Convert some libssl local functions to size_t
[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     0,                          /* finish_mac_length */
71     NULL,                       /* client_finished_label */
72     0,                          /* client_finished_label_len */
73     NULL,                       /* server_finished_label */
74     0,                          /* server_finished_label_len */
75     (int (*)(int))ssl_undefined_function,
76     (int (*)(SSL *, unsigned char *, size_t, const char *,
77              size_t, const unsigned char *, size_t,
78              int use_context))ssl_undefined_function,
79 };
80
81 struct ssl_async_args {
82     SSL *s;
83     void *buf;
84     int num;
85     enum { READFUNC, WRITEFUNC, OTHERFUNC } type;
86     union {
87         int (*func_read) (SSL *, void *, size_t, size_t *);
88         int (*func_write) (SSL *, const void *, size_t, size_t *);
89         int (*func_other) (SSL *);
90     } f;
91 };
92
93 static const struct {
94     uint8_t mtype;
95     uint8_t ord;
96     int nid;
97 } dane_mds[] = {
98     {
99         DANETLS_MATCHING_FULL, 0, NID_undef
100     },
101     {
102         DANETLS_MATCHING_2256, 1, NID_sha256
103     },
104     {
105         DANETLS_MATCHING_2512, 2, NID_sha512
106     },
107 };
108
109 static int dane_ctx_enable(struct dane_ctx_st *dctx)
110 {
111     const EVP_MD **mdevp;
112     uint8_t *mdord;
113     uint8_t mdmax = DANETLS_MATCHING_LAST;
114     int n = ((int)mdmax) + 1;   /* int to handle PrivMatch(255) */
115     size_t i;
116
117     if (dctx->mdevp != NULL)
118         return 1;
119
120     mdevp = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdevp));
121     mdord = OPENSSL_zalloc(n * sizeof(*mdord));
122
123     if (mdord == NULL || mdevp == NULL) {
124         OPENSSL_free(mdord);
125         OPENSSL_free(mdevp);
126         SSLerr(SSL_F_DANE_CTX_ENABLE, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
127         return 0;
128     }
129
130     /* Install default entries */
131     for (i = 0; i < OSSL_NELEM(dane_mds); ++i) {
132         const EVP_MD *md;
133
134         if (dane_mds[i].nid == NID_undef ||
135             (md = EVP_get_digestbynid(dane_mds[i].nid)) == NULL)
136             continue;
137         mdevp[dane_mds[i].mtype] = md;
138         mdord[dane_mds[i].mtype] = dane_mds[i].ord;
139     }
140
141     dctx->mdevp = mdevp;
142     dctx->mdord = mdord;
143     dctx->mdmax = mdmax;
144
145     return 1;
146 }
147
148 static void dane_ctx_final(struct dane_ctx_st *dctx)
149 {
150     OPENSSL_free(dctx->mdevp);
151     dctx->mdevp = NULL;
152
153     OPENSSL_free(dctx->mdord);
154     dctx->mdord = NULL;
155     dctx->mdmax = 0;
156 }
157
158 static void tlsa_free(danetls_record *t)
159 {
160     if (t == NULL)
161         return;
162     OPENSSL_free(t->data);
163     EVP_PKEY_free(t->spki);
164     OPENSSL_free(t);
165 }
166
167 static void dane_final(SSL_DANE *dane)
168 {
169     sk_danetls_record_pop_free(dane->trecs, tlsa_free);
170     dane->trecs = NULL;
171
172     sk_X509_pop_free(dane->certs, X509_free);
173     dane->certs = NULL;
174
175     X509_free(dane->mcert);
176     dane->mcert = NULL;
177     dane->mtlsa = NULL;
178     dane->mdpth = -1;
179     dane->pdpth = -1;
180 }
181
182 /*
183  * dane_copy - Copy dane configuration, sans verification state.
184  */
185 static int ssl_dane_dup(SSL *to, SSL *from)
186 {
187     int num;
188     int i;
189
190     if (!DANETLS_ENABLED(&from->dane))
191         return 1;
192
193     dane_final(&to->dane);
194     to->dane.flags = from->dane.flags;
195     to->dane.dctx = &to->ctx->dane;
196     to->dane.trecs = sk_danetls_record_new_null();
197
198     if (to->dane.trecs == NULL) {
199         SSLerr(SSL_F_SSL_DANE_DUP, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
200         return 0;
201     }
202
203     num = sk_danetls_record_num(from->dane.trecs);
204     for (i = 0; i < num; ++i) {
205         danetls_record *t = sk_danetls_record_value(from->dane.trecs, i);
206
207         if (SSL_dane_tlsa_add(to, t->usage, t->selector, t->mtype,
208                               t->data, t->dlen) <= 0)
209             return 0;
210     }
211     return 1;
212 }
213
214 static int dane_mtype_set(struct dane_ctx_st *dctx,
215                           const EVP_MD *md, uint8_t mtype, uint8_t ord)
216 {
217     int i;
218
219     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL && md != NULL) {
220         SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, SSL_R_DANE_CANNOT_OVERRIDE_MTYPE_FULL);
221         return 0;
222     }
223
224     if (mtype > dctx->mdmax) {
225         const EVP_MD **mdevp;
226         uint8_t *mdord;
227         int n = ((int)mtype) + 1;
228
229         mdevp = OPENSSL_realloc(dctx->mdevp, n * sizeof(*mdevp));
230         if (mdevp == NULL) {
231             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
232             return -1;
233         }
234         dctx->mdevp = mdevp;
235
236         mdord = OPENSSL_realloc(dctx->mdord, n * sizeof(*mdord));
237         if (mdord == NULL) {
238             SSLerr(SSL_F_DANE_MTYPE_SET, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
239             return -1;
240         }
241         dctx->mdord = mdord;
242
243         /* Zero-fill any gaps */
244         for (i = dctx->mdmax + 1; i < mtype; ++i) {
245             mdevp[i] = NULL;
246             mdord[i] = 0;
247         }
248
249         dctx->mdmax = mtype;
250     }
251
252     dctx->mdevp[mtype] = md;
253     /* Coerce ordinal of disabled matching types to 0 */
254     dctx->mdord[mtype] = (md == NULL) ? 0 : ord;
255
256     return 1;
257 }
258
259 static const EVP_MD *tlsa_md_get(SSL_DANE *dane, uint8_t mtype)
260 {
261     if (mtype > dane->dctx->mdmax)
262         return NULL;
263     return dane->dctx->mdevp[mtype];
264 }
265
266 static int dane_tlsa_add(SSL_DANE *dane,
267                          uint8_t usage,
268                          uint8_t selector,
269                          uint8_t mtype, unsigned char *data, size_t dlen)
270 {
271     danetls_record *t;
272     const EVP_MD *md = NULL;
273     int ilen = (int)dlen;
274     int i;
275     int num;
276
277     if (dane->trecs == NULL) {
278         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_NOT_ENABLED);
279         return -1;
280     }
281
282     if (ilen < 0 || dlen != (size_t)ilen) {
283         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DATA_LENGTH);
284         return 0;
285     }
286
287     if (usage > DANETLS_USAGE_LAST) {
288         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE_USAGE);
289         return 0;
290     }
291
292     if (selector > DANETLS_SELECTOR_LAST) {
293         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_SELECTOR);
294         return 0;
295     }
296
297     if (mtype != DANETLS_MATCHING_FULL) {
298         md = tlsa_md_get(dane, mtype);
299         if (md == NULL) {
300             SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_MATCHING_TYPE);
301             return 0;
302         }
303     }
304
305     if (md != NULL && dlen != (size_t)EVP_MD_size(md)) {
306         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_DIGEST_LENGTH);
307         return 0;
308     }
309     if (!data) {
310         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_NULL_DATA);
311         return 0;
312     }
313
314     if ((t = OPENSSL_zalloc(sizeof(*t))) == NULL) {
315         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
316         return -1;
317     }
318
319     t->usage = usage;
320     t->selector = selector;
321     t->mtype = mtype;
322     t->data = OPENSSL_malloc(ilen);
323     if (t->data == NULL) {
324         tlsa_free(t);
325         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
326         return -1;
327     }
328     memcpy(t->data, data, ilen);
329     t->dlen = ilen;
330
331     /* Validate and cache full certificate or public key */
332     if (mtype == DANETLS_MATCHING_FULL) {
333         const unsigned char *p = data;
334         X509 *cert = NULL;
335         EVP_PKEY *pkey = NULL;
336
337         switch (selector) {
338         case DANETLS_SELECTOR_CERT:
339             if (!d2i_X509(&cert, &p, dlen) || p < data ||
340                 dlen != (size_t)(p - data)) {
341                 tlsa_free(t);
342                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
343                 return 0;
344             }
345             if (X509_get0_pubkey(cert) == NULL) {
346                 tlsa_free(t);
347                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_CERTIFICATE);
348                 return 0;
349             }
350
351             if ((DANETLS_USAGE_BIT(usage) & DANETLS_TA_MASK) == 0) {
352                 X509_free(cert);
353                 break;
354             }
355
356             /*
357              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 0 0" TLSA
358              * records that contain full certificates of trust-anchors that are
359              * not present in the wire chain.  For usage PKIX-TA(0), we augment
360              * the chain with untrusted Full(0) certificates from DNS, in case
361              * they are missing from the chain.
362              */
363             if ((dane->certs == NULL &&
364                  (dane->certs = sk_X509_new_null()) == NULL) ||
365                 !sk_X509_push(dane->certs, cert)) {
366                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
367                 X509_free(cert);
368                 tlsa_free(t);
369                 return -1;
370             }
371             break;
372
373         case DANETLS_SELECTOR_SPKI:
374             if (!d2i_PUBKEY(&pkey, &p, dlen) || p < data ||
375                 dlen != (size_t)(p - data)) {
376                 tlsa_free(t);
377                 SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, SSL_R_DANE_TLSA_BAD_PUBLIC_KEY);
378                 return 0;
379             }
380
381             /*
382              * For usage DANE-TA(2), we support authentication via "2 1 0" TLSA
383              * records that contain full bare keys of trust-anchors that are
384              * not present in the wire chain.
385              */
386             if (usage == DANETLS_USAGE_DANE_TA)
387                 t->spki = pkey;
388             else
389                 EVP_PKEY_free(pkey);
390             break;
391         }
392     }
393
394     /*-
395      * Find the right insertion point for the new record.
396      *
397      * See crypto/x509/x509_vfy.c.  We sort DANE-EE(3) records first, so that
398      * they can be processed first, as they require no chain building, and no
399      * expiration or hostname checks.  Because DANE-EE(3) is numerically
400      * largest, this is accomplished via descending sort by "usage".
401      *
402      * We also sort in descending order by matching ordinal to simplify
403      * the implementation of digest agility in the verification code.
404      *
405      * The choice of order for the selector is not significant, so we
406      * use the same descending order for consistency.
407      */
408     num = sk_danetls_record_num(dane->trecs);
409     for (i = 0; i < num; ++i) {
410         danetls_record *rec = sk_danetls_record_value(dane->trecs, i);
411
412         if (rec->usage > usage)
413             continue;
414         if (rec->usage < usage)
415             break;
416         if (rec->selector > selector)
417             continue;
418         if (rec->selector < selector)
419             break;
420         if (dane->dctx->mdord[rec->mtype] > dane->dctx->mdord[mtype])
421             continue;
422         break;
423     }
424
425     if (!sk_danetls_record_insert(dane->trecs, t, i)) {
426         tlsa_free(t);
427         SSLerr(SSL_F_DANE_TLSA_ADD, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
428         return -1;
429     }
430     dane->umask |= DANETLS_USAGE_BIT(usage);
431
432     return 1;
433 }
434
435 static void clear_ciphers(SSL *s)
436 {
437     /* clear the current cipher */
438     ssl_clear_cipher_ctx(s);
439     ssl_clear_hash_ctx(&s->read_hash);
440     ssl_clear_hash_ctx(&s->write_hash);
441 }
442
443 int SSL_clear(SSL *s)
444 {
445     if (s->method == NULL) {
446         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, SSL_R_NO_METHOD_SPECIFIED);
447         return (0);
448     }
449
450     if (ssl_clear_bad_session(s)) {
451         SSL_SESSION_free(s->session);
452         s->session = NULL;
453     }
454
455     s->error = 0;
456     s->hit = 0;
457     s->shutdown = 0;
458
459     if (s->renegotiate) {
460         SSLerr(SSL_F_SSL_CLEAR, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
461         return 0;
462     }
463
464     ossl_statem_clear(s);
465
466     s->version = s->method->version;
467     s->client_version = s->version;
468     s->rwstate = SSL_NOTHING;
469
470     BUF_MEM_free(s->init_buf);
471     s->init_buf = NULL;
472     clear_ciphers(s);
473     s->first_packet = 0;
474
475     /* Reset DANE verification result state */
476     s->dane.mdpth = -1;
477     s->dane.pdpth = -1;
478     X509_free(s->dane.mcert);
479     s->dane.mcert = NULL;
480     s->dane.mtlsa = NULL;
481
482     /* Clear the verification result peername */
483     X509_VERIFY_PARAM_move_peername(s->param, NULL);
484
485     /*
486      * Check to see if we were changed into a different method, if so, revert
487      * back if we are not doing session-id reuse.
488      */
489     if (!ossl_statem_get_in_handshake(s) && (s->session == NULL)
490         && (s->method != s->ctx->method)) {
491         s->method->ssl_free(s);
492         s->method = s->ctx->method;
493         if (!s->method->ssl_new(s))
494             return (0);
495     } else
496         s->method->ssl_clear(s);
497
498     RECORD_LAYER_clear(&s->rlayer);
499
500     return (1);
501 }
502
503 /** Used to change an SSL_CTXs default SSL method type */
504 int SSL_CTX_set_ssl_version(SSL_CTX *ctx, const SSL_METHOD *meth)
505 {
506     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
507
508     ctx->method = meth;
509
510     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &(ctx->cipher_list),
511                                 &(ctx->cipher_list_by_id),
512                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ctx->cert);
513     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= 0)) {
514         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_SSL_VERSION, SSL_R_SSL_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
515         return (0);
516     }
517     return (1);
518 }
519
520 SSL *SSL_new(SSL_CTX *ctx)
521 {
522     SSL *s;
523
524     if (ctx == NULL) {
525         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_NULL_SSL_CTX);
526         return (NULL);
527     }
528     if (ctx->method == NULL) {
529         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, SSL_R_SSL_CTX_HAS_NO_DEFAULT_SSL_VERSION);
530         return (NULL);
531     }
532
533     s = OPENSSL_zalloc(sizeof(*s));
534     if (s == NULL)
535         goto err;
536
537     s->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
538     if (s->lock == NULL) {
539         SSLerr(SSL_F_SSL_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
540         OPENSSL_free(s);
541         return NULL;
542     }
543
544     RECORD_LAYER_init(&s->rlayer, s);
545
546     s->options = ctx->options;
547     s->dane.flags = ctx->dane.flags;
548     s->min_proto_version = ctx->min_proto_version;
549     s->max_proto_version = ctx->max_proto_version;
550     s->mode = ctx->mode;
551     s->max_cert_list = ctx->max_cert_list;
552     s->references = 1;
553
554     /*
555      * Earlier library versions used to copy the pointer to the CERT, not
556      * its contents; only when setting new parameters for the per-SSL
557      * copy, ssl_cert_new would be called (and the direct reference to
558      * the per-SSL_CTX settings would be lost, but those still were
559      * indirectly accessed for various purposes, and for that reason they
560      * used to be known as s->ctx->default_cert). Now we don't look at the
561      * SSL_CTX's CERT after having duplicated it once.
562      */
563     s->cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
564     if (s->cert == NULL)
565         goto err;
566
567     RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, ctx->read_ahead);
568     s->msg_callback = ctx->msg_callback;
569     s->msg_callback_arg = ctx->msg_callback_arg;
570     s->verify_mode = ctx->verify_mode;
571     s->not_resumable_session_cb = ctx->not_resumable_session_cb;
572     s->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
573     OPENSSL_assert(s->sid_ctx_length <= sizeof s->sid_ctx);
574     memcpy(&s->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(s->sid_ctx));
575     s->verify_callback = ctx->default_verify_callback;
576     s->generate_session_id = ctx->generate_session_id;
577
578     s->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
579     if (s->param == NULL)
580         goto err;
581     X509_VERIFY_PARAM_inherit(s->param, ctx->param);
582     s->quiet_shutdown = ctx->quiet_shutdown;
583     s->max_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
584     s->split_send_fragment = ctx->split_send_fragment;
585     s->max_pipelines = ctx->max_pipelines;
586     if (s->max_pipelines > 1)
587         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
588     if (ctx->default_read_buf_len > 0)
589         SSL_set_default_read_buffer_len(s, ctx->default_read_buf_len);
590
591     SSL_CTX_up_ref(ctx);
592     s->ctx = ctx;
593     s->tlsext_debug_cb = 0;
594     s->tlsext_debug_arg = NULL;
595     s->tlsext_ticket_expected = 0;
596     s->tlsext_status_type = ctx->tlsext_status_type;
597     s->tlsext_status_expected = 0;
598     s->tlsext_ocsp_ids = NULL;
599     s->tlsext_ocsp_exts = NULL;
600     s->tlsext_ocsp_resp = NULL;
601     s->tlsext_ocsp_resplen = -1;
602     SSL_CTX_up_ref(ctx);
603     s->initial_ctx = ctx;
604 #ifndef OPENSSL_NO_EC
605     if (ctx->tlsext_ecpointformatlist) {
606         s->tlsext_ecpointformatlist =
607             OPENSSL_memdup(ctx->tlsext_ecpointformatlist,
608                            ctx->tlsext_ecpointformatlist_length);
609         if (!s->tlsext_ecpointformatlist)
610             goto err;
611         s->tlsext_ecpointformatlist_length =
612             ctx->tlsext_ecpointformatlist_length;
613     }
614     if (ctx->tlsext_ellipticcurvelist) {
615         s->tlsext_ellipticcurvelist =
616             OPENSSL_memdup(ctx->tlsext_ellipticcurvelist,
617                            ctx->tlsext_ellipticcurvelist_length);
618         if (!s->tlsext_ellipticcurvelist)
619             goto err;
620         s->tlsext_ellipticcurvelist_length =
621             ctx->tlsext_ellipticcurvelist_length;
622     }
623 #endif
624 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
625     s->next_proto_negotiated = NULL;
626 #endif
627
628     if (s->ctx->alpn_client_proto_list) {
629         s->alpn_client_proto_list =
630             OPENSSL_malloc(s->ctx->alpn_client_proto_list_len);
631         if (s->alpn_client_proto_list == NULL)
632             goto err;
633         memcpy(s->alpn_client_proto_list, s->ctx->alpn_client_proto_list,
634                s->ctx->alpn_client_proto_list_len);
635         s->alpn_client_proto_list_len = s->ctx->alpn_client_proto_list_len;
636     }
637
638     s->verified_chain = NULL;
639     s->verify_result = X509_V_OK;
640
641     s->default_passwd_callback = ctx->default_passwd_callback;
642     s->default_passwd_callback_userdata = ctx->default_passwd_callback_userdata;
643
644     s->method = ctx->method;
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_atomic_add(&s->references, 1, &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->tlsext_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_atomic_add(&s->references, -1, &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->tlsext_hostname);
1002     SSL_CTX_free(s->initial_ctx);
1003 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1004     OPENSSL_free(s->tlsext_ecpointformatlist);
1005     OPENSSL_free(s->tlsext_ellipticcurvelist);
1006 #endif                          /* OPENSSL_NO_EC */
1007     sk_X509_EXTENSION_pop_free(s->tlsext_ocsp_exts, X509_EXTENSION_free);
1008 #ifndef OPENSSL_NO_OCSP
1009     sk_OCSP_RESPID_pop_free(s->tlsext_ocsp_ids, OCSP_RESPID_free);
1010 #endif
1011 #ifndef OPENSSL_NO_CT
1012     SCT_LIST_free(s->scts);
1013     OPENSSL_free(s->tlsext_scts);
1014 #endif
1015     OPENSSL_free(s->tlsext_ocsp_resp);
1016     OPENSSL_free(s->alpn_client_proto_list);
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->next_proto_negotiated);
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     /*
1297      * SSL_pending cannot work properly if read-ahead is enabled
1298      * (SSL_[CTX_]ctrl(..., SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD, 1, NULL)), and it is
1299      * impossible to fix since SSL_pending cannot report errors that may be
1300      * observed while scanning the new data. (Note that SSL_pending() is
1301      * often used as a boolean value, so we'd better not return -1.)
1302      */
1303     return (s->method->ssl_pending(s));
1304 }
1305
1306 int SSL_has_pending(const SSL *s)
1307 {
1308     /*
1309      * Similar to SSL_pending() but returns a 1 to indicate that we have
1310      * unprocessed data available or 0 otherwise (as opposed to the number of
1311      * bytes available). Unlike SSL_pending() this will take into account
1312      * read_ahead data. A 1 return simply indicates that we have unprocessed
1313      * data. That data may not result in any application data, or we may fail
1314      * to parse the records for some reason.
1315      */
1316     if (SSL_pending(s))
1317         return 1;
1318
1319     return RECORD_LAYER_read_pending(&s->rlayer);
1320 }
1321
1322 X509 *SSL_get_peer_certificate(const SSL *s)
1323 {
1324     X509 *r;
1325
1326     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1327         r = NULL;
1328     else
1329         r = s->session->peer;
1330
1331     if (r == NULL)
1332         return (r);
1333
1334     X509_up_ref(r);
1335
1336     return (r);
1337 }
1338
1339 STACK_OF(X509) *SSL_get_peer_cert_chain(const SSL *s)
1340 {
1341     STACK_OF(X509) *r;
1342
1343     if ((s == NULL) || (s->session == NULL))
1344         r = NULL;
1345     else
1346         r = s->session->peer_chain;
1347
1348     /*
1349      * If we are a client, cert_chain includes the peer's own certificate; if
1350      * we are a server, it does not.
1351      */
1352
1353     return (r);
1354 }
1355
1356 /*
1357  * Now in theory, since the calling process own 't' it should be safe to
1358  * modify.  We need to be able to read f without being hassled
1359  */
1360 int SSL_copy_session_id(SSL *t, const SSL *f)
1361 {
1362     int i;
1363     /* Do we need to to SSL locking? */
1364     if (!SSL_set_session(t, SSL_get_session(f))) {
1365         return 0;
1366     }
1367
1368     /*
1369      * what if we are setup for one protocol version but want to talk another
1370      */
1371     if (t->method != f->method) {
1372         t->method->ssl_free(t);
1373         t->method = f->method;
1374         if (t->method->ssl_new(t) == 0)
1375             return 0;
1376     }
1377
1378     CRYPTO_atomic_add(&f->cert->references, 1, &i, f->cert->lock);
1379     ssl_cert_free(t->cert);
1380     t->cert = f->cert;
1381     if (!SSL_set_session_id_context(t, f->sid_ctx, f->sid_ctx_length)) {
1382         return 0;
1383     }
1384
1385     return 1;
1386 }
1387
1388 /* Fix this so it checks all the valid key/cert options */
1389 int SSL_CTX_check_private_key(const SSL_CTX *ctx)
1390 {
1391     if ((ctx == NULL) || (ctx->cert->key->x509 == NULL)) {
1392         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1393         return (0);
1394     }
1395     if (ctx->cert->key->privatekey == NULL) {
1396         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1397         return (0);
1398     }
1399     return (X509_check_private_key
1400             (ctx->cert->key->x509, ctx->cert->key->privatekey));
1401 }
1402
1403 /* Fix this function so that it takes an optional type parameter */
1404 int SSL_check_private_key(const SSL *ssl)
1405 {
1406     if (ssl == NULL) {
1407         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, ERR_R_PASSED_NULL_PARAMETER);
1408         return (0);
1409     }
1410     if (ssl->cert->key->x509 == NULL) {
1411         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_CERTIFICATE_ASSIGNED);
1412         return (0);
1413     }
1414     if (ssl->cert->key->privatekey == NULL) {
1415         SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_PRIVATE_KEY, SSL_R_NO_PRIVATE_KEY_ASSIGNED);
1416         return (0);
1417     }
1418     return (X509_check_private_key(ssl->cert->key->x509,
1419                                    ssl->cert->key->privatekey));
1420 }
1421
1422 int SSL_waiting_for_async(SSL *s)
1423 {
1424     if (s->job)
1425         return 1;
1426
1427     return 0;
1428 }
1429
1430 int SSL_get_all_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *fds, size_t *numfds)
1431 {
1432     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1433
1434     if (ctx == NULL)
1435         return 0;
1436     return ASYNC_WAIT_CTX_get_all_fds(ctx, fds, numfds);
1437 }
1438
1439 int SSL_get_changed_async_fds(SSL *s, OSSL_ASYNC_FD *addfd, size_t *numaddfds,
1440                               OSSL_ASYNC_FD *delfd, size_t *numdelfds)
1441 {
1442     ASYNC_WAIT_CTX *ctx = s->waitctx;
1443
1444     if (ctx == NULL)
1445         return 0;
1446     return ASYNC_WAIT_CTX_get_changed_fds(ctx, addfd, numaddfds, delfd,
1447                                           numdelfds);
1448 }
1449
1450 int SSL_accept(SSL *s)
1451 {
1452     if (s->handshake_func == NULL) {
1453         /* Not properly initialized yet */
1454         SSL_set_accept_state(s);
1455     }
1456
1457     return SSL_do_handshake(s);
1458 }
1459
1460 int SSL_connect(SSL *s)
1461 {
1462     if (s->handshake_func == NULL) {
1463         /* Not properly initialized yet */
1464         SSL_set_connect_state(s);
1465     }
1466
1467     return SSL_do_handshake(s);
1468 }
1469
1470 long SSL_get_default_timeout(const SSL *s)
1471 {
1472     return (s->method->get_timeout());
1473 }
1474
1475 static int ssl_start_async_job(SSL *s, struct ssl_async_args *args,
1476                                int (*func) (void *))
1477 {
1478     int ret;
1479     if (s->waitctx == NULL) {
1480         s->waitctx = ASYNC_WAIT_CTX_new();
1481         if (s->waitctx == NULL)
1482             return -1;
1483     }
1484     switch (ASYNC_start_job(&s->job, s->waitctx, &ret, func, args,
1485                             sizeof(struct ssl_async_args))) {
1486     case ASYNC_ERR:
1487         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1488         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, SSL_R_FAILED_TO_INIT_ASYNC);
1489         return -1;
1490     case ASYNC_PAUSE:
1491         s->rwstate = SSL_ASYNC_PAUSED;
1492         return -1;
1493     case ASYNC_NO_JOBS:
1494         s->rwstate = SSL_ASYNC_NO_JOBS;
1495         return -1;
1496     case ASYNC_FINISH:
1497         s->job = NULL;
1498         return ret;
1499     default:
1500         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1501         SSLerr(SSL_F_SSL_START_ASYNC_JOB, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
1502         /* Shouldn't happen */
1503         return -1;
1504     }
1505 }
1506
1507 static int ssl_io_intern(void *vargs)
1508 {
1509     struct ssl_async_args *args;
1510     SSL *s;
1511     void *buf;
1512     int num;
1513
1514     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
1515     s = args->s;
1516     buf = args->buf;
1517     num = args->num;
1518     switch (args->type) {
1519     case READFUNC:
1520         return args->f.func_read(s, buf, num, &s->asyncrw);
1521     case WRITEFUNC:
1522         return args->f.func_write(s, buf, num, &s->asyncrw);
1523     case OTHERFUNC:
1524         return args->f.func_other(s);
1525     }
1526     return -1;
1527 }
1528
1529 int SSL_read(SSL *s, void *buf, int num)
1530 {
1531     int ret;
1532     size_t read;
1533
1534     if (num < 0) {
1535         SSLerr(SSL_F_SSL_READ, SSL_R_BAD_LENGTH);
1536         return -1;
1537     }
1538
1539     ret = SSL_read_ex(s, buf, (size_t)num, &read);
1540
1541     /*
1542      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1543      * <= INT_MAX
1544      */
1545     if (ret > 0)
1546         ret = (int)read;
1547
1548     return ret;
1549 }
1550
1551 int SSL_read_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *read)
1552 {
1553     if (s->handshake_func == NULL) {
1554         SSLerr(SSL_F_SSL_READ_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1555         return -1;
1556     }
1557
1558     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1559         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1560         return (0);
1561     }
1562
1563     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1564         struct ssl_async_args args;
1565         int ret;
1566
1567         args.s = s;
1568         args.buf = buf;
1569         args.num = num;
1570         args.type = READFUNC;
1571         args.f.func_read = s->method->ssl_read;
1572
1573         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1574         *read = s->asyncrw;
1575         return ret;
1576     } else {
1577         return s->method->ssl_read(s, buf, num, read);
1578     }
1579 }
1580
1581 int SSL_peek(SSL *s, void *buf, int num)
1582 {
1583     int ret;
1584     size_t read;
1585
1586     if (num < 0) {
1587         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK, SSL_R_BAD_LENGTH);
1588         return -1;
1589     }
1590
1591     ret = SSL_peek_ex(s, buf, (size_t)num, &read);
1592
1593     /*
1594      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1595      * <= INT_MAX
1596      */
1597     if (ret > 0)
1598         ret = (int)read;
1599
1600     return ret;
1601 }
1602
1603 int SSL_peek_ex(SSL *s, void *buf, size_t num, size_t *read)
1604 {
1605     if (s->handshake_func == NULL) {
1606         SSLerr(SSL_F_SSL_PEEK_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1607         return -1;
1608     }
1609
1610     if (s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) {
1611         return (0);
1612     }
1613     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1614         struct ssl_async_args args;
1615         int ret;
1616
1617         args.s = s;
1618         args.buf = buf;
1619         args.num = num;
1620         args.type = READFUNC;
1621         args.f.func_read = s->method->ssl_peek;
1622
1623         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1624         *read = s->asyncrw;
1625         return ret;
1626     } else {
1627         return s->method->ssl_peek(s, buf, num, read);
1628     }
1629 }
1630
1631 int SSL_write(SSL *s, const void *buf, int num)
1632 {
1633     int ret;
1634     size_t written;
1635
1636     if (num < 0) {
1637         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE, SSL_R_BAD_LENGTH);
1638         return -1;
1639     }
1640
1641     ret = SSL_write_ex(s, buf, (size_t)num, &written);
1642
1643     /*
1644      * The cast is safe here because ret should be <= INT_MAX because num is
1645      * <= INT_MAX
1646      */
1647     if (ret > 0)
1648         ret = (int)written;
1649
1650     return ret;
1651 }
1652
1653 int SSL_write_ex(SSL *s, const void *buf, size_t num, size_t *written)
1654 {
1655     if (s->handshake_func == NULL) {
1656         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_UNINITIALIZED);
1657         return -1;
1658     }
1659
1660     if (s->shutdown & SSL_SENT_SHUTDOWN) {
1661         s->rwstate = SSL_NOTHING;
1662         SSLerr(SSL_F_SSL_WRITE_EX, SSL_R_PROTOCOL_IS_SHUTDOWN);
1663         return (-1);
1664     }
1665
1666     if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1667         int ret;
1668         struct ssl_async_args args;
1669
1670         args.s = s;
1671         args.buf = (void *)buf;
1672         args.num = num;
1673         args.type = WRITEFUNC;
1674         args.f.func_write = s->method->ssl_write;
1675
1676         ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1677         *written = s->asyncrw;
1678         return ret;
1679     } else {
1680         return s->method->ssl_write(s, buf, num, written);
1681     }
1682 }
1683
1684 int SSL_shutdown(SSL *s)
1685 {
1686     /*
1687      * Note that this function behaves differently from what one might
1688      * expect.  Return values are 0 for no success (yet), 1 for success; but
1689      * calling it once is usually not enough, even if blocking I/O is used
1690      * (see ssl3_shutdown).
1691      */
1692
1693     if (s->handshake_func == NULL) {
1694         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_UNINITIALIZED);
1695         return -1;
1696     }
1697
1698     if (!SSL_in_init(s)) {
1699         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
1700             struct ssl_async_args args;
1701
1702             args.s = s;
1703             args.type = OTHERFUNC;
1704             args.f.func_other = s->method->ssl_shutdown;
1705
1706             return ssl_start_async_job(s, &args, ssl_io_intern);
1707         } else {
1708             return s->method->ssl_shutdown(s);
1709         }
1710     } else {
1711         SSLerr(SSL_F_SSL_SHUTDOWN, SSL_R_SHUTDOWN_WHILE_IN_INIT);
1712         return -1;
1713     }
1714 }
1715
1716 int SSL_renegotiate(SSL *s)
1717 {
1718     if (s->renegotiate == 0)
1719         s->renegotiate = 1;
1720
1721     s->new_session = 1;
1722
1723     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1724 }
1725
1726 int SSL_renegotiate_abbreviated(SSL *s)
1727 {
1728     if (s->renegotiate == 0)
1729         s->renegotiate = 1;
1730
1731     s->new_session = 0;
1732
1733     return (s->method->ssl_renegotiate(s));
1734 }
1735
1736 int SSL_renegotiate_pending(SSL *s)
1737 {
1738     /*
1739      * becomes true when negotiation is requested; false again once a
1740      * handshake has finished
1741      */
1742     return (s->renegotiate != 0);
1743 }
1744
1745 long SSL_ctrl(SSL *s, int cmd, long larg, void *parg)
1746 {
1747     long l;
1748
1749     switch (cmd) {
1750     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1751         return (RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer));
1752     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1753         l = RECORD_LAYER_get_read_ahead(&s->rlayer);
1754         RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, larg);
1755         return (l);
1756
1757     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1758         s->msg_callback_arg = parg;
1759         return 1;
1760
1761     case SSL_CTRL_MODE:
1762         return (s->mode |= larg);
1763     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1764         return (s->mode &= ~larg);
1765     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1766         return (s->max_cert_list);
1767     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1768         l = s->max_cert_list;
1769         s->max_cert_list = larg;
1770         return (l);
1771     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1772         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1773             return 0;
1774         s->max_send_fragment = larg;
1775         if (s->max_send_fragment < s->split_send_fragment)
1776             s->split_send_fragment = s->max_send_fragment;
1777         return 1;
1778     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1779         if ((size_t)larg > s->max_send_fragment || larg == 0)
1780             return 0;
1781         s->split_send_fragment = larg;
1782         return 1;
1783     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1784         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1785             return 0;
1786         s->max_pipelines = larg;
1787         if (larg > 1)
1788             RECORD_LAYER_set_read_ahead(&s->rlayer, 1);
1789         return 1;
1790     case SSL_CTRL_GET_RI_SUPPORT:
1791         if (s->s3)
1792             return s->s3->send_connection_binding;
1793         else
1794             return 0;
1795     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1796         return (s->cert->cert_flags |= larg);
1797     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1798         return (s->cert->cert_flags &= ~larg);
1799
1800     case SSL_CTRL_GET_RAW_CIPHERLIST:
1801         if (parg) {
1802             if (s->s3->tmp.ciphers_raw == NULL)
1803                 return 0;
1804             *(unsigned char **)parg = s->s3->tmp.ciphers_raw;
1805             return (int)s->s3->tmp.ciphers_rawlen;
1806         } else {
1807             return TLS_CIPHER_LEN;
1808         }
1809     case SSL_CTRL_GET_EXTMS_SUPPORT:
1810         if (!s->session || SSL_in_init(s) || ossl_statem_get_in_handshake(s))
1811             return -1;
1812         if (s->session->flags & SSL_SESS_FLAG_EXTMS)
1813             return 1;
1814         else
1815             return 0;
1816     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1817         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1818                                      &s->min_proto_version);
1819     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1820         return ssl_set_version_bound(s->ctx->method->version, (int)larg,
1821                                      &s->max_proto_version);
1822     default:
1823         return (s->method->ssl_ctrl(s, cmd, larg, parg));
1824     }
1825 }
1826
1827 long SSL_callback_ctrl(SSL *s, int cmd, void (*fp) (void))
1828 {
1829     switch (cmd) {
1830     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1831         s->msg_callback = (void (*)
1832                            (int write_p, int version, int content_type,
1833                             const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1834                             void *arg))(fp);
1835         return 1;
1836
1837     default:
1838         return (s->method->ssl_callback_ctrl(s, cmd, fp));
1839     }
1840 }
1841
1842 LHASH_OF(SSL_SESSION) *SSL_CTX_sessions(SSL_CTX *ctx)
1843 {
1844     return ctx->sessions;
1845 }
1846
1847 long SSL_CTX_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, long larg, void *parg)
1848 {
1849     long l;
1850     /* For some cases with ctx == NULL perform syntax checks */
1851     if (ctx == NULL) {
1852         switch (cmd) {
1853 #ifndef OPENSSL_NO_EC
1854         case SSL_CTRL_SET_CURVES_LIST:
1855             return tls1_set_curves_list(NULL, NULL, parg);
1856 #endif
1857         case SSL_CTRL_SET_SIGALGS_LIST:
1858         case SSL_CTRL_SET_CLIENT_SIGALGS_LIST:
1859             return tls1_set_sigalgs_list(NULL, parg, 0);
1860         default:
1861             return 0;
1862         }
1863     }
1864
1865     switch (cmd) {
1866     case SSL_CTRL_GET_READ_AHEAD:
1867         return (ctx->read_ahead);
1868     case SSL_CTRL_SET_READ_AHEAD:
1869         l = ctx->read_ahead;
1870         ctx->read_ahead = larg;
1871         return (l);
1872
1873     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK_ARG:
1874         ctx->msg_callback_arg = parg;
1875         return 1;
1876
1877     case SSL_CTRL_GET_MAX_CERT_LIST:
1878         return (ctx->max_cert_list);
1879     case SSL_CTRL_SET_MAX_CERT_LIST:
1880         l = ctx->max_cert_list;
1881         ctx->max_cert_list = larg;
1882         return (l);
1883
1884     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_SIZE:
1885         l = ctx->session_cache_size;
1886         ctx->session_cache_size = larg;
1887         return (l);
1888     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_SIZE:
1889         return (ctx->session_cache_size);
1890     case SSL_CTRL_SET_SESS_CACHE_MODE:
1891         l = ctx->session_cache_mode;
1892         ctx->session_cache_mode = larg;
1893         return (l);
1894     case SSL_CTRL_GET_SESS_CACHE_MODE:
1895         return (ctx->session_cache_mode);
1896
1897     case SSL_CTRL_SESS_NUMBER:
1898         return (lh_SSL_SESSION_num_items(ctx->sessions));
1899     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT:
1900         return (ctx->stats.sess_connect);
1901     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_GOOD:
1902         return (ctx->stats.sess_connect_good);
1903     case SSL_CTRL_SESS_CONNECT_RENEGOTIATE:
1904         return (ctx->stats.sess_connect_renegotiate);
1905     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT:
1906         return (ctx->stats.sess_accept);
1907     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_GOOD:
1908         return (ctx->stats.sess_accept_good);
1909     case SSL_CTRL_SESS_ACCEPT_RENEGOTIATE:
1910         return (ctx->stats.sess_accept_renegotiate);
1911     case SSL_CTRL_SESS_HIT:
1912         return (ctx->stats.sess_hit);
1913     case SSL_CTRL_SESS_CB_HIT:
1914         return (ctx->stats.sess_cb_hit);
1915     case SSL_CTRL_SESS_MISSES:
1916         return (ctx->stats.sess_miss);
1917     case SSL_CTRL_SESS_TIMEOUTS:
1918         return (ctx->stats.sess_timeout);
1919     case SSL_CTRL_SESS_CACHE_FULL:
1920         return (ctx->stats.sess_cache_full);
1921     case SSL_CTRL_MODE:
1922         return (ctx->mode |= larg);
1923     case SSL_CTRL_CLEAR_MODE:
1924         return (ctx->mode &= ~larg);
1925     case SSL_CTRL_SET_MAX_SEND_FRAGMENT:
1926         if (larg < 512 || larg > SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH)
1927             return 0;
1928         ctx->max_send_fragment = larg;
1929         if (ctx->max_send_fragment < ctx->split_send_fragment)
1930             ctx->split_send_fragment = ctx->max_send_fragment;
1931         return 1;
1932     case SSL_CTRL_SET_SPLIT_SEND_FRAGMENT:
1933         if ((size_t)larg > ctx->max_send_fragment || larg == 0)
1934             return 0;
1935         ctx->split_send_fragment = larg;
1936         return 1;
1937     case SSL_CTRL_SET_MAX_PIPELINES:
1938         if (larg < 1 || larg > SSL_MAX_PIPELINES)
1939             return 0;
1940         ctx->max_pipelines = larg;
1941         return 1;
1942     case SSL_CTRL_CERT_FLAGS:
1943         return (ctx->cert->cert_flags |= larg);
1944     case SSL_CTRL_CLEAR_CERT_FLAGS:
1945         return (ctx->cert->cert_flags &= ~larg);
1946     case SSL_CTRL_SET_MIN_PROTO_VERSION:
1947         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1948                                      &ctx->min_proto_version);
1949     case SSL_CTRL_SET_MAX_PROTO_VERSION:
1950         return ssl_set_version_bound(ctx->method->version, (int)larg,
1951                                      &ctx->max_proto_version);
1952     default:
1953         return (ctx->method->ssl_ctx_ctrl(ctx, cmd, larg, parg));
1954     }
1955 }
1956
1957 long SSL_CTX_callback_ctrl(SSL_CTX *ctx, int cmd, void (*fp) (void))
1958 {
1959     switch (cmd) {
1960     case SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK:
1961         ctx->msg_callback = (void (*)
1962                              (int write_p, int version, int content_type,
1963                               const void *buf, size_t len, SSL *ssl,
1964                               void *arg))(fp);
1965         return 1;
1966
1967     default:
1968         return (ctx->method->ssl_ctx_callback_ctrl(ctx, cmd, fp));
1969     }
1970 }
1971
1972 int ssl_cipher_id_cmp(const SSL_CIPHER *a, const SSL_CIPHER *b)
1973 {
1974     if (a->id > b->id)
1975         return 1;
1976     if (a->id < b->id)
1977         return -1;
1978     return 0;
1979 }
1980
1981 int ssl_cipher_ptr_id_cmp(const SSL_CIPHER *const *ap,
1982                           const SSL_CIPHER *const *bp)
1983 {
1984     if ((*ap)->id > (*bp)->id)
1985         return 1;
1986     if ((*ap)->id < (*bp)->id)
1987         return -1;
1988     return 0;
1989 }
1990
1991 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
1992  * preference */
1993 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_ciphers(const SSL *s)
1994 {
1995     if (s != NULL) {
1996         if (s->cipher_list != NULL) {
1997             return (s->cipher_list);
1998         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list != NULL)) {
1999             return (s->ctx->cipher_list);
2000         }
2001     }
2002     return (NULL);
2003 }
2004
2005 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get_client_ciphers(const SSL *s)
2006 {
2007     if ((s == NULL) || (s->session == NULL) || !s->server)
2008         return NULL;
2009     return s->session->ciphers;
2010 }
2011
2012 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_get1_supported_ciphers(SSL *s)
2013 {
2014     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk = NULL, *ciphers;
2015     int i;
2016     ciphers = SSL_get_ciphers(s);
2017     if (!ciphers)
2018         return NULL;
2019     ssl_set_client_disabled(s);
2020     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(ciphers); i++) {
2021         const SSL_CIPHER *c = sk_SSL_CIPHER_value(ciphers, i);
2022         if (!ssl_cipher_disabled(s, c, SSL_SECOP_CIPHER_SUPPORTED)) {
2023             if (!sk)
2024                 sk = sk_SSL_CIPHER_new_null();
2025             if (!sk)
2026                 return NULL;
2027             if (!sk_SSL_CIPHER_push(sk, c)) {
2028                 sk_SSL_CIPHER_free(sk);
2029                 return NULL;
2030             }
2031         }
2032     }
2033     return sk;
2034 }
2035
2036 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL and in order of
2037  * algorithm id */
2038 STACK_OF(SSL_CIPHER) *ssl_get_ciphers_by_id(SSL *s)
2039 {
2040     if (s != NULL) {
2041         if (s->cipher_list_by_id != NULL) {
2042             return (s->cipher_list_by_id);
2043         } else if ((s->ctx != NULL) && (s->ctx->cipher_list_by_id != NULL)) {
2044             return (s->ctx->cipher_list_by_id);
2045         }
2046     }
2047     return (NULL);
2048 }
2049
2050 /** The old interface to get the same thing as SSL_get_ciphers() */
2051 const char *SSL_get_cipher_list(const SSL *s, int n)
2052 {
2053     const SSL_CIPHER *c;
2054     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2055
2056     if (s == NULL)
2057         return (NULL);
2058     sk = SSL_get_ciphers(s);
2059     if ((sk == NULL) || (sk_SSL_CIPHER_num(sk) <= n))
2060         return (NULL);
2061     c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, n);
2062     if (c == NULL)
2063         return (NULL);
2064     return (c->name);
2065 }
2066
2067 /** return a STACK of the ciphers available for the SSL_CTX and in order of
2068  * preference */
2069 STACK_OF(SSL_CIPHER) *SSL_CTX_get_ciphers(const SSL_CTX *ctx)
2070 {
2071     if (ctx != NULL)
2072         return ctx->cipher_list;
2073     return NULL;
2074 }
2075
2076 /** specify the ciphers to be used by default by the SSL_CTX */
2077 int SSL_CTX_set_cipher_list(SSL_CTX *ctx, const char *str)
2078 {
2079     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2080
2081     sk = ssl_create_cipher_list(ctx->method, &ctx->cipher_list,
2082                                 &ctx->cipher_list_by_id, str, ctx->cert);
2083     /*
2084      * ssl_create_cipher_list may return an empty stack if it was unable to
2085      * find a cipher matching the given rule string (for example if the rule
2086      * string specifies a cipher which has been disabled). This is not an
2087      * error as far as ssl_create_cipher_list is concerned, and hence
2088      * ctx->cipher_list and ctx->cipher_list_by_id has been updated.
2089      */
2090     if (sk == NULL)
2091         return 0;
2092     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2093         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2094         return 0;
2095     }
2096     return 1;
2097 }
2098
2099 /** specify the ciphers to be used by the SSL */
2100 int SSL_set_cipher_list(SSL *s, const char *str)
2101 {
2102     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2103
2104     sk = ssl_create_cipher_list(s->ctx->method, &s->cipher_list,
2105                                 &s->cipher_list_by_id, str, s->cert);
2106     /* see comment in SSL_CTX_set_cipher_list */
2107     if (sk == NULL)
2108         return 0;
2109     else if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0) {
2110         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CIPHER_LIST, SSL_R_NO_CIPHER_MATCH);
2111         return 0;
2112     }
2113     return 1;
2114 }
2115
2116 char *SSL_get_shared_ciphers(const SSL *s, char *buf, int len)
2117 {
2118     char *p;
2119     STACK_OF(SSL_CIPHER) *sk;
2120     const SSL_CIPHER *c;
2121     int i;
2122
2123     if ((s->session == NULL) || (s->session->ciphers == NULL) || (len < 2))
2124         return (NULL);
2125
2126     p = buf;
2127     sk = s->session->ciphers;
2128
2129     if (sk_SSL_CIPHER_num(sk) == 0)
2130         return NULL;
2131
2132     for (i = 0; i < sk_SSL_CIPHER_num(sk); i++) {
2133         int n;
2134
2135         c = sk_SSL_CIPHER_value(sk, i);
2136         n = strlen(c->name);
2137         if (n + 1 > len) {
2138             if (p != buf)
2139                 --p;
2140             *p = '\0';
2141             return buf;
2142         }
2143         memcpy(p, c->name, n + 1);
2144         p += n;
2145         *(p++) = ':';
2146         len -= n + 1;
2147     }
2148     p[-1] = '\0';
2149     return (buf);
2150 }
2151
2152 /** return a servername extension value if provided in Client Hello, or NULL.
2153  * So far, only host_name types are defined (RFC 3546).
2154  */
2155
2156 const char *SSL_get_servername(const SSL *s, const int type)
2157 {
2158     if (type != TLSEXT_NAMETYPE_host_name)
2159         return NULL;
2160
2161     return s->session && !s->tlsext_hostname ?
2162         s->session->tlsext_hostname : s->tlsext_hostname;
2163 }
2164
2165 int SSL_get_servername_type(const SSL *s)
2166 {
2167     if (s->session
2168         && (!s->tlsext_hostname ? s->session->
2169             tlsext_hostname : s->tlsext_hostname))
2170         return TLSEXT_NAMETYPE_host_name;
2171     return -1;
2172 }
2173
2174 /*
2175  * SSL_select_next_proto implements the standard protocol selection. It is
2176  * expected that this function is called from the callback set by
2177  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb. The protocol data is assumed to be a
2178  * vector of 8-bit, length prefixed byte strings. The length byte itself is
2179  * not included in the length. A byte string of length 0 is invalid. No byte
2180  * string may be truncated. The current, but experimental algorithm for
2181  * selecting the protocol is: 1) If the server doesn't support NPN then this
2182  * is indicated to the callback. In this case, the client application has to
2183  * abort the connection or have a default application level protocol. 2) If
2184  * the server supports NPN, but advertises an empty list then the client
2185  * selects the first protocol in its list, but indicates via the API that this
2186  * fallback case was enacted. 3) Otherwise, the client finds the first
2187  * protocol in the server's list that it supports and selects this protocol.
2188  * This is because it's assumed that the server has better information about
2189  * which protocol a client should use. 4) If the client doesn't support any
2190  * of the server's advertised protocols, then this is treated the same as
2191  * case 2. It returns either OPENSSL_NPN_NEGOTIATED if a common protocol was
2192  * found, or OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP if the fallback case was reached.
2193  */
2194 int SSL_select_next_proto(unsigned char **out, unsigned char *outlen,
2195                           const unsigned char *server,
2196                           unsigned int server_len,
2197                           const unsigned char *client, unsigned int client_len)
2198 {
2199     unsigned int i, j;
2200     const unsigned char *result;
2201     int status = OPENSSL_NPN_UNSUPPORTED;
2202
2203     /*
2204      * For each protocol in server preference order, see if we support it.
2205      */
2206     for (i = 0; i < server_len;) {
2207         for (j = 0; j < client_len;) {
2208             if (server[i] == client[j] &&
2209                 memcmp(&server[i + 1], &client[j + 1], server[i]) == 0) {
2210                 /* We found a match */
2211                 result = &server[i];
2212                 status = OPENSSL_NPN_NEGOTIATED;
2213                 goto found;
2214             }
2215             j += client[j];
2216             j++;
2217         }
2218         i += server[i];
2219         i++;
2220     }
2221
2222     /* There's no overlap between our protocols and the server's list. */
2223     result = client;
2224     status = OPENSSL_NPN_NO_OVERLAP;
2225
2226  found:
2227     *out = (unsigned char *)result + 1;
2228     *outlen = result[0];
2229     return status;
2230 }
2231
2232 #ifndef OPENSSL_NO_NEXTPROTONEG
2233 /*
2234  * SSL_get0_next_proto_negotiated sets *data and *len to point to the
2235  * client's requested protocol for this connection and returns 0. If the
2236  * client didn't request any protocol, then *data is set to NULL. Note that
2237  * the client can request any protocol it chooses. The value returned from
2238  * this function need not be a member of the list of supported protocols
2239  * provided by the callback.
2240  */
2241 void SSL_get0_next_proto_negotiated(const SSL *s, const unsigned char **data,
2242                                     unsigned *len)
2243 {
2244     *data = s->next_proto_negotiated;
2245     if (!*data) {
2246         *len = 0;
2247     } else {
2248         *len = s->next_proto_negotiated_len;
2249     }
2250 }
2251
2252 /*
2253  * SSL_CTX_set_next_protos_advertised_cb sets a callback that is called when
2254  * a TLS server needs a list of supported protocols for Next Protocol
2255  * Negotiation. The returned list must be in wire format.  The list is
2256  * returned by setting |out| to point to it and |outlen| to its length. This
2257  * memory will not be modified, but one should assume that the SSL* keeps a
2258  * reference to it. The callback should return SSL_TLSEXT_ERR_OK if it
2259  * wishes to advertise. Otherwise, no such extension will be included in the
2260  * ServerHello.
2261  */
2262 void SSL_CTX_set_next_protos_advertised_cb(SSL_CTX *ctx,
2263                                            int (*cb) (SSL *ssl,
2264                                                       const unsigned char
2265                                                       **out,
2266                                                       unsigned int *outlen,
2267                                                       void *arg), void *arg)
2268 {
2269     ctx->next_protos_advertised_cb = cb;
2270     ctx->next_protos_advertised_cb_arg = arg;
2271 }
2272
2273 /*
2274  * SSL_CTX_set_next_proto_select_cb sets a callback that is called when a
2275  * client needs to select a protocol from the server's provided list. |out|
2276  * must be set to point to the selected protocol (which may be within |in|).
2277  * The length of the protocol name must be written into |outlen|. The
2278  * server's advertised protocols are provided in |in| and |inlen|. The
2279  * callback can assume that |in| is syntactically valid. The client must
2280  * select a protocol. It is fatal to the connection if this callback returns
2281  * a value other than SSL_TLSEXT_ERR_OK.
2282  */
2283 void SSL_CTX_set_next_proto_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2284                                       int (*cb) (SSL *s, unsigned char **out,
2285                                                  unsigned char *outlen,
2286                                                  const unsigned char *in,
2287                                                  unsigned int inlen,
2288                                                  void *arg), void *arg)
2289 {
2290     ctx->next_proto_select_cb = cb;
2291     ctx->next_proto_select_cb_arg = arg;
2292 }
2293 #endif
2294
2295 /*
2296  * SSL_CTX_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ctx| to |protos|.
2297  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2298  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2299  */
2300 int SSL_CTX_set_alpn_protos(SSL_CTX *ctx, const unsigned char *protos,
2301                             unsigned int protos_len)
2302 {
2303     OPENSSL_free(ctx->alpn_client_proto_list);
2304     ctx->alpn_client_proto_list = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2305     if (ctx->alpn_client_proto_list == NULL) {
2306         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2307         return 1;
2308     }
2309     ctx->alpn_client_proto_list_len = protos_len;
2310
2311     return 0;
2312 }
2313
2314 /*
2315  * SSL_set_alpn_protos sets the ALPN protocol list on |ssl| to |protos|.
2316  * |protos| must be in wire-format (i.e. a series of non-empty, 8-bit
2317  * length-prefixed strings). Returns 0 on success.
2318  */
2319 int SSL_set_alpn_protos(SSL *ssl, const unsigned char *protos,
2320                         unsigned int protos_len)
2321 {
2322     OPENSSL_free(ssl->alpn_client_proto_list);
2323     ssl->alpn_client_proto_list = OPENSSL_memdup(protos, protos_len);
2324     if (ssl->alpn_client_proto_list == NULL) {
2325         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_ALPN_PROTOS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2326         return 1;
2327     }
2328     ssl->alpn_client_proto_list_len = protos_len;
2329
2330     return 0;
2331 }
2332
2333 /*
2334  * SSL_CTX_set_alpn_select_cb sets a callback function on |ctx| that is
2335  * called during ClientHello processing in order to select an ALPN protocol
2336  * from the client's list of offered protocols.
2337  */
2338 void SSL_CTX_set_alpn_select_cb(SSL_CTX *ctx,
2339                                 int (*cb) (SSL *ssl,
2340                                            const unsigned char **out,
2341                                            unsigned char *outlen,
2342                                            const unsigned char *in,
2343                                            unsigned int inlen,
2344                                            void *arg), void *arg)
2345 {
2346     ctx->alpn_select_cb = cb;
2347     ctx->alpn_select_cb_arg = arg;
2348 }
2349
2350 /*
2351  * SSL_get0_alpn_selected gets the selected ALPN protocol (if any) from
2352  * |ssl|. On return it sets |*data| to point to |*len| bytes of protocol name
2353  * (not including the leading length-prefix byte). If the server didn't
2354  * respond with a negotiated protocol then |*len| will be zero.
2355  */
2356 void SSL_get0_alpn_selected(const SSL *ssl, const unsigned char **data,
2357                             unsigned int *len)
2358 {
2359     *data = NULL;
2360     if (ssl->s3)
2361         *data = ssl->s3->alpn_selected;
2362     if (*data == NULL)
2363         *len = 0;
2364     else
2365         *len = ssl->s3->alpn_selected_len;
2366 }
2367
2368 int SSL_export_keying_material(SSL *s, unsigned char *out, size_t olen,
2369                                const char *label, size_t llen,
2370                                const unsigned char *p, size_t plen,
2371                                int use_context)
2372 {
2373     if (s->version < TLS1_VERSION && s->version != DTLS1_BAD_VER)
2374         return -1;
2375
2376     return s->method->ssl3_enc->export_keying_material(s, out, olen, label,
2377                                                        llen, p, plen,
2378                                                        use_context);
2379 }
2380
2381 static unsigned long ssl_session_hash(const SSL_SESSION *a)
2382 {
2383     unsigned long l;
2384
2385     l = (unsigned long)
2386         ((unsigned int)a->session_id[0]) |
2387         ((unsigned int)a->session_id[1] << 8L) |
2388         ((unsigned long)a->session_id[2] << 16L) |
2389         ((unsigned long)a->session_id[3] << 24L);
2390     return (l);
2391 }
2392
2393 /*
2394  * NB: If this function (or indeed the hash function which uses a sort of
2395  * coarser function than this one) is changed, ensure
2396  * SSL_CTX_has_matching_session_id() is checked accordingly. It relies on
2397  * being able to construct an SSL_SESSION that will collide with any existing
2398  * session with a matching session ID.
2399  */
2400 static int ssl_session_cmp(const SSL_SESSION *a, const SSL_SESSION *b)
2401 {
2402     if (a->ssl_version != b->ssl_version)
2403         return (1);
2404     if (a->session_id_length != b->session_id_length)
2405         return (1);
2406     return (memcmp(a->session_id, b->session_id, a->session_id_length));
2407 }
2408
2409 /*
2410  * These wrapper functions should remain rather than redeclaring
2411  * SSL_SESSION_hash and SSL_SESSION_cmp for void* types and casting each
2412  * variable. The reason is that the functions aren't static, they're exposed
2413  * via ssl.h.
2414  */
2415
2416 SSL_CTX *SSL_CTX_new(const SSL_METHOD *meth)
2417 {
2418     SSL_CTX *ret = NULL;
2419
2420     if (meth == NULL) {
2421         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_NULL_SSL_METHOD_PASSED);
2422         return (NULL);
2423     }
2424
2425     if (!OPENSSL_init_ssl(OPENSSL_INIT_LOAD_SSL_STRINGS, NULL))
2426         return NULL;
2427
2428     if (FIPS_mode() && (meth->version < TLS1_VERSION)) {
2429         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_AT_LEAST_TLS_1_0_NEEDED_IN_FIPS_MODE);
2430         return NULL;
2431     }
2432
2433     if (SSL_get_ex_data_X509_STORE_CTX_idx() < 0) {
2434         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_X509_VERIFICATION_SETUP_PROBLEMS);
2435         goto err;
2436     }
2437     ret = OPENSSL_zalloc(sizeof(*ret));
2438     if (ret == NULL)
2439         goto err;
2440
2441     ret->method = meth;
2442     ret->min_proto_version = 0;
2443     ret->max_proto_version = 0;
2444     ret->session_cache_mode = SSL_SESS_CACHE_SERVER;
2445     ret->session_cache_size = SSL_SESSION_CACHE_MAX_SIZE_DEFAULT;
2446     /* We take the system default. */
2447     ret->session_timeout = meth->get_timeout();
2448     ret->references = 1;
2449     ret->lock = CRYPTO_THREAD_lock_new();
2450     if (ret->lock == NULL) {
2451         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2452         OPENSSL_free(ret);
2453         return NULL;
2454     }
2455     ret->max_cert_list = SSL_MAX_CERT_LIST_DEFAULT;
2456     ret->verify_mode = SSL_VERIFY_NONE;
2457     if ((ret->cert = ssl_cert_new()) == NULL)
2458         goto err;
2459
2460     ret->sessions = lh_SSL_SESSION_new(ssl_session_hash, ssl_session_cmp);
2461     if (ret->sessions == NULL)
2462         goto err;
2463     ret->cert_store = X509_STORE_new();
2464     if (ret->cert_store == NULL)
2465         goto err;
2466 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2467     ret->ctlog_store = CTLOG_STORE_new();
2468     if (ret->ctlog_store == NULL)
2469         goto err;
2470 #endif
2471     if (!ssl_create_cipher_list(ret->method,
2472                                 &ret->cipher_list, &ret->cipher_list_by_id,
2473                                 SSL_DEFAULT_CIPHER_LIST, ret->cert)
2474         || sk_SSL_CIPHER_num(ret->cipher_list) <= 0) {
2475         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_LIBRARY_HAS_NO_CIPHERS);
2476         goto err2;
2477     }
2478
2479     ret->param = X509_VERIFY_PARAM_new();
2480     if (ret->param == NULL)
2481         goto err;
2482
2483     if ((ret->md5 = EVP_get_digestbyname("ssl3-md5")) == NULL) {
2484         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_MD5_ROUTINES);
2485         goto err2;
2486     }
2487     if ((ret->sha1 = EVP_get_digestbyname("ssl3-sha1")) == NULL) {
2488         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, SSL_R_UNABLE_TO_LOAD_SSL3_SHA1_ROUTINES);
2489         goto err2;
2490     }
2491
2492     if ((ret->client_CA = sk_X509_NAME_new_null()) == NULL)
2493         goto err;
2494
2495     if (!CRYPTO_new_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, ret, &ret->ex_data))
2496         goto err;
2497
2498     /* No compression for DTLS */
2499     if (!(meth->ssl3_enc->enc_flags & SSL_ENC_FLAG_DTLS))
2500         ret->comp_methods = SSL_COMP_get_compression_methods();
2501
2502     ret->max_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2503     ret->split_send_fragment = SSL3_RT_MAX_PLAIN_LENGTH;
2504
2505     /* Setup RFC5077 ticket keys */
2506     if ((RAND_bytes(ret->tlsext_tick_key_name,
2507                     sizeof(ret->tlsext_tick_key_name)) <= 0)
2508         || (RAND_bytes(ret->tlsext_tick_hmac_key,
2509                        sizeof(ret->tlsext_tick_hmac_key)) <= 0)
2510         || (RAND_bytes(ret->tlsext_tick_aes_key,
2511                        sizeof(ret->tlsext_tick_aes_key)) <= 0))
2512         ret->options |= SSL_OP_NO_TICKET;
2513
2514 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2515     if (!SSL_CTX_SRP_CTX_init(ret))
2516         goto err;
2517 #endif
2518 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2519 # ifdef OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO
2520 #  define eng_strx(x)     #x
2521 #  define eng_str(x)      eng_strx(x)
2522     /* Use specific client engine automatically... ignore errors */
2523     {
2524         ENGINE *eng;
2525         eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2526         if (!eng) {
2527             ERR_clear_error();
2528             ENGINE_load_builtin_engines();
2529             eng = ENGINE_by_id(eng_str(OPENSSL_SSL_CLIENT_ENGINE_AUTO));
2530         }
2531         if (!eng || !SSL_CTX_set_client_cert_engine(ret, eng))
2532             ERR_clear_error();
2533     }
2534 # endif
2535 #endif
2536     /*
2537      * Default is to connect to non-RI servers. When RI is more widely
2538      * deployed might change this.
2539      */
2540     ret->options |= SSL_OP_LEGACY_SERVER_CONNECT;
2541     /*
2542      * Disable compression by default to prevent CRIME. Applications can
2543      * re-enable compression by configuring
2544      * SSL_CTX_clear_options(ctx, SSL_OP_NO_COMPRESSION);
2545      * or by using the SSL_CONF library.
2546      */
2547     ret->options |= SSL_OP_NO_COMPRESSION;
2548
2549     ret->tlsext_status_type = -1;
2550
2551     return ret;
2552  err:
2553     SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_NEW, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
2554  err2:
2555     SSL_CTX_free(ret);
2556     return NULL;
2557 }
2558
2559 int SSL_CTX_up_ref(SSL_CTX *ctx)
2560 {
2561     int i;
2562
2563     if (CRYPTO_atomic_add(&ctx->references, 1, &i, ctx->lock) <= 0)
2564         return 0;
2565
2566     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", ctx);
2567     REF_ASSERT_ISNT(i < 2);
2568     return ((i > 1) ? 1 : 0);
2569 }
2570
2571 void SSL_CTX_free(SSL_CTX *a)
2572 {
2573     int i;
2574
2575     if (a == NULL)
2576         return;
2577
2578     CRYPTO_atomic_add(&a->references, -1, &i, a->lock);
2579     REF_PRINT_COUNT("SSL_CTX", a);
2580     if (i > 0)
2581         return;
2582     REF_ASSERT_ISNT(i < 0);
2583
2584     X509_VERIFY_PARAM_free(a->param);
2585     dane_ctx_final(&a->dane);
2586
2587     /*
2588      * Free internal session cache. However: the remove_cb() may reference
2589      * the ex_data of SSL_CTX, thus the ex_data store can only be removed
2590      * after the sessions were flushed.
2591      * As the ex_data handling routines might also touch the session cache,
2592      * the most secure solution seems to be: empty (flush) the cache, then
2593      * free ex_data, then finally free the cache.
2594      * (See ticket [openssl.org #212].)
2595      */
2596     if (a->sessions != NULL)
2597         SSL_CTX_flush_sessions(a, 0);
2598
2599     CRYPTO_free_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL_CTX, a, &a->ex_data);
2600     lh_SSL_SESSION_free(a->sessions);
2601     X509_STORE_free(a->cert_store);
2602 #ifndef OPENSSL_NO_CT
2603     CTLOG_STORE_free(a->ctlog_store);
2604 #endif
2605     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list);
2606     sk_SSL_CIPHER_free(a->cipher_list_by_id);
2607     ssl_cert_free(a->cert);
2608     sk_X509_NAME_pop_free(a->client_CA, X509_NAME_free);
2609     sk_X509_pop_free(a->extra_certs, X509_free);
2610     a->comp_methods = NULL;
2611 #ifndef OPENSSL_NO_SRTP
2612     sk_SRTP_PROTECTION_PROFILE_free(a->srtp_profiles);
2613 #endif
2614 #ifndef OPENSSL_NO_SRP
2615     SSL_CTX_SRP_CTX_free(a);
2616 #endif
2617 #ifndef OPENSSL_NO_ENGINE
2618     ENGINE_finish(a->client_cert_engine);
2619 #endif
2620
2621 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2622     OPENSSL_free(a->tlsext_ecpointformatlist);
2623     OPENSSL_free(a->tlsext_ellipticcurvelist);
2624 #endif
2625     OPENSSL_free(a->alpn_client_proto_list);
2626
2627     CRYPTO_THREAD_lock_free(a->lock);
2628
2629     OPENSSL_free(a);
2630 }
2631
2632 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx, pem_password_cb *cb)
2633 {
2634     ctx->default_passwd_callback = cb;
2635 }
2636
2637 void SSL_CTX_set_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx, void *u)
2638 {
2639     ctx->default_passwd_callback_userdata = u;
2640 }
2641
2642 pem_password_cb *SSL_CTX_get_default_passwd_cb(SSL_CTX *ctx)
2643 {
2644     return ctx->default_passwd_callback;
2645 }
2646
2647 void *SSL_CTX_get_default_passwd_cb_userdata(SSL_CTX *ctx)
2648 {
2649     return ctx->default_passwd_callback_userdata;
2650 }
2651
2652 void SSL_set_default_passwd_cb(SSL *s, pem_password_cb *cb)
2653 {
2654     s->default_passwd_callback = cb;
2655 }
2656
2657 void SSL_set_default_passwd_cb_userdata(SSL *s, void *u)
2658 {
2659     s->default_passwd_callback_userdata = u;
2660 }
2661
2662 pem_password_cb *SSL_get_default_passwd_cb(SSL *s)
2663 {
2664     return s->default_passwd_callback;
2665 }
2666
2667 void *SSL_get_default_passwd_cb_userdata(SSL *s)
2668 {
2669     return s->default_passwd_callback_userdata;
2670 }
2671
2672 void SSL_CTX_set_cert_verify_callback(SSL_CTX *ctx,
2673                                       int (*cb) (X509_STORE_CTX *, void *),
2674                                       void *arg)
2675 {
2676     ctx->app_verify_callback = cb;
2677     ctx->app_verify_arg = arg;
2678 }
2679
2680 void SSL_CTX_set_verify(SSL_CTX *ctx, int mode,
2681                         int (*cb) (int, X509_STORE_CTX *))
2682 {
2683     ctx->verify_mode = mode;
2684     ctx->default_verify_callback = cb;
2685 }
2686
2687 void SSL_CTX_set_verify_depth(SSL_CTX *ctx, int depth)
2688 {
2689     X509_VERIFY_PARAM_set_depth(ctx->param, depth);
2690 }
2691
2692 void SSL_CTX_set_cert_cb(SSL_CTX *c, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2693 {
2694     ssl_cert_set_cert_cb(c->cert, cb, arg);
2695 }
2696
2697 void SSL_set_cert_cb(SSL *s, int (*cb) (SSL *ssl, void *arg), void *arg)
2698 {
2699     ssl_cert_set_cert_cb(s->cert, cb, arg);
2700 }
2701
2702 void ssl_set_masks(SSL *s)
2703 {
2704 #if !defined(OPENSSL_NO_EC) || !defined(OPENSSL_NO_GOST)
2705     CERT_PKEY *cpk;
2706 #endif
2707     CERT *c = s->cert;
2708     uint32_t *pvalid = s->s3->tmp.valid_flags;
2709     int rsa_enc, rsa_sign, dh_tmp, dsa_sign;
2710     unsigned long mask_k, mask_a;
2711 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2712     int have_ecc_cert, ecdsa_ok;
2713     X509 *x = NULL;
2714 #endif
2715     if (c == NULL)
2716         return;
2717
2718 #ifndef OPENSSL_NO_DH
2719     dh_tmp = (c->dh_tmp != NULL || c->dh_tmp_cb != NULL || c->dh_tmp_auto);
2720 #else
2721     dh_tmp = 0;
2722 #endif
2723
2724     rsa_enc = pvalid[SSL_PKEY_RSA_ENC] & CERT_PKEY_VALID;
2725     rsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_RSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
2726     dsa_sign = pvalid[SSL_PKEY_DSA_SIGN] & CERT_PKEY_SIGN;
2727 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2728     have_ecc_cert = pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_VALID;
2729 #endif
2730     mask_k = 0;
2731     mask_a = 0;
2732
2733 #ifdef CIPHER_DEBUG
2734     fprintf(stderr, "dht=%d re=%d rs=%d ds=%d\n",
2735             dh_tmp, rsa_enc, rsa_sign, dsa_sign);
2736 #endif
2737
2738 #ifndef OPENSSL_NO_GOST
2739     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_512]);
2740     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2741         mask_k |= SSL_kGOST;
2742         mask_a |= SSL_aGOST12;
2743     }
2744     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_256]);
2745     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2746         mask_k |= SSL_kGOST;
2747         mask_a |= SSL_aGOST12;
2748     }
2749     cpk = &(c->pkeys[SSL_PKEY_GOST01]);
2750     if (cpk->x509 != NULL && cpk->privatekey != NULL) {
2751         mask_k |= SSL_kGOST;
2752         mask_a |= SSL_aGOST01;
2753     }
2754 #endif
2755
2756     if (rsa_enc)
2757         mask_k |= SSL_kRSA;
2758
2759     if (dh_tmp)
2760         mask_k |= SSL_kDHE;
2761
2762     if (rsa_enc || rsa_sign) {
2763         mask_a |= SSL_aRSA;
2764     }
2765
2766     if (dsa_sign) {
2767         mask_a |= SSL_aDSS;
2768     }
2769
2770     mask_a |= SSL_aNULL;
2771
2772     /*
2773      * An ECC certificate may be usable for ECDH and/or ECDSA cipher suites
2774      * depending on the key usage extension.
2775      */
2776 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2777     if (have_ecc_cert) {
2778         uint32_t ex_kusage;
2779         cpk = &c->pkeys[SSL_PKEY_ECC];
2780         x = cpk->x509;
2781         ex_kusage = X509_get_key_usage(x);
2782         ecdsa_ok = ex_kusage & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE;
2783         if (!(pvalid[SSL_PKEY_ECC] & CERT_PKEY_SIGN))
2784             ecdsa_ok = 0;
2785         if (ecdsa_ok)
2786             mask_a |= SSL_aECDSA;
2787     }
2788 #endif
2789
2790 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2791     mask_k |= SSL_kECDHE;
2792 #endif
2793
2794 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
2795     mask_k |= SSL_kPSK;
2796     mask_a |= SSL_aPSK;
2797     if (mask_k & SSL_kRSA)
2798         mask_k |= SSL_kRSAPSK;
2799     if (mask_k & SSL_kDHE)
2800         mask_k |= SSL_kDHEPSK;
2801     if (mask_k & SSL_kECDHE)
2802         mask_k |= SSL_kECDHEPSK;
2803 #endif
2804
2805     s->s3->tmp.mask_k = mask_k;
2806     s->s3->tmp.mask_a = mask_a;
2807 }
2808
2809 #ifndef OPENSSL_NO_EC
2810
2811 int ssl_check_srvr_ecc_cert_and_alg(X509 *x, SSL *s)
2812 {
2813     if (s->s3->tmp.new_cipher->algorithm_auth & SSL_aECDSA) {
2814         /* key usage, if present, must allow signing */
2815         if (!(X509_get_key_usage(x) & X509v3_KU_DIGITAL_SIGNATURE)) {
2816             SSLerr(SSL_F_SSL_CHECK_SRVR_ECC_CERT_AND_ALG,
2817                    SSL_R_ECC_CERT_NOT_FOR_SIGNING);
2818             return 0;
2819         }
2820     }
2821     return 1;                   /* all checks are ok */
2822 }
2823
2824 #endif
2825
2826 static int ssl_get_server_cert_index(const SSL *s)
2827 {
2828     int idx;
2829     idx = ssl_cipher_get_cert_index(s->s3->tmp.new_cipher);
2830     if (idx == SSL_PKEY_RSA_ENC && !s->cert->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC].x509)
2831         idx = SSL_PKEY_RSA_SIGN;
2832     if (idx == SSL_PKEY_GOST_EC) {
2833         if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_512].x509)
2834             idx = SSL_PKEY_GOST12_512;
2835         else if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST12_256].x509)
2836             idx = SSL_PKEY_GOST12_256;
2837         else if (s->cert->pkeys[SSL_PKEY_GOST01].x509)
2838             idx = SSL_PKEY_GOST01;
2839         else
2840             idx = -1;
2841     }
2842     if (idx == -1)
2843         SSLerr(SSL_F_SSL_GET_SERVER_CERT_INDEX, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2844     return idx;
2845 }
2846
2847 CERT_PKEY *ssl_get_server_send_pkey(SSL *s)
2848 {
2849     CERT *c;
2850     int i;
2851
2852     c = s->cert;
2853     if (!s->s3 || !s->s3->tmp.new_cipher)
2854         return NULL;
2855     ssl_set_masks(s);
2856
2857     i = ssl_get_server_cert_index(s);
2858
2859     /* This may or may not be an error. */
2860     if (i < 0)
2861         return NULL;
2862
2863     /* May be NULL. */
2864     return &c->pkeys[i];
2865 }
2866
2867 EVP_PKEY *ssl_get_sign_pkey(SSL *s, const SSL_CIPHER *cipher,
2868                             const EVP_MD **pmd)
2869 {
2870     unsigned long alg_a;
2871     CERT *c;
2872     int idx = -1;
2873
2874     alg_a = cipher->algorithm_auth;
2875     c = s->cert;
2876
2877     if ((alg_a & SSL_aDSS) && (c->pkeys[SSL_PKEY_DSA_SIGN].privatekey != NULL))
2878         idx = SSL_PKEY_DSA_SIGN;
2879     else if (alg_a & SSL_aRSA) {
2880         if (c->pkeys[SSL_PKEY_RSA_SIGN].privatekey != NULL)
2881             idx = SSL_PKEY_RSA_SIGN;
2882         else if (c->pkeys[SSL_PKEY_RSA_ENC].privatekey != NULL)
2883             idx = SSL_PKEY_RSA_ENC;
2884     } else if ((alg_a & SSL_aECDSA) &&
2885                (c->pkeys[SSL_PKEY_ECC].privatekey != NULL))
2886         idx = SSL_PKEY_ECC;
2887     if (idx == -1) {
2888         SSLerr(SSL_F_SSL_GET_SIGN_PKEY, ERR_R_INTERNAL_ERROR);
2889         return (NULL);
2890     }
2891     if (pmd)
2892         *pmd = s->s3->tmp.md[idx];
2893     return c->pkeys[idx].privatekey;
2894 }
2895
2896 int ssl_get_server_cert_serverinfo(SSL *s, const unsigned char **serverinfo,
2897                                    size_t *serverinfo_length)
2898 {
2899     CERT *c = NULL;
2900     int i = 0;
2901     *serverinfo_length = 0;
2902
2903     c = s->cert;
2904     i = ssl_get_server_cert_index(s);
2905
2906     if (i == -1)
2907         return 0;
2908     if (c->pkeys[i].serverinfo == NULL)
2909         return 0;
2910
2911     *serverinfo = c->pkeys[i].serverinfo;
2912     *serverinfo_length = c->pkeys[i].serverinfo_length;
2913     return 1;
2914 }
2915
2916 void ssl_update_cache(SSL *s, int mode)
2917 {
2918     int i;
2919
2920     /*
2921      * If the session_id_length is 0, we are not supposed to cache it, and it
2922      * would be rather hard to do anyway :-)
2923      */
2924     if (s->session->session_id_length == 0)
2925         return;
2926
2927     i = s->session_ctx->session_cache_mode;
2928     if ((i & mode) && (!s->hit)
2929         && ((i & SSL_SESS_CACHE_NO_INTERNAL_STORE)
2930             || SSL_CTX_add_session(s->session_ctx, s->session))
2931         && (s->session_ctx->new_session_cb != NULL)) {
2932         SSL_SESSION_up_ref(s->session);
2933         if (!s->session_ctx->new_session_cb(s, s->session))
2934             SSL_SESSION_free(s->session);
2935     }
2936
2937     /* auto flush every 255 connections */
2938     if ((!(i & SSL_SESS_CACHE_NO_AUTO_CLEAR)) && ((i & mode) == mode)) {
2939         if ((((mode & SSL_SESS_CACHE_CLIENT)
2940               ? s->session_ctx->stats.sess_connect_good
2941               : s->session_ctx->stats.sess_accept_good) & 0xff) == 0xff) {
2942             SSL_CTX_flush_sessions(s->session_ctx, (unsigned long)time(NULL));
2943         }
2944     }
2945 }
2946
2947 const SSL_METHOD *SSL_CTX_get_ssl_method(SSL_CTX *ctx)
2948 {
2949     return ctx->method;
2950 }
2951
2952 const SSL_METHOD *SSL_get_ssl_method(SSL *s)
2953 {
2954     return (s->method);
2955 }
2956
2957 int SSL_set_ssl_method(SSL *s, const SSL_METHOD *meth)
2958 {
2959     int ret = 1;
2960
2961     if (s->method != meth) {
2962         const SSL_METHOD *sm = s->method;
2963         int (*hf) (SSL *) = s->handshake_func;
2964
2965         if (sm->version == meth->version)
2966             s->method = meth;
2967         else {
2968             sm->ssl_free(s);
2969             s->method = meth;
2970             ret = s->method->ssl_new(s);
2971         }
2972
2973         if (hf == sm->ssl_connect)
2974             s->handshake_func = meth->ssl_connect;
2975         else if (hf == sm->ssl_accept)
2976             s->handshake_func = meth->ssl_accept;
2977     }
2978     return (ret);
2979 }
2980
2981 int SSL_get_error(const SSL *s, int i)
2982 {
2983     int reason;
2984     unsigned long l;
2985     BIO *bio;
2986
2987     if (i > 0)
2988         return (SSL_ERROR_NONE);
2989
2990     /*
2991      * Make things return SSL_ERROR_SYSCALL when doing SSL_do_handshake etc,
2992      * where we do encode the error
2993      */
2994     if ((l = ERR_peek_error()) != 0) {
2995         if (ERR_GET_LIB(l) == ERR_LIB_SYS)
2996             return (SSL_ERROR_SYSCALL);
2997         else
2998             return (SSL_ERROR_SSL);
2999     }
3000
3001     if (i < 0) {
3002         if (SSL_want_read(s)) {
3003             bio = SSL_get_rbio(s);
3004             if (BIO_should_read(bio))
3005                 return (SSL_ERROR_WANT_READ);
3006             else if (BIO_should_write(bio))
3007                 /*
3008                  * This one doesn't make too much sense ... We never try to write
3009                  * to the rbio, and an application program where rbio and wbio
3010                  * are separate couldn't even know what it should wait for.
3011                  * However if we ever set s->rwstate incorrectly (so that we have
3012                  * SSL_want_read(s) instead of SSL_want_write(s)) and rbio and
3013                  * wbio *are* the same, this test works around that bug; so it
3014                  * might be safer to keep it.
3015                  */
3016                 return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
3017             else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3018                 reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3019                 if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3020                     return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
3021                 else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3022                     return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
3023                 else
3024                     return (SSL_ERROR_SYSCALL); /* unknown */
3025             }
3026         }
3027
3028         if (SSL_want_write(s)) {
3029             /*
3030              * Access wbio directly - in order to use the buffered bio if
3031              * present
3032              */
3033             bio = s->wbio;
3034             if (BIO_should_write(bio))
3035                 return (SSL_ERROR_WANT_WRITE);
3036             else if (BIO_should_read(bio))
3037                 /*
3038                  * See above (SSL_want_read(s) with BIO_should_write(bio))
3039                  */
3040                 return (SSL_ERROR_WANT_READ);
3041             else if (BIO_should_io_special(bio)) {
3042                 reason = BIO_get_retry_reason(bio);
3043                 if (reason == BIO_RR_CONNECT)
3044                     return (SSL_ERROR_WANT_CONNECT);
3045                 else if (reason == BIO_RR_ACCEPT)
3046                     return (SSL_ERROR_WANT_ACCEPT);
3047                 else
3048                     return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3049             }
3050         }
3051         if (SSL_want_x509_lookup(s)) {
3052             return (SSL_ERROR_WANT_X509_LOOKUP);
3053         }
3054         if (SSL_want_async(s)) {
3055             return SSL_ERROR_WANT_ASYNC;
3056         }
3057         if (SSL_want_async_job(s)) {
3058             return SSL_ERROR_WANT_ASYNC_JOB;
3059         }
3060     }
3061
3062     if (i == 0) {
3063         if ((s->shutdown & SSL_RECEIVED_SHUTDOWN) &&
3064             (s->s3->warn_alert == SSL_AD_CLOSE_NOTIFY))
3065             return (SSL_ERROR_ZERO_RETURN);
3066     }
3067     return (SSL_ERROR_SYSCALL);
3068 }
3069
3070 static int ssl_do_handshake_intern(void *vargs)
3071 {
3072     struct ssl_async_args *args;
3073     SSL *s;
3074
3075     args = (struct ssl_async_args *)vargs;
3076     s = args->s;
3077
3078     return s->handshake_func(s);
3079 }
3080
3081 int SSL_do_handshake(SSL *s)
3082 {
3083     int ret = 1;
3084
3085     if (s->handshake_func == NULL) {
3086         SSLerr(SSL_F_SSL_DO_HANDSHAKE, SSL_R_CONNECTION_TYPE_NOT_SET);
3087         return -1;
3088     }
3089
3090     s->method->ssl_renegotiate_check(s);
3091
3092     if (SSL_in_init(s) || SSL_in_before(s)) {
3093         if ((s->mode & SSL_MODE_ASYNC) && ASYNC_get_current_job() == NULL) {
3094             struct ssl_async_args args;
3095
3096             args.s = s;
3097
3098             ret = ssl_start_async_job(s, &args, ssl_do_handshake_intern);
3099         } else {
3100             ret = s->handshake_func(s);
3101         }
3102     }
3103     return ret;
3104 }
3105
3106 void SSL_set_accept_state(SSL *s)
3107 {
3108     s->server = 1;
3109     s->shutdown = 0;
3110     ossl_statem_clear(s);
3111     s->handshake_func = s->method->ssl_accept;
3112     clear_ciphers(s);
3113 }
3114
3115 void SSL_set_connect_state(SSL *s)
3116 {
3117     s->server = 0;
3118     s->shutdown = 0;
3119     ossl_statem_clear(s);
3120     s->handshake_func = s->method->ssl_connect;
3121     clear_ciphers(s);
3122 }
3123
3124 int ssl_undefined_function(SSL *s)
3125 {
3126     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_FUNCTION, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3127     return (0);
3128 }
3129
3130 int ssl_undefined_void_function(void)
3131 {
3132     SSLerr(SSL_F_SSL_UNDEFINED_VOID_FUNCTION,
3133            ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3134     return (0);
3135 }
3136
3137 int ssl_undefined_const_function(const SSL *s)
3138 {
3139     return (0);
3140 }
3141
3142 const SSL_METHOD *ssl_bad_method(int ver)
3143 {
3144     SSLerr(SSL_F_SSL_BAD_METHOD, ERR_R_SHOULD_NOT_HAVE_BEEN_CALLED);
3145     return (NULL);
3146 }
3147
3148 const char *ssl_protocol_to_string(int version)
3149 {
3150     switch(version)
3151     {
3152     case TLS1_3_VERSION:
3153         return "TLSv1.3";
3154
3155     case TLS1_2_VERSION:
3156         return "TLSv1.2";
3157
3158     case TLS1_1_VERSION:
3159         return "TLSv1.1";
3160
3161     case TLS1_VERSION:
3162         return "TLSv1";
3163
3164     case SSL3_VERSION:
3165         return "SSLv3";
3166
3167     case DTLS1_BAD_VER:
3168         return "DTLSv0.9";
3169
3170     case DTLS1_VERSION:
3171         return "DTLSv1";
3172
3173     case DTLS1_2_VERSION:
3174         return "DTLSv1.2";
3175
3176     default:
3177         return "unknown";
3178     }
3179 }
3180
3181 const char *SSL_get_version(const SSL *s)
3182 {
3183     return ssl_protocol_to_string(s->version);
3184 }
3185
3186 SSL *SSL_dup(SSL *s)
3187 {
3188     STACK_OF(X509_NAME) *sk;
3189     X509_NAME *xn;
3190     SSL *ret;
3191     int i;
3192
3193     /* If we're not quiescent, just up_ref! */
3194     if (!SSL_in_init(s) || !SSL_in_before(s)) {
3195         CRYPTO_atomic_add(&s->references, 1, &i, s->lock);
3196         return s;
3197     }
3198
3199     /*
3200      * Otherwise, copy configuration state, and session if set.
3201      */
3202     if ((ret = SSL_new(SSL_get_SSL_CTX(s))) == NULL)
3203         return (NULL);
3204
3205     if (s->session != NULL) {
3206         /*
3207          * Arranges to share the same session via up_ref.  This "copies"
3208          * session-id, SSL_METHOD, sid_ctx, and 'cert'
3209          */
3210         if (!SSL_copy_session_id(ret, s))
3211             goto err;
3212     } else {
3213         /*
3214          * No session has been established yet, so we have to expect that
3215          * s->cert or ret->cert will be changed later -- they should not both
3216          * point to the same object, and thus we can't use
3217          * SSL_copy_session_id.
3218          */
3219         if (!SSL_set_ssl_method(ret, s->method))
3220             goto err;
3221
3222         if (s->cert != NULL) {
3223             ssl_cert_free(ret->cert);
3224             ret->cert = ssl_cert_dup(s->cert);
3225             if (ret->cert == NULL)
3226                 goto err;
3227         }
3228
3229         if (!SSL_set_session_id_context(ret, s->sid_ctx, s->sid_ctx_length))
3230             goto err;
3231     }
3232
3233     if (!ssl_dane_dup(ret, s))
3234         goto err;
3235     ret->version = s->version;
3236     ret->options = s->options;
3237     ret->mode = s->mode;
3238     SSL_set_max_cert_list(ret, SSL_get_max_cert_list(s));
3239     SSL_set_read_ahead(ret, SSL_get_read_ahead(s));
3240     ret->msg_callback = s->msg_callback;
3241     ret->msg_callback_arg = s->msg_callback_arg;
3242     SSL_set_verify(ret, SSL_get_verify_mode(s), SSL_get_verify_callback(s));
3243     SSL_set_verify_depth(ret, SSL_get_verify_depth(s));
3244     ret->generate_session_id = s->generate_session_id;
3245
3246     SSL_set_info_callback(ret, SSL_get_info_callback(s));
3247
3248     /* copy app data, a little dangerous perhaps */
3249     if (!CRYPTO_dup_ex_data(CRYPTO_EX_INDEX_SSL, &ret->ex_data, &s->ex_data))
3250         goto err;
3251
3252     /* setup rbio, and wbio */
3253     if (s->rbio != NULL) {
3254         if (!BIO_dup_state(s->rbio, (char *)&ret->rbio))
3255             goto err;
3256     }
3257     if (s->wbio != NULL) {
3258         if (s->wbio != s->rbio) {
3259             if (!BIO_dup_state(s->wbio, (char *)&ret->wbio))
3260                 goto err;
3261         } else {
3262             BIO_up_ref(ret->rbio);
3263             ret->wbio = ret->rbio;
3264         }
3265     }
3266
3267     ret->server = s->server;
3268     if (s->handshake_func) {
3269         if (s->server)
3270             SSL_set_accept_state(ret);
3271         else
3272             SSL_set_connect_state(ret);
3273     }
3274     ret->shutdown = s->shutdown;
3275     ret->hit = s->hit;
3276
3277     ret->default_passwd_callback = s->default_passwd_callback;
3278     ret->default_passwd_callback_userdata = s->default_passwd_callback_userdata;
3279
3280     X509_VERIFY_PARAM_inherit(ret->param, s->param);
3281
3282     /* dup the cipher_list and cipher_list_by_id stacks */
3283     if (s->cipher_list != NULL) {
3284         if ((ret->cipher_list = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list)) == NULL)
3285             goto err;
3286     }
3287     if (s->cipher_list_by_id != NULL)
3288         if ((ret->cipher_list_by_id = sk_SSL_CIPHER_dup(s->cipher_list_by_id))
3289             == NULL)
3290             goto err;
3291
3292     /* Dup the client_CA list */
3293     if (s->client_CA != NULL) {
3294         if ((sk = sk_X509_NAME_dup(s->client_CA)) == NULL)
3295             goto err;
3296         ret->client_CA = sk;
3297         for (i = 0; i < sk_X509_NAME_num(sk); i++) {
3298             xn = sk_X509_NAME_value(sk, i);
3299             if (sk_X509_NAME_set(sk, i, X509_NAME_dup(xn)) == NULL) {
3300                 X509_NAME_free(xn);
3301                 goto err;
3302             }
3303         }
3304     }
3305     return ret;
3306
3307  err:
3308     SSL_free(ret);
3309     return NULL;
3310 }
3311
3312 void ssl_clear_cipher_ctx(SSL *s)
3313 {
3314     if (s->enc_read_ctx != NULL) {
3315         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_read_ctx);
3316         s->enc_read_ctx = NULL;
3317     }
3318     if (s->enc_write_ctx != NULL) {
3319         EVP_CIPHER_CTX_free(s->enc_write_ctx);
3320         s->enc_write_ctx = NULL;
3321     }
3322 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3323     COMP_CTX_free(s->expand);
3324     s->expand = NULL;
3325     COMP_CTX_free(s->compress);
3326     s->compress = NULL;
3327 #endif
3328 }
3329
3330 X509 *SSL_get_certificate(const SSL *s)
3331 {
3332     if (s->cert != NULL)
3333         return (s->cert->key->x509);
3334     else
3335         return (NULL);
3336 }
3337
3338 EVP_PKEY *SSL_get_privatekey(const SSL *s)
3339 {
3340     if (s->cert != NULL)
3341         return (s->cert->key->privatekey);
3342     else
3343         return (NULL);
3344 }
3345
3346 X509 *SSL_CTX_get0_certificate(const SSL_CTX *ctx)
3347 {
3348     if (ctx->cert != NULL)
3349         return ctx->cert->key->x509;
3350     else
3351         return NULL;
3352 }
3353
3354 EVP_PKEY *SSL_CTX_get0_privatekey(const SSL_CTX *ctx)
3355 {
3356     if (ctx->cert != NULL)
3357         return ctx->cert->key->privatekey;
3358     else
3359         return NULL;
3360 }
3361
3362 const SSL_CIPHER *SSL_get_current_cipher(const SSL *s)
3363 {
3364     if ((s->session != NULL) && (s->session->cipher != NULL))
3365         return (s->session->cipher);
3366     return (NULL);
3367 }
3368
3369 const COMP_METHOD *SSL_get_current_compression(SSL *s)
3370 {
3371 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3372     return s->compress ? COMP_CTX_get_method(s->compress) : NULL;
3373 #else
3374     return NULL;
3375 #endif
3376 }
3377
3378 const COMP_METHOD *SSL_get_current_expansion(SSL *s)
3379 {
3380 #ifndef OPENSSL_NO_COMP
3381     return s->expand ? COMP_CTX_get_method(s->expand) : NULL;
3382 #else
3383     return NULL;
3384 #endif
3385 }
3386
3387 int ssl_init_wbio_buffer(SSL *s)
3388 {
3389     BIO *bbio;
3390
3391     if (s->bbio != NULL) {
3392         /* Already buffered. */
3393         return 1;
3394     }
3395
3396     bbio = BIO_new(BIO_f_buffer());
3397     if (bbio == NULL || !BIO_set_read_buffer_size(bbio, 1)) {
3398         BIO_free(bbio);
3399         SSLerr(SSL_F_SSL_INIT_WBIO_BUFFER, ERR_R_BUF_LIB);
3400         return 0;
3401     }
3402     s->bbio = bbio;
3403     s->wbio = BIO_push(bbio, s->wbio);
3404
3405     return 1;
3406 }
3407
3408 void ssl_free_wbio_buffer(SSL *s)
3409 {
3410     /* callers ensure s is never null */
3411     if (s->bbio == NULL)
3412         return;
3413
3414     s->wbio = BIO_pop(s->wbio);
3415     assert(s->wbio != NULL);
3416     BIO_free(s->bbio);
3417     s->bbio = NULL;
3418 }
3419
3420 void SSL_CTX_set_quiet_shutdown(SSL_CTX *ctx, int mode)
3421 {
3422     ctx->quiet_shutdown = mode;
3423 }
3424
3425 int SSL_CTX_get_quiet_shutdown(const SSL_CTX *ctx)
3426 {
3427     return (ctx->quiet_shutdown);
3428 }
3429
3430 void SSL_set_quiet_shutdown(SSL *s, int mode)
3431 {
3432     s->quiet_shutdown = mode;
3433 }
3434
3435 int SSL_get_quiet_shutdown(const SSL *s)
3436 {
3437     return (s->quiet_shutdown);
3438 }
3439
3440 void SSL_set_shutdown(SSL *s, int mode)
3441 {
3442     s->shutdown = mode;
3443 }
3444
3445 int SSL_get_shutdown(const SSL *s)
3446 {
3447     return s->shutdown;
3448 }
3449
3450 int SSL_version(const SSL *s)
3451 {
3452     return s->version;
3453 }
3454
3455 int SSL_client_version(const SSL *s)
3456 {
3457     return s->client_version;
3458 }
3459
3460 SSL_CTX *SSL_get_SSL_CTX(const SSL *ssl)
3461 {
3462     return ssl->ctx;
3463 }
3464
3465 SSL_CTX *SSL_set_SSL_CTX(SSL *ssl, SSL_CTX *ctx)
3466 {
3467     CERT *new_cert;
3468     if (ssl->ctx == ctx)
3469         return ssl->ctx;
3470     if (ctx == NULL)
3471         ctx = ssl->initial_ctx;
3472     new_cert = ssl_cert_dup(ctx->cert);
3473     if (new_cert == NULL) {
3474         return NULL;
3475     }
3476     ssl_cert_free(ssl->cert);
3477     ssl->cert = new_cert;
3478
3479     /*
3480      * Program invariant: |sid_ctx| has fixed size (SSL_MAX_SID_CTX_LENGTH),
3481      * so setter APIs must prevent invalid lengths from entering the system.
3482      */
3483     OPENSSL_assert(ssl->sid_ctx_length <= sizeof(ssl->sid_ctx));
3484
3485     /*
3486      * If the session ID context matches that of the parent SSL_CTX,
3487      * inherit it from the new SSL_CTX as well. If however the context does
3488      * not match (i.e., it was set per-ssl with SSL_set_session_id_context),
3489      * leave it unchanged.
3490      */
3491     if ((ssl->ctx != NULL) &&
3492         (ssl->sid_ctx_length == ssl->ctx->sid_ctx_length) &&
3493         (memcmp(ssl->sid_ctx, ssl->ctx->sid_ctx, ssl->sid_ctx_length) == 0)) {
3494         ssl->sid_ctx_length = ctx->sid_ctx_length;
3495         memcpy(&ssl->sid_ctx, &ctx->sid_ctx, sizeof(ssl->sid_ctx));
3496     }
3497
3498     SSL_CTX_up_ref(ctx);
3499     SSL_CTX_free(ssl->ctx);     /* decrement reference count */
3500     ssl->ctx = ctx;
3501
3502     return ssl->ctx;
3503 }
3504
3505 int SSL_CTX_set_default_verify_paths(SSL_CTX *ctx)
3506 {
3507     return (X509_STORE_set_default_paths(ctx->cert_store));
3508 }
3509
3510 int SSL_CTX_set_default_verify_dir(SSL_CTX *ctx)
3511 {
3512     X509_LOOKUP *lookup;
3513
3514     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_hash_dir());
3515     if (lookup == NULL)
3516         return 0;
3517     X509_LOOKUP_add_dir(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3518
3519     /* Clear any errors if the default directory does not exist */
3520     ERR_clear_error();
3521
3522     return 1;
3523 }
3524
3525 int SSL_CTX_set_default_verify_file(SSL_CTX *ctx)
3526 {
3527     X509_LOOKUP *lookup;
3528
3529     lookup = X509_STORE_add_lookup(ctx->cert_store, X509_LOOKUP_file());
3530     if (lookup == NULL)
3531         return 0;
3532
3533     X509_LOOKUP_load_file(lookup, NULL, X509_FILETYPE_DEFAULT);
3534
3535     /* Clear any errors if the default file does not exist */
3536     ERR_clear_error();
3537
3538     return 1;
3539 }
3540
3541 int SSL_CTX_load_verify_locations(SSL_CTX *ctx, const char *CAfile,
3542                                   const char *CApath)
3543 {
3544     return (X509_STORE_load_locations(ctx->cert_store, CAfile, CApath));
3545 }
3546
3547 void SSL_set_info_callback(SSL *ssl,
3548                            void (*cb) (const SSL *ssl, int type, int val))
3549 {
3550     ssl->info_callback = cb;
3551 }
3552
3553 /*
3554  * One compiler (Diab DCC) doesn't like argument names in returned function
3555  * pointer.
3556  */
3557 void (*SSL_get_info_callback(const SSL *ssl)) (const SSL * /* ssl */ ,
3558                                                int /* type */ ,
3559                                                int /* val */ ) {
3560     return ssl->info_callback;
3561 }
3562
3563 void SSL_set_verify_result(SSL *ssl, long arg)
3564 {
3565     ssl->verify_result = arg;
3566 }
3567
3568 long SSL_get_verify_result(const SSL *ssl)
3569 {
3570     return (ssl->verify_result);
3571 }
3572
3573 size_t SSL_get_client_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3574 {
3575     if (outlen == 0)
3576         return sizeof(ssl->s3->client_random);
3577     if (outlen > sizeof(ssl->s3->client_random))
3578         outlen = sizeof(ssl->s3->client_random);
3579     memcpy(out, ssl->s3->client_random, outlen);
3580     return outlen;
3581 }
3582
3583 size_t SSL_get_server_random(const SSL *ssl, unsigned char *out, size_t outlen)
3584 {
3585     if (outlen == 0)
3586         return sizeof(ssl->s3->server_random);
3587     if (outlen > sizeof(ssl->s3->server_random))
3588         outlen = sizeof(ssl->s3->server_random);
3589     memcpy(out, ssl->s3->server_random, outlen);
3590     return outlen;
3591 }
3592
3593 size_t SSL_SESSION_get_master_key(const SSL_SESSION *session,
3594                                   unsigned char *out, size_t outlen)
3595 {
3596     if (outlen == 0)
3597         return session->master_key_length;
3598     if (outlen > session->master_key_length)
3599         outlen = session->master_key_length;
3600     memcpy(out, session->master_key, outlen);
3601     return outlen;
3602 }
3603
3604 int SSL_set_ex_data(SSL *s, int idx, void *arg)
3605 {
3606     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3607 }
3608
3609 void *SSL_get_ex_data(const SSL *s, int idx)
3610 {
3611     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3612 }
3613
3614 int SSL_CTX_set_ex_data(SSL_CTX *s, int idx, void *arg)
3615 {
3616     return (CRYPTO_set_ex_data(&s->ex_data, idx, arg));
3617 }
3618
3619 void *SSL_CTX_get_ex_data(const SSL_CTX *s, int idx)
3620 {
3621     return (CRYPTO_get_ex_data(&s->ex_data, idx));
3622 }
3623
3624 int ssl_ok(SSL *s)
3625 {
3626     return (1);
3627 }
3628
3629 X509_STORE *SSL_CTX_get_cert_store(const SSL_CTX *ctx)
3630 {
3631     return (ctx->cert_store);
3632 }
3633
3634 void SSL_CTX_set_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3635 {
3636     X509_STORE_free(ctx->cert_store);
3637     ctx->cert_store = store;
3638 }
3639
3640 void SSL_CTX_set1_cert_store(SSL_CTX *ctx, X509_STORE *store)
3641 {
3642     if (store != NULL)
3643         X509_STORE_up_ref(store);
3644     SSL_CTX_set_cert_store(ctx, store);
3645 }
3646
3647 int SSL_want(const SSL *s)
3648 {
3649     return (s->rwstate);
3650 }
3651
3652 /**
3653  * \brief Set the callback for generating temporary DH keys.
3654  * \param ctx the SSL context.
3655  * \param dh the callback
3656  */
3657
3658 #ifndef OPENSSL_NO_DH
3659 void SSL_CTX_set_tmp_dh_callback(SSL_CTX *ctx,
3660                                  DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3661                                             int keylength))
3662 {
3663     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3664 }
3665
3666 void SSL_set_tmp_dh_callback(SSL *ssl, DH *(*dh) (SSL *ssl, int is_export,
3667                                                   int keylength))
3668 {
3669     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_TMP_DH_CB, (void (*)(void))dh);
3670 }
3671 #endif
3672
3673 #ifndef OPENSSL_NO_PSK
3674 int SSL_CTX_use_psk_identity_hint(SSL_CTX *ctx, const char *identity_hint)
3675 {
3676     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3677         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3678         return 0;
3679     }
3680     OPENSSL_free(ctx->cert->psk_identity_hint);
3681     if (identity_hint != NULL) {
3682         ctx->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3683         if (ctx->cert->psk_identity_hint == NULL)
3684             return 0;
3685     } else
3686         ctx->cert->psk_identity_hint = NULL;
3687     return 1;
3688 }
3689
3690 int SSL_use_psk_identity_hint(SSL *s, const char *identity_hint)
3691 {
3692     if (s == NULL)
3693         return 0;
3694
3695     if (identity_hint != NULL && strlen(identity_hint) > PSK_MAX_IDENTITY_LEN) {
3696         SSLerr(SSL_F_SSL_USE_PSK_IDENTITY_HINT, SSL_R_DATA_LENGTH_TOO_LONG);
3697         return 0;
3698     }
3699     OPENSSL_free(s->cert->psk_identity_hint);
3700     if (identity_hint != NULL) {
3701         s->cert->psk_identity_hint = OPENSSL_strdup(identity_hint);
3702         if (s->cert->psk_identity_hint == NULL)
3703             return 0;
3704     } else
3705         s->cert->psk_identity_hint = NULL;
3706     return 1;
3707 }
3708
3709 const char *SSL_get_psk_identity_hint(const SSL *s)
3710 {
3711     if (s == NULL || s->session == NULL)
3712         return NULL;
3713     return (s->session->psk_identity_hint);
3714 }
3715
3716 const char *SSL_get_psk_identity(const SSL *s)
3717 {
3718     if (s == NULL || s->session == NULL)
3719         return NULL;
3720     return (s->session->psk_identity);
3721 }
3722
3723 void SSL_set_psk_client_callback(SSL *s,
3724                                  unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3725                                                      const char *hint,
3726                                                      char *identity,
3727                                                      unsigned int
3728                                                      max_identity_len,
3729                                                      unsigned char *psk,
3730                                                      unsigned int max_psk_len))
3731 {
3732     s->psk_client_callback = cb;
3733 }
3734
3735 void SSL_CTX_set_psk_client_callback(SSL_CTX *ctx,
3736                                      unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3737                                                          const char *hint,
3738                                                          char *identity,
3739                                                          unsigned int
3740                                                          max_identity_len,
3741                                                          unsigned char *psk,
3742                                                          unsigned int
3743                                                          max_psk_len))
3744 {
3745     ctx->psk_client_callback = cb;
3746 }
3747
3748 void SSL_set_psk_server_callback(SSL *s,
3749                                  unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3750                                                      const char *identity,
3751                                                      unsigned char *psk,
3752                                                      unsigned int max_psk_len))
3753 {
3754     s->psk_server_callback = cb;
3755 }
3756
3757 void SSL_CTX_set_psk_server_callback(SSL_CTX *ctx,
3758                                      unsigned int (*cb) (SSL *ssl,
3759                                                          const char *identity,
3760                                                          unsigned char *psk,
3761                                                          unsigned int
3762                                                          max_psk_len))
3763 {
3764     ctx->psk_server_callback = cb;
3765 }
3766 #endif
3767
3768 void SSL_CTX_set_msg_callback(SSL_CTX *ctx,
3769                               void (*cb) (int write_p, int version,
3770                                           int content_type, const void *buf,
3771                                           size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3772 {
3773     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3774 }
3775
3776 void SSL_set_msg_callback(SSL *ssl,
3777                           void (*cb) (int write_p, int version,
3778                                       int content_type, const void *buf,
3779                                       size_t len, SSL *ssl, void *arg))
3780 {
3781     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_MSG_CALLBACK, (void (*)(void))cb);
3782 }
3783
3784 void SSL_CTX_set_not_resumable_session_callback(SSL_CTX *ctx,
3785                                                 int (*cb) (SSL *ssl,
3786                                                            int
3787                                                            is_forward_secure))
3788 {
3789     SSL_CTX_callback_ctrl(ctx, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3790                           (void (*)(void))cb);
3791 }
3792
3793 void SSL_set_not_resumable_session_callback(SSL *ssl,
3794                                             int (*cb) (SSL *ssl,
3795                                                        int is_forward_secure))
3796 {
3797     SSL_callback_ctrl(ssl, SSL_CTRL_SET_NOT_RESUMABLE_SESS_CB,
3798                       (void (*)(void))cb);
3799 }
3800
3801 /*
3802  * Allocates new EVP_MD_CTX and sets pointer to it into given pointer
3803  * variable, freeing EVP_MD_CTX previously stored in that variable, if any.
3804  * If EVP_MD pointer is passed, initializes ctx with this md Returns newly
3805  * allocated ctx;
3806  */
3807
3808 EVP_MD_CTX *ssl_replace_hash(EVP_MD_CTX **hash, const EVP_MD *md)
3809 {
3810     ssl_clear_hash_ctx(hash);
3811     *hash = EVP_MD_CTX_new();
3812     if (*hash == NULL || (md && EVP_DigestInit_ex(*hash, md, NULL) <= 0)) {
3813         EVP_MD_CTX_free(*hash);
3814         *hash = NULL;
3815         return NULL;
3816     }
3817     return *hash;
3818 }
3819
3820 void ssl_clear_hash_ctx(EVP_MD_CTX **hash)
3821 {
3822
3823     if (*hash)
3824         EVP_MD_CTX_free(*hash);
3825     *hash = NULL;
3826 }
3827
3828 /* Retrieve handshake hashes */
3829 int ssl_handshake_hash(SSL *s, unsigned char *out, size_t outlen,
3830                        size_t *hashlen)
3831 {
3832     EVP_MD_CTX *ctx = NULL;
3833     EVP_MD_CTX *hdgst = s->s3->handshake_dgst;
3834     int hashleni = EVP_MD_CTX_size(hdgst);
3835     int ret = 0;
3836
3837     if (hashleni < 0 || (size_t)hashleni > outlen)
3838         goto err;
3839
3840     ctx = EVP_MD_CTX_new();
3841     if (ctx == NULL)
3842         goto err;
3843
3844     if (!EVP_MD_CTX_copy_ex(ctx, hdgst)
3845         || EVP_DigestFinal_ex(ctx, out, NULL) <= 0)
3846         goto err;
3847
3848     *hashlen = hashleni;
3849
3850     ret = 1;
3851  err:
3852     EVP_MD_CTX_free(ctx);
3853     return ret;
3854 }
3855
3856 int SSL_session_reused(SSL *s)
3857 {
3858     return s->hit;
3859 }
3860
3861 int SSL_is_server(SSL *s)
3862 {
3863     return s->server;
3864 }
3865
3866 #if OPENSSL_API_COMPAT < 0x10100000L
3867 void SSL_set_debug(SSL *s, int debug)
3868 {
3869     /* Old function was do-nothing anyway... */
3870     (void)s;
3871     (void)debug;
3872 }
3873 #endif
3874
3875 void SSL_set_security_level(SSL *s, int level)
3876 {
3877     s->cert->sec_level = level;
3878 }
3879
3880 int SSL_get_security_level(const SSL *s)
3881 {
3882     return s->cert->sec_level;
3883 }
3884
3885 void SSL_set_security_callback(SSL *s,
3886                                int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3887                                           int op, int bits, int nid,
3888                                           void *other, void *ex))
3889 {
3890     s->cert->sec_cb = cb;
3891 }
3892
3893 int (*SSL_get_security_callback(const SSL *s)) (const SSL *s,
3894                                                 const SSL_CTX *ctx, int op,
3895                                                 int bits, int nid, void *other,
3896                                                 void *ex) {
3897     return s->cert->sec_cb;
3898 }
3899
3900 void SSL_set0_security_ex_data(SSL *s, void *ex)
3901 {
3902     s->cert->sec_ex = ex;
3903 }
3904
3905 void *SSL_get0_security_ex_data(const SSL *s)
3906 {
3907     return s->cert->sec_ex;
3908 }
3909
3910 void SSL_CTX_set_security_level(SSL_CTX *ctx, int level)
3911 {
3912     ctx->cert->sec_level = level;
3913 }
3914
3915 int SSL_CTX_get_security_level(const SSL_CTX *ctx)
3916 {
3917     return ctx->cert->sec_level;
3918 }
3919
3920 void SSL_CTX_set_security_callback(SSL_CTX *ctx,
3921                                    int (*cb) (const SSL *s, const SSL_CTX *ctx,
3922                                               int op, int bits, int nid,
3923                                               void *other, void *ex))
3924 {
3925     ctx->cert->sec_cb = cb;
3926 }
3927
3928 int (*SSL_CTX_get_security_callback(const SSL_CTX *ctx)) (const SSL *s,
3929                                                           const SSL_CTX *ctx,
3930                                                           int op, int bits,
3931                                                           int nid,
3932                                                           void *other,
3933                                                           void *ex) {
3934     return ctx->cert->sec_cb;
3935 }
3936
3937 void SSL_CTX_set0_security_ex_data(SSL_CTX *ctx, void *ex)
3938 {
3939     ctx->cert->sec_ex = ex;
3940 }
3941
3942 void *SSL_CTX_get0_security_ex_data(const SSL_CTX *ctx)
3943 {
3944     return ctx->cert->sec_ex;
3945 }
3946
3947 /*
3948  * Get/Set/Clear options in SSL_CTX or SSL, formerly macros, now functions that
3949  * can return unsigned long, instead of the generic long return value from the
3950  * control interface.
3951  */
3952 unsigned long SSL_CTX_get_options(const SSL_CTX *ctx)
3953 {
3954     return ctx->options;
3955 }
3956
3957 unsigned long SSL_get_options(const SSL *s)
3958 {
3959     return s->options;
3960 }
3961
3962 unsigned long SSL_CTX_set_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3963 {
3964     return ctx->options |= op;
3965 }
3966
3967 unsigned long SSL_set_options(SSL *s, unsigned long op)
3968 {
3969     return s->options |= op;
3970 }
3971
3972 unsigned long SSL_CTX_clear_options(SSL_CTX *ctx, unsigned long op)
3973 {
3974     return ctx->options &= ~op;
3975 }
3976
3977 unsigned long SSL_clear_options(SSL *s, unsigned long op)
3978 {
3979     return s->options &= ~op;
3980 }
3981
3982 STACK_OF(X509) *SSL_get0_verified_chain(const SSL *s)
3983 {
3984     return s->verified_chain;
3985 }
3986
3987 IMPLEMENT_OBJ_BSEARCH_GLOBAL_CMP_FN(SSL_CIPHER, SSL_CIPHER, ssl_cipher_id);
3988
3989 #ifndef OPENSSL_NO_CT
3990
3991 /*
3992  * Moves SCTs from the |src| stack to the |dst| stack.
3993  * The source of each SCT will be set to |origin|.
3994  * If |dst| points to a NULL pointer, a new stack will be created and owned by
3995  * the caller.
3996  * Returns the number of SCTs moved, or a negative integer if an error occurs.
3997  */
3998 static int ct_move_scts(STACK_OF(SCT) **dst, STACK_OF(SCT) *src,
3999                         sct_source_t origin)
4000 {
4001     int scts_moved = 0;
4002     SCT *sct = NULL;
4003
4004     if (*dst == NULL) {
4005         *dst = sk_SCT_new_null();
4006         if (*dst == NULL) {
4007             SSLerr(SSL_F_CT_MOVE_SCTS, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4008             goto err;
4009         }
4010     }
4011
4012     while ((sct = sk_SCT_pop(src)) != NULL) {
4013         if (SCT_set_source(sct, origin) != 1)
4014             goto err;
4015
4016         if (sk_SCT_push(*dst, sct) <= 0)
4017             goto err;
4018         scts_moved += 1;
4019     }
4020
4021     return scts_moved;
4022  err:
4023     if (sct != NULL)
4024         sk_SCT_push(src, sct);  /* Put the SCT back */
4025     return -1;
4026 }
4027
4028 /*
4029  * Look for data collected during ServerHello and parse if found.
4030  * Returns the number of SCTs extracted.
4031  */
4032 static int ct_extract_tls_extension_scts(SSL *s)
4033 {
4034     int scts_extracted = 0;
4035
4036     if (s->tlsext_scts != NULL) {
4037         const unsigned char *p = s->tlsext_scts;
4038         STACK_OF(SCT) *scts = o2i_SCT_LIST(NULL, &p, s->tlsext_scts_len);
4039
4040         scts_extracted = ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_TLS_EXTENSION);
4041
4042         SCT_LIST_free(scts);
4043     }
4044
4045     return scts_extracted;
4046 }
4047
4048 /*
4049  * Checks for an OCSP response and then attempts to extract any SCTs found if it
4050  * contains an SCT X509 extension. They will be stored in |s->scts|.
4051  * Returns:
4052  * - The number of SCTs extracted, assuming an OCSP response exists.
4053  * - 0 if no OCSP response exists or it contains no SCTs.
4054  * - A negative integer if an error occurs.
4055  */
4056 static int ct_extract_ocsp_response_scts(SSL *s)
4057 {
4058 # ifndef OPENSSL_NO_OCSP
4059     int scts_extracted = 0;
4060     const unsigned char *p;
4061     OCSP_BASICRESP *br = NULL;
4062     OCSP_RESPONSE *rsp = NULL;
4063     STACK_OF(SCT) *scts = NULL;
4064     int i;
4065
4066     if (s->tlsext_ocsp_resp == NULL || s->tlsext_ocsp_resplen == 0)
4067         goto err;
4068
4069     p = s->tlsext_ocsp_resp;
4070     rsp = d2i_OCSP_RESPONSE(NULL, &p, s->tlsext_ocsp_resplen);
4071     if (rsp == NULL)
4072         goto err;
4073
4074     br = OCSP_response_get1_basic(rsp);
4075     if (br == NULL)
4076         goto err;
4077
4078     for (i = 0; i < OCSP_resp_count(br); ++i) {
4079         OCSP_SINGLERESP *single = OCSP_resp_get0(br, i);
4080
4081         if (single == NULL)
4082             continue;
4083
4084         scts =
4085             OCSP_SINGLERESP_get1_ext_d2i(single, NID_ct_cert_scts, NULL, NULL);
4086         scts_extracted =
4087             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_OCSP_STAPLED_RESPONSE);
4088         if (scts_extracted < 0)
4089             goto err;
4090     }
4091  err:
4092     SCT_LIST_free(scts);
4093     OCSP_BASICRESP_free(br);
4094     OCSP_RESPONSE_free(rsp);
4095     return scts_extracted;
4096 # else
4097     /* Behave as if no OCSP response exists */
4098     return 0;
4099 # endif
4100 }
4101
4102 /*
4103  * Attempts to extract SCTs from the peer certificate.
4104  * Return the number of SCTs extracted, or a negative integer if an error
4105  * occurs.
4106  */
4107 static int ct_extract_x509v3_extension_scts(SSL *s)
4108 {
4109     int scts_extracted = 0;
4110     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4111
4112     if (cert != NULL) {
4113         STACK_OF(SCT) *scts =
4114             X509_get_ext_d2i(cert, NID_ct_precert_scts, NULL, NULL);
4115
4116         scts_extracted =
4117             ct_move_scts(&s->scts, scts, SCT_SOURCE_X509V3_EXTENSION);
4118
4119         SCT_LIST_free(scts);
4120     }
4121
4122     return scts_extracted;
4123 }
4124
4125 /*
4126  * Attempts to find all received SCTs by checking TLS extensions, the OCSP
4127  * response (if it exists) and X509v3 extensions in the certificate.
4128  * Returns NULL if an error occurs.
4129  */
4130 const STACK_OF(SCT) *SSL_get0_peer_scts(SSL *s)
4131 {
4132     if (!s->scts_parsed) {
4133         if (ct_extract_tls_extension_scts(s) < 0 ||
4134             ct_extract_ocsp_response_scts(s) < 0 ||
4135             ct_extract_x509v3_extension_scts(s) < 0)
4136             goto err;
4137
4138         s->scts_parsed = 1;
4139     }
4140     return s->scts;
4141  err:
4142     return NULL;
4143 }
4144
4145 static int ct_permissive(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4146                          const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4147 {
4148     return 1;
4149 }
4150
4151 static int ct_strict(const CT_POLICY_EVAL_CTX * ctx,
4152                      const STACK_OF(SCT) *scts, void *unused_arg)
4153 {
4154     int count = scts != NULL ? sk_SCT_num(scts) : 0;
4155     int i;
4156
4157     for (i = 0; i < count; ++i) {
4158         SCT *sct = sk_SCT_value(scts, i);
4159         int status = SCT_get_validation_status(sct);
4160
4161         if (status == SCT_VALIDATION_STATUS_VALID)
4162             return 1;
4163     }
4164     SSLerr(SSL_F_CT_STRICT, SSL_R_NO_VALID_SCTS);
4165     return 0;
4166 }
4167
4168 int SSL_set_ct_validation_callback(SSL *s, ssl_ct_validation_cb callback,
4169                                    void *arg)
4170 {
4171     /*
4172      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look
4173      * for this and throw an error if they have already registered to use CT.
4174      */
4175     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(s->ctx,
4176                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4177     {
4178         SSLerr(SSL_F_SSL_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4179                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4180         return 0;
4181     }
4182
4183     if (callback != NULL) {
4184         /*
4185          * If we are validating CT, then we MUST accept SCTs served via OCSP
4186          */
4187         if (!SSL_set_tlsext_status_type(s, TLSEXT_STATUSTYPE_ocsp))
4188             return 0;
4189     }
4190
4191     s->ct_validation_callback = callback;
4192     s->ct_validation_callback_arg = arg;
4193
4194     return 1;
4195 }
4196
4197 int SSL_CTX_set_ct_validation_callback(SSL_CTX *ctx,
4198                                        ssl_ct_validation_cb callback, void *arg)
4199 {
4200     /*
4201      * Since code exists that uses the custom extension handler for CT, look for
4202      * this and throw an error if they have already registered to use CT.
4203      */
4204     if (callback != NULL && SSL_CTX_has_client_custom_ext(ctx,
4205                                                           TLSEXT_TYPE_signed_certificate_timestamp))
4206     {
4207         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_SET_CT_VALIDATION_CALLBACK,
4208                SSL_R_CUSTOM_EXT_HANDLER_ALREADY_INSTALLED);
4209         return 0;
4210     }
4211
4212     ctx->ct_validation_callback = callback;
4213     ctx->ct_validation_callback_arg = arg;
4214     return 1;
4215 }
4216
4217 int SSL_ct_is_enabled(const SSL *s)
4218 {
4219     return s->ct_validation_callback != NULL;
4220 }
4221
4222 int SSL_CTX_ct_is_enabled(const SSL_CTX *ctx)
4223 {
4224     return ctx->ct_validation_callback != NULL;
4225 }
4226
4227 int ssl_validate_ct(SSL *s)
4228 {
4229     int ret = 0;
4230     X509 *cert = s->session != NULL ? s->session->peer : NULL;
4231     X509 *issuer;
4232     SSL_DANE *dane = &s->dane;
4233     CT_POLICY_EVAL_CTX *ctx = NULL;
4234     const STACK_OF(SCT) *scts;
4235
4236     /*
4237      * If no callback is set, the peer is anonymous, or its chain is invalid,
4238      * skip SCT validation - just return success.  Applications that continue
4239      * handshakes without certificates, with unverified chains, or pinned leaf
4240      * certificates are outside the scope of the WebPKI and CT.
4241      *
4242      * The above exclusions notwithstanding the vast majority of peers will
4243      * have rather ordinary certificate chains validated by typical
4244      * applications that perform certificate verification and therefore will
4245      * process SCTs when enabled.
4246      */
4247     if (s->ct_validation_callback == NULL || cert == NULL ||
4248         s->verify_result != X509_V_OK ||
4249         s->verified_chain == NULL || sk_X509_num(s->verified_chain) <= 1)
4250         return 1;
4251
4252     /*
4253      * CT not applicable for chains validated via DANE-TA(2) or DANE-EE(3)
4254      * trust-anchors.  See https://tools.ietf.org/html/rfc7671#section-4.2
4255      */
4256     if (DANETLS_ENABLED(dane) && dane->mtlsa != NULL) {
4257         switch (dane->mtlsa->usage) {
4258         case DANETLS_USAGE_DANE_TA:
4259         case DANETLS_USAGE_DANE_EE:
4260             return 1;
4261         }
4262     }
4263
4264     ctx = CT_POLICY_EVAL_CTX_new();
4265     if (ctx == NULL) {
4266         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, ERR_R_MALLOC_FAILURE);
4267         goto end;
4268     }
4269
4270     issuer = sk_X509_value(s->verified_chain, 1);
4271     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_cert(ctx, cert);
4272     CT_POLICY_EVAL_CTX_set1_issuer(ctx, issuer);
4273     CT_POLICY_EVAL_CTX_set_shared_CTLOG_STORE(ctx, s->ctx->ctlog_store);
4274
4275     scts = SSL_get0_peer_scts(s);
4276
4277     /*
4278      * This function returns success (> 0) only when all the SCTs are valid, 0
4279      * when some are invalid, and < 0 on various internal errors (out of
4280      * memory, etc.).  Having some, or even all, invalid SCTs is not sufficient
4281      * reason to abort the handshake, that decision is up to the callback.
4282      * Therefore, we error out only in the unexpected case that the return
4283      * value is negative.
4284      *
4285      * XXX: One might well argue that the return value of this function is an
4286      * unfortunate design choice.  Its job is only to determine the validation
4287      * status of each of the provided SCTs.  So long as it correctly separates
4288      * the wheat from the chaff it should return success.  Failure in this case
4289      * ought to correspond to an inability to carry out its duties.
4290      */
4291     if (SCT_LIST_validate(scts, ctx) < 0) {
4292         SSLerr(SSL_F_SSL_VALIDATE_CT, SSL_R_SCT_VERIFICATION_FAILED);
4293         goto end;
4294     }
4295
4296     ret = s->ct_validation_callback(ctx, scts, s->ct_validation_callback_arg);
4297     if (ret < 0)
4298         ret = 0;                /* This function returns 0 on failure */
4299
4300  end:
4301     CT_POLICY_EVAL_CTX_free(ctx);
4302     /*
4303      * With SSL_VERIFY_NONE the session may be cached and re-used despite a
4304      * failure return code here.  Also the application may wish the complete
4305      * the handshake, and then disconnect cleanly at a higher layer, after
4306      * checking the verification status of the completed connection.
4307      *
4308      * We therefore force a certificate verification failure which will be
4309      * visible via SSL_get_verify_result() and cached as part of any resumed
4310      * session.
4311      *
4312      * Note: the permissive callback is for information gathering only, always
4313      * returns success, and does not affect verification status.  Only the
4314      * strict callback or a custom application-specified callback can trigger
4315      * connection failure or record a verification error.
4316      */
4317     if (ret <= 0)
4318         s->verify_result = X509_V_ERR_NO_VALID_SCTS;
4319     return ret;
4320 }
4321
4322 int SSL_CTX_enable_ct(SSL_CTX *ctx, int validation_mode)
4323 {
4324     switch (validation_mode) {
4325     default:
4326         SSLerr(SSL_F_SSL_CTX_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4327         return 0;
4328     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4329         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_permissive, NULL);
4330     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4331         return SSL_CTX_set_ct_validation_callback(ctx, ct_strict, NULL);
4332     }
4333 }
4334
4335 int SSL_enable_ct(SSL *s, int validation_mode)
4336 {
4337     switch (validation_mode) {
4338     default:
4339         SSLerr(SSL_F_SSL_ENABLE_CT, SSL_R_INVALID_CT_VALIDATION_TYPE);
4340         return 0;
4341     case SSL_CT_VALIDATION_PERMISSIVE:
4342         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_permissive, NULL);
4343     case SSL_CT_VALIDATION_STRICT:
4344         return SSL_set_ct_validation_callback(s, ct_strict, NULL);
4345     }
4346 }
4347
4348 int SSL_CTX_set_default_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx)
4349 {
4350     return CTLOG_STORE_load_default_file(ctx->ctlog_store);
4351 }
4352
4353 int SSL_CTX_set_ctlog_list_file(SSL_CTX *ctx, const char *path)
4354 {
4355     return CTLOG_STORE_load_file(ctx->ctlog_store, path);
4356 }
4357
4358 void SSL_CTX_set0_ctlog_store(SSL_CTX *ctx, CTLOG_STORE * logs)
4359 {
4360     CTLOG_STORE_free(ctx->ctlog_store);
4361     ctx->ctlog_store = logs;
4362 }
4363
4364 const CTLOG_STORE *SSL_CTX_get0_ctlog_store(const SSL_CTX *ctx)
4365 {
4366     return ctx->ctlog_store;
4367 }
4368
4369 #endif