULL) {
833         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_DANE_ALREADY_ENABLED);
834         return 0;
835     }
836
837     /*
838      * Default SNI name.  This rejects empty names, while set1_host below
839      * accepts them and disables host name checks.  To avoid side-effects with
840      * invalid input, set the SNI name first.
841      */
842     if (s->ext.hostname == NULL) {
843         if (!SSL_set_tlsext_host_name(s, basedomain)) {
844             SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
845             return -1;
846         }
847     }
848
849     /* Primary RFC6125 reference identifier */
850     if (!X509_VERIFY_PARAM_set1_host(s->param, basedomain, 0)) {
851         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, SSL_R_ERROR_SETTING_TLSA_BASE_DOMAIN);
852         return -1;
853     }
854
855     dane->mdpth = -1;
856     dane->pdpth = -1;
857     dane->dctx = &s->ctx->dane;
858     dane->trecs = sk_danetls_record_new_null();
859
860     if (dane->trecs == NULL) {
861         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
862         return -1;
863     }
864     return 1;
865 }
866
867 unsigned long SSL_dane_set_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
868 {
869     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
870
871     ssl->dane.flags |= flags;
872     return orig;
873 }
874
875 unsigned long SSL_dane_clear_flags(SSL *ssl, unsigned long flags)
876 {
877     unsigned long orig = ssl->dane.flags;
878
879     ssl->dane.flags &= ~flags;
880     return orig;
881 }
882
883 int SSL_get0_dane_authority(SSL *s, X509 **mcert, EVP_PKEY **mspki)
884 {
885     SSL_DANE *dane = &s->dane;
886
887     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
888         return -1;
889     if (dane->mtlsa) {
890         if (mcert)
891             *mcert = dane->mcert;
892         if (mspki)
893             *mspki = (dane->mcert == NULL) ? dane->mtlsa->spki : NULL;
894     }
895     return dane->mdpth;
896 }
897
898 int SSL_get0_dane_tlsa(SSL *s, uint8_t *usage, uint8_t *selector,
899                        uint8_t *mtype, unsigned const char **data, size_t *dlen)
900 {
901     SSL_DANE *dane = &s->dane;
902
903     if (!DANETLS_ENABLED(dane) || s->verify_result != X509_V_OK)
904         return -1;
905     if (dane->mtlsa) {
906         if (usage)
907             *usage = dane->mtlsa->usage;
908         if (selector)
909             *selector = dane->mtlsa->selector;
910         if (mtype)
911             *mtype = dane->mtlsa->mtype;
912         if (data)
913             *data = dane->mtlsa->data;
914         if (dlen)
915             *dlen = dane->mtlsa->dlen;
916     }
917     return dane->mdpth;
918 }
919
920 SSL_DANE *SSL_get0_dane(SSL *s)
921 {
922     return &s->dane;
923 }
924
925 int SSL_dane_tlsa_add(SSL *s, uint8_t usage, uint8_t selector,
926                       uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
927 {
928     return dane_tlsa_add(&s->dane, usage, selector, mtype, data, dlen);
929 }
930
931 int SSL_CTX_dane_mtype_set(SSL_CTX *ctx, const EVP_MD *md, uint8_t mtype,
932                            uint8_t ord)
933 {
934     return dane_mtype_set(&ctx->dane, md, mtype, ord);
935 }
936
937 int SSL_CTX_set1_param(SSL_CTX *ctx, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
938 {
939     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ctx->param, vpm);
940 }
941
942 int SSL_set1_param(SSL *ssl, X509_VERIFY_PARAM *vpm)
943 {
944     return X509_VERIFY_PARAM_set1(ssl->param, vpm);
945 }
946
947 X509_VERIFY_PARAM *SSL_CTX_get0_param(SSL_CTX *ctx)
948 {
949     return ctx->param;
950 }
951
952 X509_VERIFY_PARAM *SSL_get0_param(SSL *ssl)
953 {
954     return ssl->param;
955 }
956
957 void SSL_certs_clear(SSL *s)
958 {
959     ssl_cert_clear_certs(s->cert);
960 }
961
962 void SSL_free(SSL *s)
963 {
964     int i;
965
966     if (s == NULL)
967         return;
968
969     CRYPTO_DOWN_REF(&s->references, &i, s->lock);
970     REF_PRINT_COUNT("SSL", s);
971     if (i > 0)
972         return;
973     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
974
975     X509_VERIFY_PARAM_free(s->param);
976     dane_final(&s->dane);
977     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, s, &s->ex_data);
978
979     ssl_free_wbio_buffer(s);
980
981     BIO_free_all(s->wbio);
982     BIO_free_all(s->rbio);
983
984     BUF_MEM_free(s->init_buf);
985
986     /* add extra stuff */
987     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list);
988     sk_SSL_CIPHER_free(s->cipher_list_by_id);
989
990     /* Make the next call work :-) */
991     if (s->session != NULL) {
992         ssl_clear_bad_session(s);
993         SSL_SESSION_free(s->session);
994     }
995
996     clear_ciphers(s);
997
998     ssl_cert_free(s->cert);
999     /* Free up if allocated */
1000
1001     OPENSSL_free(s->ext.hostname);
1002     SSL_CTX_free(s->session_ctx);
1003 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1004     OPENSSL_free(s->ext.ecpointformats);
1005     OPENSSL_free(s->ext.supportedgroups);
1006 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1007     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->ext.ocsp.exts, X509_EXTENSION_free);
1008 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1009     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->ext.ocsp.ids, OCSP_RESPID_free);
1010 #endif
1011 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1012     SCT_LIST_free(s->scts);
1013     OPENSSL_free(s->ext.scts);
1014 #endif
1015     OPENSSL_free(s->ext.ocsp.resp);
1016     OPENSSL_free(s->ext.alpn);
1017
1018     sk_X509_NAME_pop_free(s->client_CA, X509_NAME_free);
1019
1020     sk_X509_pop_free(s->verified_chain, X509_free);
1021
1022     if (s->method != NULL)
1023         s->method->ssl_free(s);
1024
1025     RECORD_LAYER_release(&s->rlayer);
1026
1027     SSL_CTX_free(s->ctx);
1028
1029     ASYNC_WAIT_CTX_free(s->waitctx);
1030
1031 #if !defined(OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG)
1032     OPENSSL_free(s->ext.npn);
1033 #endif
1034
1035 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
1036     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(s->srtp_profiles);
1037 #endif
1038
1039     CRYPTO_THREAD_lock_free(s->lock);
1040
1041     OPENSSL_free(s);
1042 }
1043
1044 void SSL_set0_rbio(SSL *s, BIO *rbio)
1045 {
1046     BIO_free_all(s->rbio);
1047     s->rbio = rbio;
1048 }
1049
1050 void SSL_set0_wbio(SSL *s, BIO *wbio)
1051 {
1052     /*
1053      * If the output buffering BIO is still in place, remove it
1054      */
1055     if (s->bbio != NULL)
1056         s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
1057
1058     BIO_free_all(s->wbio);
1059     s->wbio = wbio;
1060
1061     /* Re-attach |bbio| to the new |wbio|. */
1062     if (s->bbio != NULL)
1063         s->wbio = BIO_push(s->bbio, s->wbio);
1064 }
1065
1066 void SSL_set_bio(SSL *s, BIO *rbio, BIO *wbio)
1067 {
1068     /*
1069      * For historical reasons, this function has many different cases in
1070      * ownership handling.
1071      */
1072
1073     /* If nothing has changed, do nothing */
1074     if (rbio == SSL_get_rbio(s) && wbio == SSL_get_wbio(s))
1075         return;
1076
1077     /*
1078      * If the two arguments are equal then one fewer reference is granted by the
1079      * caller than we want to take
1080      */
1081     if (rbio != NULL && rbio == wbio)
1082         BIO_up_ref(rbio);
1083
1084     /*
1085      * If only the wbio is changed only adopt one reference.
1086      */
1087     if (rbio == SSL_get_rbio(s)) {
1088         SSL_set0_wbio(s, wbio);
1089         return;
1090     }
1091     /*
1092      * There is an asymmetry here for historical reasons. If only the rbio is
1093      * changed AND the rbio and wbio were originally different, then we only
1094      * adopt one reference.
1095      */
1096     if (wbio == SSL_get_wbio(s) && SSL_get_rbio(s) != SSL_get_wbio(s)) {
1097         SSL_set0_rbio(s, rbio);
1098         return;
1099     }
1100
1101     /* Otherwise, adopt both references. */
1102     SSL_set0_rbio(s, rbio);
1103     SSL_set0_wbio(s, wbio);
1104 }
1105
1106 BIO *SSL_get_rbio(const SSL *s)
1107 {
1108     return s->rbio;
1109 }
1110
1111 BIO *SSL_get_wbio(const SSL *s)
1112 {
1113     if (s->bbio != NULL) {
1114         /*
1115          * If |bbio| is active, the true caller-configured BIO is its
1116          * |next_bio|.
1117          */
1118         return BIO_next(s->bbio);
1119     }
1120     return s->wbio;
1121 }
1122
1123 int SSL_get_fd(const SSL *s)
1124 {
1125     return SSL_get_rfd(s);
1126 }
1127
1128 int SSL_get_rfd(const SSL *s)
1129 {
1130     int ret = -1;
1131     BIO *b, *r;
1132
1133     b = SSL_get_rbio(s);
1134     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1135     if (r != NULL)
1136         BIO_get_fd(r, &ret);
1137     return (ret);
1138 }
1139
1140 int SSL_get_wfd(const SSL *s)
1141 {
1142     int ret = -1;
1143     BIO *b, *r;
1144
1145     b = SSL_get_wbio(s);
1146     r = BIO_find_type(b, BIO_TYPE_DESCRIPTOR);
1147     if (r != NULL)
1148         BIO_get_fd(r, &ret);
1149     return (ret);
1150 }
1151
1152 #ifndef OPENSSL_NO_SOCK
1153 int SSL_set_fd(SSL *s, int fd)
1154 {
1155     int ret = 0;
1156     BIO *bio = NULL;
1157
1158     bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1159
1160     if (bio == NULL) {
1161         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_FD, ERR_R_BUF_LIB);
1162         goto err;
1163     }
1164     BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1165     SSL_set_bio(s, bio, bio);
1166     ret = 1;
1167  err:
1168     return (ret);
1169 }
1170
1171 int SSL_set_wfd(SSL *s, int fd)
1172 {
1173     BIO *rbio = SSL_get_rbio(s);
1174
1175     if (rbio == NULL || BIO_method_type(rbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1176         || (int)BIO_get_fd(rbio, NULL) != fd) {
1177         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1178
1179         if (bio == NULL) {
1180             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_WFD, ERR_R_BUF_LIB);
1181             return 0;
1182         }
1183         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1184         SSL_set0_wbio(s, bio);
1185     } else {
1186         BIO_up_ref(rbio);
1187         SSL_set0_wbio(s, rbio);
1188     }
1189     return 1;
1190 }
1191
1192 int SSL_set_rfd(SSL *s, int fd)
1193 {
1194     BIO *wbio = SSL_get_wbio(s);
1195
1196     if (wbio == NULL || BIO_method_type(wbio) != BIO_TYPE_SOCKET
1197         || ((int)BIO_get_fd(wbio, NULL) != fd)) {
1198         BIO *bio = BIO_new(BIO_s_socket());
1199
1200         if (bio == NULL) {
1201             SSLerr(SSL_F_SSL_SET_RFD, ERR_R_BUF_LIB);
1202             return 0;
1203         }
1204         BIO_set_fd(bio, fd, BIO_NOCLOSE);
1205         SSL_set0_rbio(s, bio);
1206     } else {
1207         BIO_up_ref(wbio);
1208         SSL_set0_rbio(s, wbio);
1209     }
1210
1211     return 1;
1212 }
1213 #endif
1214
1215 /* return length of latest Finished message we sent, copy to 'buf' */
1216 size_t SSL_get_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1217 {
1218     size_t ret = 0;
1219
1220     if (s->s3 != NULL) {
1221         ret = s->s3->tmp.finish_md_len;
1222         if (count > ret)
1223             count = ret;
1224         memcpy(buf, s->s3->tmp.finish_md, count);
1225     }
1226     return ret;
1227 }
1228
1229 /* return length of latest Finished message we expected, copy to 'buf' */
1230 size_t SSL_get_peer_finished(const SSL *s, void *buf, size_t count)
1231 {
1232     size_t ret = 0;
1233
1234     if (s->s3 != NULL) {
1235         ret = s->s3->tmp.peer_finish_md_len;
1236         if (count > ret)
1237             count = ret;
1238         memcpy(buf, s->s3->tmp.peer_finish_md, count);
1239     }
1240     return ret;
1241 }
1242
1243 int SSL_get_verify_mode(const SSL *s)
1244 {
1245     return (s->verify_mode);
1246 }
1247
1248 int SSL_get_verify_depth(const SSL *s)
1249 {
1250     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(s->param);
1251 }
1252
1253 int (*SSL_get_verify_callback(const SSL *s)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1254     return (s->verify_callback);
1255 }
1256
1257 int SSL_CTX_get_verify_mode(const SSL_CTX *ctx)
1258 {
1259     return (ctx->verify_mode);
1260 }
1261
1262 int SSL_CTX_get_verify_depth(const SSL_CTX *ctx)
1263 {
1264     return X509_VERIFY_PARAM_get_depth(ctx->param);
1265 }
1266
1267 int (*SSL_CTX_get_verify_callback(const SSL_CTX *ctx)) (int, X509_STORE_CTX *) {
1268     return (ctx->default_verify_callback);
1269 }
1270
1271 void SSL_set_verify(SSL *s, int mode,
1272                     int (*callback) (int ok, X509_STORE_CTX *ctx))
1273 {
1274     s->verify_mode = mode;
1275     if (callback != NULL)
1276         s->verify_callback = callback;
1277 }
1278
1279 void SSL_set_verify_depth(SSL *s, int depth)
1280 {
1281     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(s->param, depth);
1282 }
1283
1284 void SSL_set_read_ahead(SSL *s, int yes)
1285 {
1286     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, yes);
1287 }
1288
1289 int SSL_get_read_ahead(const SSL *s)
1290 {
1291     return RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1292 }
1293
1294 int SSL_pending(const SSL *s)
1295 {
1296     size_t pending = s->method->ssl_pending(s);
1297
1298     /*
1299      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1300      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1301      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1302      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1303      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1304      *
1305      * SSL_pending also cannot work properly if the value >INT_MAX. In that case
1306      * we just return INT_MAX.
1307      */
1308     return pending < INT_MAX ? (int)pending : INT_MAX;
1309 }
1310
1311 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1312 {
1313     /*
1314      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1315      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1316      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1317      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1318      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1319      * to parse the records for some reason.
1320      */
1321     if (SSL_pending(s))
1322         return 1;
1323
1324     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1325 }
1326
1327 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1328 {
1329     X509 *r;
1330
1331     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1332         r = NULL;
1333     else
1334         r = s->session->peer;
1335
1336     if (r == NULL)
1337         return (r);
1338
1339     X509_up_ref(r);
1340
1341     return (r);
1342 }
1343
1344 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1345 {
1346     STACK_OF(X509) *r;
1347
1348     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1349         r = NULL;
1350     else
1351         r = s->session->peer_chain;
1352
1353     /*
1354      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1355      * we are a server, it does not.
1356      */
1357
1358     return (r);
1359 }
1360
1361 /*
1362  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1363  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1364  */
1365 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1366 {
1367     int i;
1368     /* Do we need to to SSL locking? */
1369     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1370         return 0;
1371     }
1372
1373     /*
1374      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1375      */
1376     if (t->method != f->method) {
1377         t->method->ssl_free(t);
1378         t->method = f->method;
1379         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1380             return 0;
1381     }
1382
1383     CRYPTO_UP_REF(&f->cert->references, &i, f->cert->lock);
1384     ssl_cert_free(t->cert);
1385     t->cert = f->cert;
1386     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, (int)f->sid_ctx_length)) {
1387         return 0;
1388     }
1389
1390     return 1;
1391 }
1392
1393 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1394 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1395 {
1396     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1397         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1398         return (0);
1399     }
1400     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1401         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1402         return (0);
1403     }
1404     return (X509_check_private_key
1405             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey));
1406 }
1407
1408 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1409 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1410 {
1411     if (ssl == NULL) {
1412         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1413         return (0);
1414     }
1415     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1416         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1417         return (0);
1418     }
1419     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1420         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1421         return (0);
1422     }
1423     return (X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1424                                    ssl->cert->key->privatekey));
1425 }
1426
1427 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1428 {
1429     if (s->job)
1430         return 1;
1431
1432     return 0;
1433 }
1434
1435 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1436 {
1437     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1438
1439     if (ctx == NULL)
1440         return 0;
1441     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1442 }
1443
1444 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1445                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1446 {
1447     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1448
1449     if (ctx == NULL)
1450         return 0;
1451     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1452                                           numdelfds);
1453 }
1454
1455 int SSL_accept(SSL *s)
1456 {
1457     if (s->handshake_func == NULL) {
1458         /* Not properly initialized yet */
1459         SSL_set_accept_state(s);
1460     }
1461
1462     return SSL_do_handshake(s);
1463 }
1464
1465 int SSL_connect(SSL *s)
1466 {
1467     if (s->handshake_func == NULL) {
1468         /* Not properly initialized yet */
1469         SSL_set_connect_state(s);
1470     }
1471
1472     return SSL_do_handshake(s);
1473 }
1474
1475 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1476 {
1477     return (s->method->get_timeout());
1478 }
1479
1480 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1481                                int (*func) (void *))
1482 {
1483     int ret;
1484     if (s->waitctx == NULL) {
1485         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1486         if (s->waitctx == NULL)
1487             return -1;
1488     }
1489     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1490                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1491     case ASYNC_ERR:
1492         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1493         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1494         return -1;
1495     case ASYNC_PAUSE:
1496         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1497         return -1;
1498     case ASYNC_NO_JOBS:
1499         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1500         return -1;
1501     case ASYNC_FINISH:
1502         s->job = NULL;
1503         return ret;
1504     default:
1505         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1506         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1507         /* Shouldn't happen */
1508         return -1;
1509     }
1510 }
1511
1512 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1513 {
1514     struct ssl_async_args *args;
1515     SSL *s;
1516     void *buf;
1517     size_t num;
1518
1519     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1520     s = args->s;
1521     buf = args->buf;
1522     num = args->num;
1523     switch (args->type) {
1524     case READFUNC:
1525         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1526     case WRITEFUNC:
1527         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1528     case OTHERFUNC:
1529         return args->f.func_other(s);
1530     }
1531     return -1;
1532 }
1533
1534 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1535 {
1536     int ret;
1537     size_t readbytes;
1538
1539     if (num < 0) {
1540         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1541         return -1;
1542     }
1543
1544     ret = SSL_read_ex(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1545
1546     /*
1547      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1548      * <= INT_MAX
1549      */
1550     if (ret > 0)
1551         ret = (int)readbytes;
1552
1553     return ret;
1554 }
1555
1556 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1557 {
1558     if (s->handshake_func == NULL) {
1559         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1560         return -1;
1561     }
1562
1563     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1564         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1565         return (0);
1566     }
1567
1568     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1569         struct ssl_async_args args;
1570         int ret;
1571
1572         args.s = s;
1573         args.buf = buf;
1574         args.num = num;
1575         args.type = READFUNC;
1576         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1577
1578         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1579         *readbytes = s->asyncrw;
1580         return ret;
1581     } else {
1582         return s->method->ssl_read(s, buf, num, readbytes);
1583     }
1584 }
1585
1586 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1587 {
1588     int ret;
1589     size_t readbytes;
1590
1591     if (num < 0) {
1592         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1593         return -1;
1594     }
1595
1596     ret = SSL_peek_ex(s, buf, (size_t)num, &readbytes);
1597
1598     /*
1599      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1600      * <= INT_MAX
1601      */
1602     if (ret > 0)
1603         ret = (int)readbytes;
1604
1605     return ret;
1606 }
1607
1608 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *readbytes)
1609 {
1610     if (s->handshake_func == NULL) {
1611         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1612         return -1;
1613     }
1614
1615     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1616         return (0);
1617     }
1618     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1619         struct ssl_async_args args;
1620         int ret;
1621
1622         args.s = s;
1623         args.buf = buf;
1624         args.num = num;
1625         args.type = READFUNC;
1626         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1627
1628         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1629         *readbytes = s->asyncrw;
1630         return ret;
1631     } else {
1632         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, readbytes);
1633     }
1634 }
1635
1636 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
1637 {
1638     int ret;
1639     size_t written;
1640
1641     if (num < 0) {
1642         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
1643         return -1;
1644     }
1645
1646     ret = SSL_write_ex(s, buf, (size_t)num, &written);
1647
1648     /*
1649      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1650      * <= INT_MAX
1651      */
1652     if (ret > 0)
1653         ret = (int)written;
1654
1655     return ret;
1656 }
1657
1658 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1659 {
1660     if (s->handshake_func == NULL) {
1661         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1662         return -1;
1663     }
1664
1665     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1666         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1667         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1668         return (-1);
1669     }
1670
1671     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1672         int ret;
1673         struct ssl_async_args args;
1674
1675         args.s = s;
1676         args.buf = (void *)buf;
1677         args.num = num;
1678         args.type = WRITEFUNC;
1679         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
1680
1681         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1682         *written = s->asyncrw;
1683         return ret;
1684     } else {
1685         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
1686     }
1687 }
1688
1689 int SSL_shutdown(SSL *s)
1690 {
1691     /*
1692      * Note that this function behaves differently from what one might
1693      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
1694      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
1695      * (see ssl3_shutdown).
1696      */
1697
1698     if (s->handshake_func == NULL) {
1699         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
1700         return -1;
1701     }
1702
1703     if (!SSL_in_init(s)) {
1704         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1705             struct ssl_async_args args;
1706
1707             args.s = s;
1708             args.type = OTHERFUNC;
1709             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
1710
1711             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1712         } else {
1713             return s->method->ssl_shutdown(s);
1714         }
1715     } else {
1716         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
1717         return -1;
1718     }
1719 }
1720
1721 int SSL_key_update(SSL *s, int updatetype)
1722 {
1723     /*
1724      * TODO(TLS1.3): How will applications know whether TLSv1.3 has been
1725      * negotiated, and that it is appropriate to call SSL_key_update() instead
1726      * of SSL_renegotiate().
1727      */
1728     if (!SSL_IS_TLS13(s)) {
1729         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
1730         return 0;
1731     }
1732
1733     if (updatetype != SSL_KEY_UPDATE_NOT_REQUESTED
1734             && updatetype != SSL_KEY_UPDATE_REQUESTED) {
1735         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_INVALID_KEY_UPDATE_TYPE);
1736         return 0;
1737     }
1738
1739     if (!SSL_is_init_finished(s)) {
1740         SSLerr(SSL_F_SSL_KEY_UPDATE, SSL_R_STILL_IN_INIT);
1741         return 0;
1742     }
1743
1744     ossl_statem_set_in_init(s, 1);
1745     s->key_update = updatetype;
1746     return 1;
1747 }
1748
1749 int SSL_get_key_update_type(SSL *s)
1750 {
1751     return s->key_update;
1752 }
1753
1754 int SSL_renegotiate(SSL *s)
1755 {
1756     if (SSL_IS_TLS13(s)) {
1757         SSLerr(SSL_F_SSL_RENEGOTIATE, SSL_R_WRONG_SSL_VERSION);
1758         return 0;
1759     }
1760
1761     if (s->renegotiate == 0)
1762         s->renegotiate = 1;
1763
1764     s->new_session = 1;
1765
1766     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1767 }
1768
1769 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
1770 {
1771     if (SSL_IS_TLS13(s))
1772         return 0;
1773
1774     if (s->renegotiate == 0)
1775         s->renegotiate = 1;
1776
1777     s->new_session = 0;
1778
1779     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1780 }
1781
1782 int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
1783 {
1784     /*
1785      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
1786      * handshake has finished
1787      */
1788     return (s->renegotiate != 0);
1789 }
1790
1791 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
1792 {
1793     long l;
1794
1795     switch (cmd) {
1796     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1797         return (RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer));
1798     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1799         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1800         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
1801         return (l);
1802
1803     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1804         s->msg_callback_arg = parg;
1805         return 1;
1806
1807     case SSL_CTRL_MODE:
1808         return (s->mode |= larg);
1809     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1810         return (s->mode &= ~larg);
1811     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1812         return (long)(s->max_cert_list);
1813     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1814         if (larg < 0)
1815             return 0;
1816         l = (long)s->max_cert_list;
1817         s->max_cert_list = (size_t)larg;
1818         return l;
1819     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1820         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1821             return 0;
1822         s->max_send_fragment = larg;
1823         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
1824             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
1825         return 1;
1826     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1827         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
1828             return 0;
1829         s->split_send_fragment = larg;
1830         return 1;
1831     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1832         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1833             return 0;
1834         s->max_pipelines = larg;
1835         if (larg > 1)
1836             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
1837         return 1;
1838     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
1839         if (s->s3)
1840             return s->s3->send_connection_binding;
1841         else
1842             return 0;
1843     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1844         return (s->cert->cert_flags |= larg);
1845     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1846         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
1847
1848     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
1849         if (parg) {
1850             if (s->s3->tmp.ciphers_raw == NULL)
1851                 return 0;
1852             *(unsigned char **)parg = s->s3->tmp.ciphers_raw;
1853             return (int)s->s3->tmp.ciphers_rawlen;
1854         } else {
1855             return TLS_CIPHER_LEN;
1856         }
1857     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
1858         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
1859             return -1;
1860         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
1861             return 1;
1862         else
1863             return 0;
1864     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1865         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1866                                      &s->min_proto_version);
1867     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1868         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1869                                      &s->max_proto_version);
1870     default:
1871         return (s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg));
1872     }
1873 }
1874
1875 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
1876 {
1877     switch (cmd) {
1878     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1879         s->msg_callback = (void (*)
1880                            (int write_p, int version, int content_type,
1881                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1882                             void *arg))(fp);
1883         return 1;
1884
1885     default:
1886         return (s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp));
1887     }
1888 }
1889
1890 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
1891 {
1892     return ctx->sessions;
1893 }
1894
1895 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
1896 {
1897     long l;
1898     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
1899     if (ctx == NULL) {
1900         switch (cmd) {
1901 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1902         case SSL_CTRL_SET_GROUPS_LIST:
1903             return tls1_set_groups_list(NULL, NULL, parg);
1904 #endif
1905         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
1906         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
1907             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
1908         default:
1909             return 0;
1910         }
1911     }
1912
1913     switch (cmd) {
1914     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1915         return (ctx->read_ahead);
1916     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1917         l = ctx->read_ahead;
1918         ctx->read_ahead = larg;
1919         return (l);
1920
1921     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1922         ctx->msg_callback_arg = parg;
1923         return 1;
1924
1925     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1926         return (long)(ctx->max_cert_list);
1927     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1928         if (larg < 0)
1929             return 0;
1930         l = (long)ctx->max_cert_list;
1931         ctx->max_cert_list = (size_t)larg;
1932         return l;
1933
1934     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
1935         if (larg < 0)
1936             return 0;
1937         l = (long)ctx->session_cache_size;
1938         ctx->session_cache_size = (size_t)larg;
1939         return l;
1940     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
1941         return (long)(ctx->session_cache_size);
1942     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
1943         l = ctx->session_cache_mode;
1944         ctx->session_cache_mode = larg;
1945         return (l);
1946     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
1947         return (ctx->session_cache_mode);
1948
1949     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
1950         return (lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions));
1951     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
1952         return (ctx->stats.sess_connect);
1953     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
1954         return (ctx->stats.sess_connect_good);
1955     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
1956         return (ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
1957     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
1958         return (ctx->stats.sess_accept);
1959     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
1960         return (ctx->stats.sess_accept_good);
1961     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
1962         return (ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
1963     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
1964         return (ctx->stats.sess_hit);
1965     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
1966         return (ctx->stats.sess_cb_hit);
1967     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
1968         return (ctx->stats.sess_miss);
1969     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
1970         return (ctx->stats.sess_timeout);
1971     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
1972         return (ctx->stats.sess_cache_full);
1973     case SSL_CTRL_MODE:
1974         return (ctx->mode |= larg);
1975     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1976         return (ctx->mode &= ~larg);
1977     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1978         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1979             return 0;
1980         ctx->max_send_fragment = larg;
1981         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
1982             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
1983         return 1;
1984     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1985         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
1986             return 0;
1987         ctx->split_send_fragment = larg;
1988         return 1;
1989     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1990         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1991             return 0;
1992         ctx->max_pipelines = larg;
1993         return 1;
1994     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1995         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
1996     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1997         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
1998     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1999         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2000                                      &ctx->min_proto_version);
2001     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
2002         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
2003                                      &ctx->max_proto_version);
2004     default:
2005         return (ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg));
2006     }
2007 }
2008
2009 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
2010 {
2011     switch (cmd) {
2012     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
2013         ctx->msg_callback = (void (*)
2014                              (int write_p, int version, int content_type,
2015                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
2016                               void *arg))(fp);
2017         return 1;
2018
2019     default:
2020         return (ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp));
2021     }
2022 }
2023
2024 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
2025 {
2026     if (a->id > b->id)
2027         return 1;
2028     if (a->id < b->id)
2029         return -1;
2030     return 0;
2031 }
2032
2033 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
2034                           const SSL_CIPHER *const *bp)
2035 {
2036     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
2037         return 1;
2038     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
2039         return -1;
2040     return 0;
2041 }
2042
2043 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2044  * preference */
2045 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
2046 {
2047     if (s != NULL) {
2048         if (s->cipher_list != NULL) {
2049             return (s->cipher_list);
2050         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
2051             return (s->ctx->cipher_list);
2052         }
2053     }
2054     return (NULL);
2055 }
2056
2057 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2058 {
2059     if ((s == NULL) || (s->session == NULL) || !s->server)
2060         return NULL;
2061     return s->session->ciphers;
2062 }
2063
2064 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2065 {
2066     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2067     int i;
2068     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2069     if (!ciphers)
2070         return NULL;
2071     ssl_set_client_disabled(s);
2072     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2073         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2074         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED)) {
2075             if (!sk)
2076                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2077             if (!sk)
2078                 return NULL;
2079             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2080                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2081                 return NULL;
2082             }
2083         }
2084     }
2085     return sk;
2086 }
2087
2088 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2089  * algorithm id */
2090 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2091 {
2092     if (s != NULL) {
2093         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2094             return (s->cipher_list_by_id);
2095         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2096             return (s->ctx->cipher_list_by_id);
2097         }
2098     }
2099     return (NULL);
2100 }
2101
2102 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2103 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2104 {
2105     const SSL_CIPHER *c;
2106     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2107
2108     if (s == NULL)
2109         return (NULL);
2110     sk = SSL_get_ciphers(s);
2111     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2112         return (NULL);
2113     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2114     if (c == NULL)
2115         return (NULL);
2116     return (c->name);
2117 }
2118
2119 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2120  * preference */
2121 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2122 {
2123     if (ctx != NULL)
2124         return ctx->cipher_list;
2125     return NULL;
2126 }
2127
2128 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2129 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2130 {
2131     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2132
2133     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &ctx->cipher_list,
2134                                 &ctx->cipher_list_by_id, str, ctx->cert);
2135     /*
2136      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2137      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2138      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2139      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2140      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2141      */
2142     if (sk == NULL)
2143         return 0;
2144     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2145         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2146         return 0;
2147     }
2148     return 1;
2149 }
2150
2151 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2152 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2153 {
2154     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2155
2156     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, &s->cipher_list,
2157                                 &s->cipher_list_by_id, str, s->cert);
2158     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2159     if (sk == NULL)
2160         return 0;
2161     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2162         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2163         return 0;
2164     }
2165     return 1;
2166 }
2167
2168 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int len)
2169 {
2170     char *p;
2171     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2172     const SSL_CIPHER *c;
2173     int i;
2174
2175     if ((s->session == NULL) || (s->session->ciphers == NULL) || (len < 2))
2176         return (NULL);
2177
2178     p = buf;
2179     sk = s->session->ciphers;
2180
2181     if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0)
2182         return NULL;
2183
2184     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); i++) {
2185         int n;
2186
2187         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2188         n = strlen(c->name);
2189         if (n + 1 > len) {
2190             if (p != buf)
2191                 --p;
2192             *p = '\0';
2193             return buf;
2194         }
2195         memcpy(p, c->name, n + 1);
2196         p += n;
2197         *(p++) = ':';
2198         len -= n + 1;
2199     }
2200     p[-1] = '\0';
2201     return (buf);
2202 }
2203
2204 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2205  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2206  */
2207
2208 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2209 {
2210     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2211         return NULL;
2212
2213     return s->session && !s->ext.hostname ?
2214         s->session->ext.hostname : s->ext.hostname;
2215 }
2216
2217 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2218 {
2219     if (s->session
2220         && (!s->ext.hostname ? s->session->
2221             ext.hostname : s->ext.hostname))
2222         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2223     return -1;
2224 }
2225
2226 /*
2227  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2228  * expected that this function is called from the callback set by
2229  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2230  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2231  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2232  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2233  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2234  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2235  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2236  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2237  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2238  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2239  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2240  * This is because it's assumed that the server has better information about
2241  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2242  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2243  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2244  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2245  */
2246 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2247                           const unsigned char *server,
2248                           unsigned int server_len,
2249                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2250 {
2251     unsigned int i, j;
2252     const unsigned char *result;
2253     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2254
2255     /*
2256      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2257      */
2258     for (i = 0; i < server_len;) {
2259         for (j = 0; j < client_len;) {
2260             if (server[i] == client[j] &&
2261                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2262                 /* We found a match */
2263                 result = &server[i];
2264                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2265                 goto found;
2266             }
2267             j += client[j];
2268             j++;
2269         }
2270         i += server[i];
2271         i++;
2272     }
2273
2274     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2275     result = client;
2276     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2277
2278  found:
2279     *out = (unsigned char *)result + 1;
2280     *outlen = result[0];
2281     return status;
2282 }
2283
2284 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2285 /*
2286  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2287  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2288  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2289  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2290  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2291  * provided by the callback.
2292  */
2293 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2294                                     unsigned *len)
2295 {
2296     *data = s->ext.npn;
2297     if (!*data) {
2298         *len = 0;
2299     } else {
2300         *len = (unsigned int)s->ext.npn_len;
2301     }
2302 }
2303
2304 /*
2305  * SSL_CTX_set_npn_advertised_cb sets a callback that is called when
2306  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2307  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2308  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2309  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2310  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2311  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2312  * ServerHello.
2313  */
2314 void SSL_CTX_set_npn_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2315                                    SSL_CTX_npn_advertised_cb_func cb,
2316                                    void *arg)
2317 {
2318     ctx->ext.npn_advertised_cb = cb;
2319     ctx->ext.npn_advertised_cb_arg = arg;
2320 }
2321
2322 /*
2323  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2324  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2325  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2326  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2327  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2328  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2329  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2330  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2331  */
2332 void SSL_CTX_set_npn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2333                                SSL_CTX_npn_select_cb_func cb,
2334                                void *arg)
2335 {
2336     ctx->ext.npn_select_cb = cb;
2337     ctx->ext.npn_select_cb_arg = arg;
2338 }
2339 #endif
2340
2341 /*
2342  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2343  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2344  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2345  */
2346 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2347                             unsigned int protos_len)
2348 {
2349     OPENSSL_free(ctx->ext.alpn);
2350     ctx->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2351     if (ctx->ext.alpn == NULL) {
2352         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2353         return 1;
2354     }
2355     ctx->ext.alpn_len = protos_len;
2356
2357     return 0;
2358 }
2359
2360 /*
2361  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2362  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2363  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2364  */
2365 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2366                         unsigned int protos_len)
2367 {
2368     OPENSSL_free(ssl->ext.alpn);
2369     ssl->ext.alpn = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2370     if (ssl->ext.alpn == NULL) {
2371         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2372         return 1;
2373     }
2374     ssl->ext.alpn_len = protos_len;
2375
2376     return 0;
2377 }
2378
2379 /*
2380  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2381  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2382  * from the client's list of offered protocols.
2383  */
2384 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2385                                 SSL_CTX_alpn_select_cb_func cb,
2386                                 void *arg)
2387 {
2388     ctx->ext.alpn_select_cb = cb;
2389     ctx->ext.alpn_select_cb_arg = arg;
2390 }
2391
2392 /*
2393  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from
2394  * |ssl|. On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2395  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2396  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2397  */
2398 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2399                             unsigned int *len)
2400 {
2401     *data = NULL;
2402     if (ssl->s3)
2403         *data = ssl->s3->alpn_selected;
2404     if (*data == NULL)
2405         *len = 0;
2406     else
2407         *len = (unsigned int)ssl->s3->alpn_selected_len;
2408 }
2409
2410 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2411                                const char *label, size_t llen,
2412                                const unsigned char *p, size_t plen,
2413                                int use_context)
2414 {
2415     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
2416         return -1;
2417
2418     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2419                                                        llen, p, plen,
2420                                                        use_context);
2421 }
2422
2423 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2424 {
2425     const unsigned char *session_id = a->session_id;
2426     unsigned long l;
2427     unsigned char tmp_storage[4];
2428
2429     if (a->session_id_length < sizeof(tmp_storage)) {
2430         memset(tmp_storage, 0, sizeof(tmp_storage));
2431         memcpy(tmp_storage, a->session_id, a->session_id_length);
2432         session_id = tmp_storage;
2433     }
2434
2435     l = (unsigned long)
2436         ((unsigned long)session_id[0]) |
2437         ((unsigned long)session_id[1] << 8L) |
2438         ((unsigned long)session_id[2] << 16L) |
2439         ((unsigned long)session_id[3] << 24L);
2440     return (l);
2441 }
2442
2443 /*
2444  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
2445  * coarser function than this one) is changed, ensure
2446  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
2447  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
2448  * session with a matching session ID.
2449  */
2450 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
2451 {
2452     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
2453         return (1);
2454     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
2455         return (1);
2456     return (memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length));
2457 }
2458
2459 /*
2460  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
2461  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
2462  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
2463  * via ssl.h.
2464  */
2465
2466 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
2467 {
2468     SSL_CTX *ret = NULL;
2469
2470     if (meth == NULL) {
2471         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
2472         return (NULL);
2473     }
2474
2475     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
2476         return NULL;
2477
2478     if (FIPS_mode() && (meth->version < TLS1_VERSION)) {
2479         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_AT_LEAST_TLS_1_0_NEEDED_IN_FIPS_MODE);
2480         return NULL;
2481     }
2482
2483     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
2484         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
2485         goto err;
2486     }
2487     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
2488     if (ret == NULL)
2489         goto err;
2490
2491     ret->method = meth;
2492     ret->min_proto_version = 0;
2493     ret->max_proto_version = 0;
2494     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
2495     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
2496     /* We take the system default. */
2497     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
2498     ret->references = 1;
2499     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
2500     if (ret->lock == NULL) {
2501         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2502         OPENSSL_free(ret);
2503         return NULL;
2504     }
2505     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
2506     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
2507     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
2508         goto err;
2509
2510     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
2511     if (ret->sessions == NULL)
2512         goto err;
2513     ret->cert_store = X509_STORE_new();
2514     if (ret->cert_store == NULL)
2515         goto err;
2516 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2517     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new();
2518     if (ret->ctlog_store == NULL)
2519         goto err;
2520 #endif
2521     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
2522                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
2523                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ret->cert)
2524         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
2525         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
2526         goto err2;
2527     }
2528
2529     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2530     if (ret->param == NULL)
2531         goto err;
2532
2533     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
2534         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
2535         goto err2;
2536     }
2537     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
2538         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
2539         goto err2;
2540     }
2541
2542     if ((ret->client_CA = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
2543         goto err;
2544
2545     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
2546         goto err;
2547
2548     /* No compression for DTLS */
2549     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
2550         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
2551
2552     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2553     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2554
2555     /* Setup RFC5077 ticket keys */
2556     if ((RAND_bytes(ret->ext.tick_key_name,
2557                     sizeof(ret->ext.tick_key_name)) <= 0)
2558         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_hmac_key,
2559                        sizeof(ret->ext.tick_hmac_key)) <= 0)
2560         || (RAND_bytes(ret->ext.tick_aes_key,
2561                        sizeof(ret->ext.tick_aes_key)) <= 0))
2562         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
2563
2564 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2565     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
2566         goto err;
2567 #endif
2568 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2569 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
2570 #  define eng_strx(x)     #x
2571 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
2572     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
2573     {
2574         ENGINE *eng;
2575         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2576         if (!eng) {
2577             ERR_clear_error();
2578             ENGINE_load_builtin_engines();
2579             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2580         }
2581         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
2582             ERR_clear_error();
2583     }
2584 # endif
2585 #endif
2586     /*
2587      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
2588      * deployed might change this.
2589      */
2590     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
2591     /*
2592      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
2593      * re-enable compression by configuring
2594      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
2595      * or by using the SSL_CONF library.
2596      */
2597     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION;
2598
2599     ret->ext.status_type = TLSEXT_STATUSTYPE_nothing;
2600
2601     return ret;
2602  err:
2603     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2604  err2:
2605     SSL_CTX_free(ret);
2606     return NULL;
2607 }
2608
2609 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
2610 {
2611     int i;
2612
2613     if (CRYPTO_UP_REF(&ctx->references, &i, ctx->lock) <= 0)
2614         return 0;
2615
2616     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
2617     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
2618     return ((i > 1) ? 1 : 0);
2619 }
2620
2621 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
2622 {
2623     int i;
2624
2625     if (a == NULL)
2626         return;
2627
2628     CRYPTO_DOWN_REF(&a->references, &i, a->lock);
2629     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
2630     if (i > 0)
2631         return;
2632     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
2633
2634     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
2635     dane_ctx_final(&a->dane);
2636
2637     /*
2638      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
2639      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
2640      * after the sessions were flushed.
2641      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
2642      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
2643      * free ex_data, then finally free the cache.
2644      * (See ticket [openssl.org #212].)
2645      */
2646     if (a->sessions != NULL)
2647         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
2648
2649     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
2650     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
2651     X509_STORE_free(a->cert_store);
2652 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2653     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
2654 #endif
2655     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
2656     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
2657     ssl_cert_free(a->cert);
2658     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_CA, X509_NAME_free);
2659     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
2660     a->comp_methods = NULL;
2661 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2662     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
2663 #endif
2664 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2665     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
2666 #endif
2667 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2668     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
2669 #endif
2670
2671 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2672     OPENSSL_free(a->ext.ecpointformats);
2673     OPENSSL_free(a->ext.supportedgroups);
2674 #endif
2675     OPENSSL_free(a->ext.alpn);
2676
2677     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
2678
2679     OPENSSL_free(a);
2680 }
2681
2682 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
2683 {
2684     ctx->default_passwd_callback = cb;
2685 }
2686
2687 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
2688 {
2689     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
2690 }
2691
2692 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
2693 {
2694     return ctx->default_passwd_callback;
2695 }
2696
2697 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
2698 {
2699     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
2700 }
2701
2702 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
2703 {
2704     s->default_passwd_callback = cb;
2705 }
2706
2707 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
2708 {
2709     s->default_passwd_callback_userdata = u;
2710 }
2711
2712 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
2713 {
2714     return s->default_passwd_callback;
2715 }
2716
2717 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
2718 {
2719     return s->default_passwd_callback_userdata;
2720 }
2721
2722 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
2723                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
2724                                       void *arg)
2725 {
2726     ctx->app_verify_callback = cb;
2727     ctx->app_verify_arg = arg;
2728 }
2729
2730 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
2731                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
2732 {
2733     ctx->verify_mode = mode;
2734     ctx->default_verify_callback = cb;
2735 }
2736
2737 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
2738 {
2739     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
2740 }
2741
2742 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2743 {
2744     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
2745 }
2746
2747 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2748 {
2749     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
2750 }
2751
2752 void ssl_set_masks(SSL *s)
2753 {
2754     CERT *c = s->cert;
2755     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
2756     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
2757     unsigned long mask_k, mask_a;
2758 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2759     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
2760 #endif
2761     if (c == NULL)
2762         return;
2763
2764 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2765     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
2766 #else
2767     dh_tmp = 0;
2768 #endif
2769
2770     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
2771     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA] & CERT_PKEY_VALID;
2772     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_VALID;
2773 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2774     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
2775 #endif
2776     mask_k = 0;
2777     mask_a = 0;
2778
2779 #ifdef CIPHER_DEBUG
2780     fprintf(stderr, "dht=%d re=%d rs=%d ds=%d\n",
2781             dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
2782 #endif
2783
2784 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
2785     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_512)) {
2786         mask_k |= SSL_kGOST;
2787         mask_a |= SSL_aGOST12;
2788     }
2789     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST12_256)) {
2790         mask_k |= SSL_kGOST;
2791         mask_a |= SSL_aGOST12;
2792     }
2793     if (ssl_has_cert(s, SSL_PKEY_GOST01)) {
2794         mask_k |= SSL_kGOST;
2795         mask_a |= SSL_aGOST01;
2796     }
2797 #endif
2798
2799     if (rsa_enc)
2800         mask_k |= SSL_kRSA;
2801
2802     if (dh_tmp)
2803         mask_k |= SSL_kDHE;
2804
2805     if (rsa_enc || rsa_sign) {
2806         mask_a |= SSL_aRSA;
2807     }
2808
2809     if (dsa_sign) {
2810         mask_a |= SSL_aDSS;
2811     }
2812
2813     mask_a |= SSL_aNULL;
2814
2815     /*
2816      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
2817      * depending on the key usage extension.
2818      */
2819 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2820     if (have_ecc_cert) {
2821         uint32_t ex_kusage;
2822         ex_kusage = X509_get_key_usage(c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].x509);
2823         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
2824         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
2825             ecdsa_ok = 0;
2826         if (ecdsa_ok)
2827             mask_a |= SSL_aECDSA;
2828     }
2829 #endif
2830
2831 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2832     mask_k |= SSL_kECDHE;
2833 #endif
2834
2835 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
2836     mask_k |= SSL_kPSK;
2837     mask_a |= SSL_aPSK;
2838     if (mask_k & SSL_kRSA)
2839         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
2840     if (mask_k & SSL_kDHE)
2841         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
2842     if (mask_k & SSL_kECDHE)
2843         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
2844 #endif
2845
2846     s->s3->tmp.mask_k = mask_k;
2847     s->s3->tmp.mask_a = mask_a;
2848 }
2849
2850 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2851
2852 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
2853 {
2854     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
2855         /* key usage, if present, must allow signing */
2856         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
2857             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
2858                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
2859             return 0;
2860         }
2861     }
2862     return 1;                   /* all checks are ok */
2863 }
2864
2865 #endif
2866
2867 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
2868                                    size_t *serverinfo_length)
2869 {
2870     CERT_PKEY *cpk = s->s3->tmp.cert;
2871     *serverinfo_length = 0;
2872
2873     if (cpk == NULL || cpk->serverinfo == NULL)
2874         return 0;
2875
2876     *serverinfo = cpk->serverinfo;
2877     *serverinfo_length = cpk->serverinfo_length;
2878     return 1;
2879 }
2880
2881 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
2882 {
2883     int i;
2884
2885     /*
2886      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
2887      * would be rather hard to do anyway :-)
2888      */
2889     if (s->session->session_id_length == 0)
2890         return;
2891
2892     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
2893     if ((i & mode) && (!s->hit)
2894         && ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE)
2895             || SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session))
2896         && (s->session_ctx->new_session_cb != NULL)) {
2897         SSL_SESSION_up_ref(s->session);
2898         if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
2899             SSL_SESSION_free(s->session);
2900     }
2901
2902     /* auto flush every 255 connections */
2903     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
2904         if ((((mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
2905               ? s->session_ctx->stats.sess_connect_good
2906               : s->session_ctx->stats.sess_accept_good) & 0xff) == 0xff) {
2907             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
2908         }
2909     }
2910 }
2911
2912 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
2913 {
2914     return ctx->method;
2915 }
2916
2917 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
2918 {
2919     return (s->method);
2920 }
2921
2922 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
2923 {
2924     int ret = 1;
2925
2926     if (s->method != meth) {
2927         const SSL_METHOD *sm = s->method;
2928         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
2929
2930         if (sm->version == meth->version)
2931             s->method = meth;
2932         else {
2933             sm->ssl_free(s);
2934             s->method = meth;
2935             ret = s->method->ssl_new(s);
2936         }
2937
2938         if (hf == sm->ssl_connect)
2939             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
2940         else if (hf == sm->ssl_accept)
2941             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
2942     }
2943     return (ret);
2944 }
2945
2946 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
2947 {
2948     int reason;
2949     unsigned long l;
2950     BIO *bio;
2951
2952     if (i > 0)
2953         return (SSL_ERROR_NONE);
2954
2955     /*
2956      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
2957      * where we do encode the error
2958      */
2959     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
2960         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
2961             return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2962         else
2963             return (SSL_ERROR_SSL);
2964     }
2965
2966     if (SSL_want_read(s)) {
2967         bio = SSL_get_rbio(s);
2968         if (BIO_should_read(bio))
2969             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
2970         else if (BIO_should_write(bio))
2971             /*
2972              * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
2973              * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
2974              * are separate couldn't even know what it should wait for.
2975              * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
2976              * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
2977              * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
2978              * might be safer to keep it.
2979              */
2980             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
2981         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
2982             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
2983             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
2984                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
2985             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
2986                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
2987             else
2988                 return (SSL_ERROR_SYSCALL); /* unknown */
2989         }
2990     }
2991
2992     if (SSL_want_write(s)) {
2993         /*
2994          * Access wbio directly - in order to use the buffered bio if
2995          * present
2996          */
2997         bio = s->wbio;
2998         if (BIO_should_write(bio))
2999             return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
3000         else if (BIO_should_read(bio))
3001             /*
3002              * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3003              */
3004             return (SSL_ERROR_WANT_READ);
3005         else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3006             reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3007             if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3008                 return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
3009             else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3010                 return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
3011             else
3012                 return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3013         }
3014     }
3015     if (SSL_want_x509_lookup(s)) {
3016         return (SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP);
3017     }
3018     if (SSL_want_async(s)) {
3019         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3020     }
3021     if (SSL_want_async_job(s)) {
3022         return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3023     }
3024
3025     if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3026         (s->s3->warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3027         return (SSL_ERROR_ZERO_RETURN);
3028
3029     return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3030 }
3031
3032 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3033 {
3034     struct ssl_async_args *args;
3035     SSL *s;
3036
3037     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3038     s = args->s;
3039
3040     return s->handshake_func(s);
3041 }
3042
3043 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3044 {
3045     int ret = 1;
3046
3047     if (s->handshake_func == NULL) {
3048         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3049         return -1;
3050     }
3051
3052     s->method->ssl_renegotiate_check(s, 0);
3053
3054     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3055         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3056             struct ssl_async_args args;
3057
3058             args.s = s;
3059
3060             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3061         } else {
3062             ret = s->handshake_func(s);
3063         }
3064     }
3065     return ret;
3066 }
3067
3068 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3069 {
3070     s->server = 1;
3071     s->shutdown = 0;
3072     ossl_statem_clear(s);
3073     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3074     clear_ciphers(s);
3075 }
3076
3077 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3078 {
3079     s->server = 0;
3080     s->shutdown = 0;
3081     ossl_statem_clear(s);
3082     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3083     clear_ciphers(s);
3084 }
3085
3086 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3087 {
3088     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3089     return (0);
3090 }
3091
3092 int ssl_undefined_void_function(void)
3093 {
3094     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3095            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3096     return (0);
3097 }
3098
3099 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3100 {
3101     return (0);
3102 }
3103
3104 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3105 {
3106     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3107     return (NULL);
3108 }
3109
3110 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3111 {
3112     switch(version)
3113     {
3114     case TLS1_3_VERSION:
3115         return "TLSv1.3";
3116
3117     case TLS1_2_VERSION:
3118         return "TLSv1.2";
3119
3120     case TLS1_1_VERSION:
3121         return "TLSv1.1";
3122
3123     case TLS1_VERSION:
3124         return "TLSv1";
3125
3126     case SSL3_VERSION:
3127         return "SSLv3";
3128
3129     case DTLS1_BAD_VER:
3130         return "DTLSv0.9";
3131
3132     case DTLS1_VERSION:
3133         return "DTLSv1";
3134
3135     case DTLS1_2_VERSION:
3136         return "DTLSv1.2";
3137
3138     default:
3139         return "unknown";
3140     }
3141 }
3142
3143 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3144 {
3145     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3146 }
3147
3148 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3149 {
3150     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3151     X509_NAME *xn;
3152     SSL *ret;
3153     int i;
3154
3155     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3156     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3157         CRYPTO_UP_REF(&s->references, &i, s->lock);
3158         return s;
3159     }
3160
3161     /*
3162      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3163      */
3164     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3165         return (NULL);
3166
3167     if (s->session != NULL) {
3168         /*
3169          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3170          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3171          */
3172         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3173             goto err;
3174     } else {
3175         /*
3176          * No session has been established yet, so we have to expect that
3177          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3178          * point to the same object, and thus we can't use
3179          * SSL_copy_session_id.
3180          */
3181         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3182             goto err;
3183
3184         if (s->cert != NULL) {
3185             ssl_cert_free(ret->cert);
3186             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3187             if (ret->cert == NULL)
3188                 goto err;
3189         }
3190
3191         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx,
3192                                         (int)s->sid_ctx_length))
3193             goto err;
3194     }
3195
3196     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3197         goto err;
3198     ret->version = s->version;
3199     ret->options = s->options;
3200     ret->mode = s->mode;
3201     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3202     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3203     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3204     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3205     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3206     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3207     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3208
3209     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3210
3211     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3212     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3213         goto err;
3214
3215     /* setup rbio, and wbio */
3216     if (s->rbio != NULL) {
3217         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3218             goto err;
3219     }
3220     if (s->wbio != NULL) {
3221         if (s->wbio != s->rbio) {
3222             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3223                 goto err;
3224         } else {
3225             BIO_up_ref(ret->rbio);
3226             ret->wbio = ret->rbio;
3227         }
3228     }
3229
3230     ret->server = s->server;
3231     if (s->handshake_func) {
3232         if (s->server)
3233             SSL_set_accept_state(ret);
3234         else
3235             SSL_set_connect_state(ret);
3236     }
3237     ret->shutdown = s->shutdown;
3238     ret->hit = s->hit;
3239
3240     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3241     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3242
3243     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3244
3245     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3246     if (s->cipher_list != NULL) {
3247         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3248             goto err;
3249     }
3250     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3251         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3252             == NULL)
3253             goto err;
3254
3255     /* Dup the client_CA list */
3256     if (s->client_CA != NULL) {
3257         if ((sk = sk_X509_NAME_dup(s->client_CA)) == NULL)
3258             goto err;
3259         ret->client_CA = sk;
3260         for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
3261             xn = sk_X509_NAME_value(sk, i);
3262             if (sk_X509_NAME_set(sk, i, X509_NAME_dup(xn)) == NULL) {
3263                 X509_NAME_free(xn);
3264                 goto err;
3265             }
3266         }
3267     }
3268     return ret;
3269
3270  err:
3271     SSL_free(ret);
3272     return NULL;
3273 }
3274
3275 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3276 {
3277     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3278         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3279         s->enc_read_ctx = NULL;
3280     }
3281     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3282         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3283         s->enc_write_ctx = NULL;
3284     }
3285 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3286     COMP_CTX_free(s->expand);
3287     s->expand = NULL;
3288     COMP_CTX_free(s->compress);
3289     s->compress = NULL;
3290 #endif
3291 }
3292
3293 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3294 {
3295     if (s->cert != NULL)
3296         return (s->cert->key->x509);
3297     else
3298         return (NULL);
3299 }
3300
3301 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3302 {
3303     if (s->cert != NULL)
3304         return (s->cert->key->privatekey);
3305     else
3306         return (NULL);
3307 }
3308
3309 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
3310 {
3311     if (ctx->cert != NULL)
3312         return ctx->cert->key->x509;
3313     else
3314         return NULL;
3315 }
3316
3317 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
3318 {
3319     if (ctx->cert != NULL)
3320         return ctx->cert->key->privatekey;
3321     else
3322         return NULL;
3323 }
3324
3325 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
3326 {
3327     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
3328         return (s->session->cipher);
3329     return (NULL);
3330 }
3331
3332 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
3333 {
3334 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3335     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
3336 #else
3337     return NULL;
3338 #endif
3339 }
3340
3341 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
3342 {
3343 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3344     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
3345 #else
3346     return NULL;
3347 #endif
3348 }
3349
3350 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
3351 {
3352     BIO *bbio;
3353
3354     if (s->bbio != NULL) {
3355         /* Already buffered. */
3356         return 1;
3357     }
3358
3359     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
3360     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
3361         BIO_free(bbio);
3362         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
3363         return 0;
3364     }
3365     s->bbio = bbio;
3366     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
3367
3368     return 1;
3369 }
3370
3371 void ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
3372 {
3373     /* callers ensure s is never null */
3374     if (s->bbio == NULL)
3375         return;
3376
3377     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3378     assert(s->wbio != NULL);
3379     BIO_free(s->bbio);
3380     s->bbio = NULL;
3381 }
3382
3383 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
3384 {
3385     ctx->quiet_shutdown = mode;
3386 }
3387
3388 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
3389 {
3390     return (ctx->quiet_shutdown);
3391 }
3392
3393 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
3394 {
3395     s->quiet_shutdown = mode;
3396 }
3397
3398 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
3399 {
3400     return (s->quiet_shutdown);
3401 }
3402
3403 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
3404 {
3405     s->shutdown = mode;
3406 }
3407
3408 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
3409 {
3410     return s->shutdown;
3411 }
3412
3413 int SSL_version(const SSL *s)
3414 {
3415     return s->version;
3416 }
3417
3418 int SSL_client_version(const SSL *s)
3419 {
3420     return s->client_version;
3421 }
3422
3423 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
3424 {
3425     return ssl->ctx;
3426 }
3427
3428 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
3429 {
3430     CERT *new_cert;
3431     if (ssl->ctx == ctx)
3432         return ssl->ctx;
3433     if (ctx == NULL)
3434         ctx = ssl->session_ctx;
3435     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
3436     if (new_cert == NULL) {
3437         return NULL;
3438     }
3439     ssl_cert_free(ssl->cert);
3440     ssl->cert = new_cert;
3441
3442     /*
3443      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
3444      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
3445      */
3446     OPENSSL_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx));
3447
3448     /*
3449      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
3450      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
3451      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
3452      * leave it unchanged.
3453      */
3454     if ((ssl->ctx != NULL) &&
3455         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
3456         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
3457         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
3458         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
3459     }
3460
3461     SSL_CTX_up_ref(ctx);
3462     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
3463     ssl->ctx = ctx;
3464
3465     return ssl->ctx;
3466 }
3467
3468 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
3469 {
3470     return (X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store));
3471 }
3472
3473 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
3474 {
3475     X509_LOOKUP *lookup;
3476
3477     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
3478     if (lookup == NULL)
3479         return 0;
3480     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3481
3482     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
3483     ERR_clear_error();
3484
3485     return 1;
3486 }
3487
3488 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
3489 {
3490     X509_LOOKUP *lookup;
3491
3492     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
3493     if (lookup == NULL)
3494         return 0;
3495
3496     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3497
3498     /* Clear any errors if the default file does not exist */
3499     ERR_clear_error();
3500
3501     return 1;
3502 }
3503
3504 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
3505                                   const char *CApath)
3506 {
3507     return (X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath));
3508 }
3509
3510 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
3511                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
3512 {
3513     ssl->info_callback = cb;
3514 }
3515
3516 /*
3517  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
3518  * pointer.
3519  */
3520 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
3521                                                int /* type */ ,
3522                                                int /* val */ ) {
3523     return ssl->info_callback;
3524 }
3525
3526 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
3527 {
3528     ssl->verify_result = arg;
3529 }
3530
3531 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
3532 {
3533     return (ssl->verify_result);
3534 }
3535
3536 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3537 {
3538     if (outlen == 0)
3539         return sizeof(ssl->s3->client_random);
3540     if (outlen > sizeof(ssl->s3->client_random))
3541         outlen = sizeof(ssl->s3->client_random);
3542     memcpy(out, ssl->s3->client_random, outlen);
3543     return outlen;
3544 }
3545
3546 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3547 {
3548     if (outlen == 0)
3549         return sizeof(ssl->s3->server_random);
3550     if (outlen > sizeof(ssl->s3->server_random))
3551         outlen = sizeof(ssl->s3->server_random);
3552     memcpy(out, ssl->s3->server_random, outlen);
3553     return outlen;
3554 }
3555
3556 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
3557                                   unsigned char *out, size_t outlen)
3558 {
3559     if (outlen == 0)
3560         return session->master_key_length;
3561     if (outlen > session->master_key_length)
3562         outlen = session->master_key_length;
3563     memcpy(out, session->master_key, outlen);
3564     return outlen;
3565 }
3566
3567 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
3568 {
3569     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3570 }
3571
3572 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
3573 {
3574     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3575 }
3576
3577 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
3578 {
3579     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3580 }
3581
3582 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
3583 {
3584     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3585 }
3586
3587 int ssl_ok(SSL *s)
3588 {
3589     return (1);
3590 }
3591
3592 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
3593 {
3594     return (ctx->cert_store);
3595 }
3596
3597 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3598 {
3599     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
3600     ctx->cert_store = store;
3601 }
3602
3603 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3604 {
3605     if (store != NULL)
3606         X509_STORE_up_ref(store);
3607     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
3608 }
3609
3610 int SSL_want(const SSL *s)
3611 {
3612     return (s->rwstate);
3613 }
3614
3615 /**
3616  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
3617  * \param ctx the SSL context.
3618  * \param dh the callback
3619  */
3620
3621 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3622 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
3623                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3624                                             int keylength))
3625 {
3626     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3627 }
3628
3629 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3630                                                   int keylength))
3631 {
3632     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3633 }
3634 #endif
3635
3636 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3637 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
3638 {
3639     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3640         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3641         return 0;
3642     }
3643     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
3644     if (identity_hint != NULL) {
3645         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3646         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
3647             return 0;
3648     } else
3649         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
3650     return 1;
3651 }
3652
3653 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
3654 {
3655     if (s == NULL)
3656         return 0;
3657
3658     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3659         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3660         return 0;
3661     }
3662     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
3663     if (identity_hint != NULL) {
3664         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3665         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
3666             return 0;
3667     } else
3668         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
3669     return 1;
3670 }
3671
3672 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
3673 {
3674     if (s == NULL || s->session == NULL)
3675         return NULL;
3676     return (s->session->psk_identity_hint);
3677 }
3678
3679 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
3680 {
3681     if (s == NULL || s->session == NULL)
3682         return NULL;
3683     return (s->session->psk_identity);
3684 }
3685
3686 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s, SSL_psk_client_cb_func cb)
3687 {
3688     s->psk_client_callback = cb;
3689 }
3690
3691 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_client_cb_func cb)
3692 {
3693     ctx->psk_client_callback = cb;
3694 }
3695
3696 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s, SSL_psk_server_cb_func cb)
3697 {
3698     s->psk_server_callback = cb;
3699 }
3700
3701 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_psk_server_cb_func cb)
3702 {
3703     ctx->psk_server_callback = cb;
3704 }
3705 #endif
3706
3707 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
3708                               void (*cb) (int write_p, int version,
3709                                           int content_type, const void *buf,
3710                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3711 {
3712     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3713 }
3714
3715 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
3716                           void (*cb) (int write_p, int version,
3717                                       int content_type, const void *buf,
3718                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3719 {
3720     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3721 }
3722
3723 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
3724                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
3725                                                            int
3726                                                            is_forward_secure))
3727 {
3728     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3729                           (void (*)(void))cb);
3730 }
3731
3732 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
3733                                             int (*cb) (SSL *ssl,
3734                                                        int is_forward_secure))
3735 {
3736     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3737                       (void (*)(void))cb);
3738 }
3739
3740 /*
3741  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
3742  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
3743  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this md.
3744  * Returns the newly allocated ctx;
3745  */
3746
3747 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
3748 {
3749     ssl_clear_hash_ctx(hash);
3750     *hash = EVP_MD_CTX_new();
3751     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
3752         EVP_MD_CTX_free(*hash);
3753         *hash = NULL;
3754         return NULL;
3755     }
3756     return *hash;
3757 }
3758
3759 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
3760 {
3761
3762     EVP_MD_CTX_free(*hash);
3763     *hash = NULL;
3764 }
3765
3766 /* Retrieve handshake hashes */
3767 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
3768                        size_t *hashlen)
3769 {
3770     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
3771     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3->handshake_dgst;
3772     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
3773     int ret = 0;
3774
3775     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen)
3776         goto err;
3777
3778     ctx = EVP_MD_CTX_new();
3779     if (ctx == NULL)
3780         goto err;
3781
3782     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
3783         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0)
3784         goto err;
3785
3786     *hashlen = hashleni;
3787
3788     ret = 1;
3789  err:
3790     EVP_MD_CTX_free(ctx);
3791     return ret;
3792 }
3793
3794 int SSL_session_reused(SSL *s)
3795 {
3796     return s->hit;
3797 }
3798
3799 int SSL_is_server(SSL *s)
3800 {
3801     return s->server;
3802 }
3803
3804 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
3805 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
3806 {
3807     /* Old function was do-nothing anyway... */
3808     (void)s;
3809     (void)debug;
3810 }
3811 #endif
3812
3813 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
3814 {
3815     s->cert->sec_level = level;
3816 }
3817
3818 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
3819 {
3820     return s->cert->sec_level;
3821 }
3822
3823 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
3824                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3825                                           int op, int bits, int nid,
3826                                           void *other, void *ex))
3827 {
3828     s->cert->sec_cb = cb;
3829 }
3830
3831 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
3832                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
3833                                                 int bits, int nid, void *other,
3834                                                 void *ex) {
3835     return s->cert->sec_cb;
3836 }
3837
3838 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
3839 {
3840     s->cert->sec_ex = ex;
3841 }
3842
3843 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
3844 {
3845     return s->cert->sec_ex;
3846 }
3847
3848 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
3849 {
3850     ctx->cert->sec_level = level;
3851 }
3852
3853 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
3854 {
3855     return ctx->cert->sec_level;
3856 }
3857
3858 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
3859                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3860                                               int op, int bits, int nid,
3861                                               void *other, void *ex))
3862 {
3863     ctx->cert->sec_cb = cb;
3864 }
3865
3866 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
3867                                                           const SSL_CTX *ctx,
3868                                                           int op, int bits,
3869                                                           int nid,
3870                                                           void *other,
3871                                                           void *ex) {
3872     return ctx->cert->sec_cb;
3873 }
3874
3875 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
3876 {
3877     ctx->cert->sec_ex = ex;
3878 }
3879
3880 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
3881 {
3882     return ctx->cert->sec_ex;
3883 }
3884
3885 /*
3886  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
3887  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
3888  * control interface.
3889  */
3890 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
3891 {
3892     return ctx->options;
3893 }
3894
3895 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
3896 {
3897     return s->options;
3898 }
3899
3900 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3901 {
3902     return ctx->options |= op;
3903 }
3904
3905 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
3906 {
3907     return s->options |= op;
3908 }
3909
3910 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3911 {
3912     return ctx->options &= ~op;
3913 }
3914
3915 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
3916 {
3917     return s->options &= ~op;
3918 }
3919
3920 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
3921 {
3922     return s->verified_chain;
3923 }
3924
3925 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
3926
3927 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3928
3929 /*
3930  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
3931  * The source of each SCT will be set to |origin|.
3932  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
3933  * the caller.
3934  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
3935  */
3936 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
3937                         sct_source_t origin)
3938 {
3939     int scts_moved = 0;
3940     SCT *sct = NULL;
3941
3942     if (*dst == NULL) {
3943         *dst = sk_SCT_new_null();
3944         if (*dst == NULL) {
3945             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
3946             goto err;
3947         }
3948     }
3949
3950     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
3951         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
3952             goto err;
3953
3954         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
3955             goto err;
3956         scts_moved += 1;
3957     }
3958
3959     return scts_moved;
3960  err:
3961     if (sct != NULL)
3962         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
3963     return -1;
3964 }
3965
3966 /*
3967  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
3968  * Returns the number of SCTs extracted.
3969  */
3970 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
3971 {
3972     int scts_extracted = 0;
3973
3974     if (s->ext.scts != NULL) {
3975         const unsigned char *p = s->ext.scts;
3976         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->ext.scts_len);
3977
3978         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
3979
3980         SCT_LIST_free(scts);
3981     }
3982
3983     return scts_extracted;
3984 }
3985
3986 /*
3987  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
3988  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
3989  * Returns:
3990  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
3991  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
3992  * - A negative integer if an error occurs.
3993  */
3994 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
3995 {
3996 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
3997     int scts_extracted = 0;
3998     const unsigned char *p;
3999     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
4000     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
4001     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
4002     int i;
4003
4004     if (s->ext.ocsp.resp == NULL || s->ext.ocsp.resp_len == 0)
4005         goto err;
4006
4007     p = s->ext.ocsp.resp;
4008     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, (int)s->ext.ocsp.resp_len);
4009     if (rsp == NULL)
4010         goto err;
4011
4012     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
4013     if (br == NULL)
4014         goto err;
4015
4016     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
4017         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
4018
4019         if (single == NULL)
4020             continue;
4021
4022         scts =
4023             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
4024         scts_extracted =
4025             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
4026         if (scts_extracted < 0)
4027             goto err;
4028     }
4029  err:
4030     SCT_LIST_free(scts);
4031     OCSP_BASICRESP_free(br);
4032     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4033     return scts_extracted;
4034 # else
4035     /* Behave as if no OCSP response exists */
4036     return 0;
4037 # endif
4038 }
4039
4040 /*
4041  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4042  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4043  * occurs.
4044  */
4045 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
4046 {
4047     int scts_extracted = 0;
4048     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4049
4050     if (cert != NULL) {
4051         STACK_OF(SCT) *scts =
4052             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
4053
4054         scts_extracted =
4055             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
4056
4057         SCT_LIST_free(scts);
4058     }
4059
4060     return scts_extracted;
4061 }
4062
4063 /*
4064  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
4065  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
4066  * Returns NULL if an error occurs.
4067  */
4068 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
4069 {
4070     if (!s->scts_parsed) {
4071         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
4072             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
4073             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
4074             goto err;
4075
4076         s->scts_parsed = 1;
4077     }
4078     return s->scts;
4079  err:
4080     return NULL;
4081 }
4082
4083 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4084                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4085 {
4086     return 1;
4087 }
4088
4089 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4090                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4091 {
4092     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
4093     int i;
4094
4095     for (i = 0; i < count; ++i) {
4096         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
4097         int status = SCT_get_validation_status(sct);
4098
4099         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
4100             return 1;
4101     }
4102     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
4103     return 0;
4104 }
4105
4106 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
4107                                    void *arg)
4108 {
4109     /*
4110      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
4111      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
4112      */
4113     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
4114                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4115     {
4116         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4117                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4118         return 0;
4119     }
4120
4121     if (callback != NULL) {
4122         /*
4123          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
4124          */
4125         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
4126             return 0;
4127     }
4128
4129     s->ct_validation_callback = callback;
4130     s->ct_validation_callback_arg = arg;
4131
4132     return 1;
4133 }
4134
4135 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
4136                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
4137 {
4138     /*
4139      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
4140      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
4141      */
4142     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
4143                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4144     {
4145         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4146                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4147         return 0;
4148     }
4149
4150     ctx->ct_validation_callback = callback;
4151     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
4152     return 1;
4153 }
4154
4155 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
4156 {
4157     return s->ct_validation_callback != NULL;
4158 }
4159
4160 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
4161 {
4162     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
4163 }
4164
4165 int ssl_validate_ct(SSL *s)
4166 {
4167     int ret = 0;
4168     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4169     X509 *issuer;
4170     SSL_DANE *dane = &s->dane;
4171     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
4172     const STACK_OF(SCT) *scts;
4173
4174     /*
4175      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
4176      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
4177      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
4178      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
4179      *
4180      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
4181      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
4182      * applications that perform certificate verification and therefore will
4183      * process SCTs when enabled.
4184      */
4185     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
4186         s->verify_result != X509_V_OK ||
4187         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
4188         return 1;
4189
4190     /*
4191      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
4192      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
4193      */
4194     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
4195         switch (dane->mtlsa->usage) {
4196         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
4197         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
4198             return 1;
4199         }
4200     }
4201
4202     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new();
4203     if (ctx == NULL) {
4204         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4205         goto end;
4206     }
4207
4208     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
4209     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
4210     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
4211     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
4212     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_time(ctx, SSL_SESSION_get_time(SSL_get0_session(s)));
4213
4214     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
4215
4216     /*
4217      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
4218      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
4219      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
4220      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
4221      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
4222      * value is negative.
4223      *
4224      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
4225      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
4226      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
4227      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
4228      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
4229      */
4230     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
4231         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
4232         goto end;
4233     }
4234
4235     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
4236     if (ret < 0)
4237         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
4238
4239  end:
4240     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
4241     /*
4242      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
4243      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
4244      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
4245      * checking the verification status of the completed connection.
4246      *
4247      * We therefore force a certificate verification failure which will be
4248      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
4249      * session.
4250      *
4251      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
4252      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
4253      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
4254      * connection failure or record a verification error.
4255      */
4256     if (ret <= 0)
4257         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
4258     return ret;
4259 }
4260
4261 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
4262 {
4263     switch (validation_mode) {
4264     default:
4265         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4266         return 0;
4267     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4268         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
4269     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4270         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
4271     }
4272 }
4273
4274 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
4275 {
4276     switch (validation_mode) {
4277     default:
4278         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4279         return 0;
4280     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4281         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
4282     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4283         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
4284     }
4285 }
4286
4287 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
4288 {
4289     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
4290 }
4291
4292 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
4293 {
4294     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
4295 }
4296
4297 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
4298 {
4299     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
4300     ctx->ctlog_store = logs;
4301 }
4302
4303 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
4304 {
4305     return ctx->ctlog_store;
4306 }
4307
4308 #endif
4309
4310 void SSL_CTX_set_keylog_callback(SSL_CTX *ctx, SSL_CTX_keylog_cb_func cb)
4311 {
4312     ctx->keylog_callback = cb;
4313 }
4314
4315 SSL_CTX_keylog_cb_func SSL_CTX_get_keylog_callback(const SSL_CTX *ctx)
4316 {
4317     return ctx->keylog_callback;
4318 }
4319
4320 static int nss_keylog_int(const char *prefix,
4321                           SSL *ssl,
4322                           const uint8_t *parameter_1,
4323                           size_t parameter_1_len,
4324                           const uint8_t *parameter_2,
4325                           size_t parameter_2_len)
4326 {
4327     char *out = NULL;
4328     char *cursor = NULL;
4329     size_t out_len = 0;
4330     size_t i;
4331     size_t prefix_len;
4332
4333     if (ssl->ctx->keylog_callback == NULL) return 1;
4334
4335     /*
4336      * Our output buffer will contain the following strings, rendered with
4337      * space characters in between, terminated by a NULL character: first the
4338      * prefix, then the first parameter, then the second parameter. The
4339      * meaning of each parameter depends on the specific key material being
4340      * logged. Note that the first and second parameters are encoded in
4341      * hexadecimal, so we need a buffer that is twice their lengths.
4342      */
4343     prefix_len = strlen(prefix);
4344     out_len = prefix_len + (2*parameter_1_len) + (2*parameter_2_len) + 3;
4345     if ((out = cursor = OPENSSL_malloc(out_len)) == NULL) {
4346         SSLerr(SSL_F_NSS_KEYLOG_INT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4347         return 0;
4348     }
4349
4350     strcpy(cursor, prefix);
4351     cursor += prefix_len;
4352     *cursor++ = ' ';
4353
4354     for (i = 0; i < parameter_1_len; i++) {
4355         sprintf(cursor, "%02x", parameter_1[i]);
4356         cursor += 2;
4357     }
4358     *cursor++ = ' ';
4359
4360     for (i = 0; i < parameter_2_len; i++) {
4361         sprintf(cursor, "%02x", parameter_2[i]);
4362         cursor += 2;
4363     }
4364     *cursor = '\0';
4365
4366     ssl->ctx->keylog_callback(ssl, (const char *)out);
4367     OPENSSL_free(out);
4368     return 1;
4369
4370 }
4371
4372 int ssl_log_rsa_client_key_exchange(SSL *ssl,
4373                                     const uint8_t *encrypted_premaster,
4374                                     size_t encrypted_premaster_len,
4375                                     const uint8_t *premaster,
4376                                     size_t premaster_len)
4377 {
4378     if (encrypted_premaster_len < 8) {
4379         SSLerr(SSL_F_SSL_LOG_RSA_CLIENT_KEY_EXCHANGE, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4380         return 0;
4381     }
4382
4383     /* We only want the first 8 bytes of the encrypted premaster as a tag. */
4384     return nss_keylog_int("RSA",
4385                           ssl,
4386                           encrypted_premaster,
4387                           8,
4388                           premaster,
4389                           premaster_len);
4390 }
4391
4392 int ssl_log_secret(SSL *ssl,
4393                    const char *label,
4394                    const uint8_t *secret,
4395                    size_t secret_len)
4396 {
4397     return nss_keylog_int(label,
4398                           ssl,
4399                           ssl->s3->client_random,
4400                           SSL3_RANDOM_SIZE,
4401                           secret,
4402                           secret_len);
4403 }
4404
4405 #define SSLV2_CIPHER_LEN    3
4406
4407 int ssl_cache_cipherlist(SSL *s, PACKET *cipher_suites, int sslv2format,
4408                          int *al)
4409 {
4410     int n;
4411
4412     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
4413
4414     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
4415         SSLerr(SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
4416         *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
4417         return 0;
4418     }
4419
4420     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
4421         SSLerr(SSL_F_SSL_CACHE_CIPHERLIST,
4422                SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
4423         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
4424         return 0;
4425     }
4426
4427     OPENSSL_free(s->s3->tmp.ciphers_raw);
4428     s->s3->tmp.ciphers_raw = NULL;
4429     s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
4430
4431     if (sslv2format) {
4432         size_t numciphers = PACKET_remaining(cipher_suites) / n;
4433         PACKET sslv2ciphers = *cipher_suites;
4434         unsigned int leadbyte;
4435         unsigned char *raw;
4436
4437         /*
4438          * We store the raw ciphers list in SSLv3+ format so we need to do some
4439          * preprocessing to convert the list first. If there are any SSLv2 only
4440          * ciphersuites with a non-zero leading byte then we are going to
4441          * slightly over allocate because we won't store those. But that isn't a
4442          * problem.
4443          */
4444         raw = OPENSSL_malloc(numciphers * TLS_CIPHER_LEN);
4445         s->s3->tmp.ciphers_raw = raw;
4446         if (raw == NULL) {
4447             *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4448             goto err;
4449         }
4450         for (s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
4451              PACKET_remaining(&sslv2ciphers) > 0;
4452              raw += TLS_CIPHER_LEN) {
4453             if (!PACKET_get_1(&sslv2ciphers, &leadbyte)
4454                     || (leadbyte == 0
4455                         && !PACKET_copy_bytes(&sslv2ciphers, raw,
4456                                               TLS_CIPHER_LEN))
4457                     || (leadbyte != 0
4458                         && !PACKET_forward(&sslv2ciphers, TLS_CIPHER_LEN))) {
4459                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4460                 OPENSSL_free(s->s3->tmp.ciphers_raw);
4461                 s->s3->tmp.ciphers_raw = NULL;
4462                 s->s3->tmp.ciphers_rawlen = 0;
4463                 goto err;
4464             }
4465             if (leadbyte == 0)
4466                 s->s3->tmp.ciphers_rawlen += TLS_CIPHER_LEN;
4467         }
4468     } else if (!PACKET_memdup(cipher_suites, &s->s3->tmp.ciphers_raw,
4469                            &s->s3->tmp.ciphers_rawlen)) {
4470         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4471         goto err;
4472     }
4473     return 1;
4474  err:
4475     return 0;
4476 }
4477
4478 int SSL_bytes_to_cipher_list(SSL *s, const unsigned char *bytes, size_t len,
4479                              int isv2format, STACK_OF(SSL_CIPHER) **sk,
4480                              STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs)
4481 {
4482     int alert;
4483     PACKET pkt;
4484
4485     if (!PACKET_buf_init(&pkt, bytes, len))
4486         return 0;
4487     return bytes_to_cipher_list(s, &pkt, sk, scsvs, isv2format, &alert);
4488 }
4489
4490 int bytes_to_cipher_list(SSL *s, PACKET *cipher_suites,
4491                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **skp,
4492                          STACK_OF(SSL_CIPHER) **scsvs_out,
4493                          int sslv2format, int *al)
4494 {
4495     const SSL_CIPHER *c;
4496     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL;
4497     STACK_OF(SSL_CIPHER) *scsvs = NULL;
4498     int n;
4499     /* 3 = SSLV2_CIPHER_LEN > TLS_CIPHER_LEN = 2. */
4500     unsigned char cipher[SSLV2_CIPHER_LEN];
4501
4502     n = sslv2format ? SSLV2_CIPHER_LEN : TLS_CIPHER_LEN;
4503
4504     if (PACKET_remaining(cipher_suites) == 0) {
4505         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHERS_SPECIFIED);
4506         *al = SSL_AD_ILLEGAL_PARAMETER;
4507         return 0;
4508     }
4509
4510     if (PACKET_remaining(cipher_suites) % n != 0) {
4511         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST,
4512                SSL_R_ERROR_IN_RECEIVED_CIPHER_LIST);
4513         *al = SSL_AD_DECODE_ERROR;
4514         return 0;
4515     }
4516
4517     sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
4518     scsvs = sk_SSL_CIPHER_new_null();
4519     if (sk == NULL || scsvs == NULL) {
4520         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4521         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4522         goto err;
4523     }
4524
4525     while (PACKET_copy_bytes(cipher_suites, cipher, n)) {
4526         /*
4527          * SSLv3 ciphers wrapped in an SSLv2-compatible ClientHello have the
4528          * first byte set to zero, while true SSLv2 ciphers have a non-zero
4529          * first byte. We don't support any true SSLv2 ciphers, so skip them.
4530          */
4531         if (sslv2format && cipher[0] != '\0')
4532             continue;
4533
4534         /* For SSLv2-compat, ignore leading 0-byte. */
4535         c = ssl_get_cipher_by_char(s, sslv2format ? &cipher[1] : cipher, 1);
4536         if (c != NULL) {
4537             if ((c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) ||
4538                 (!c->valid && !sk_SSL_CIPHER_push(scsvs, c))) {
4539                 SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4540                 *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4541                 goto err;
4542             }
4543         }
4544     }
4545     if (PACKET_remaining(cipher_suites) > 0) {
4546         *al = SSL_AD_INTERNAL_ERROR;
4547         SSLerr(SSL_F_BYTES_TO_CIPHER_LIST, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
4548         goto err;
4549     }
4550
4551     if (skp != NULL)
4552         *skp = sk;
4553     else
4554         sk_SSL_CIPHER_free(sk);
4555     if (scsvs_out != NULL)
4556         *scsvs_out = scsvs;
4557     else
4558         sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
4559     return 1;
4560  err:
4561     sk_SSL_CIPHER_free(sk);
4562     sk_SSL_CIPHER_free(scsvs);
4563     return 0;
4564 }